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Choque toroidal

Choque toroidal

1 Diseño de circuito magnético cerrado: flujo de fuga extremadamente bajo

2 Baja radiación EMI: excelente compatibilidad electromagnética

3 Capacidad de alta corriente: hasta 25,4 A

4 Amplio rango de inductancia: 0,47 µH a 2200 µH

4 opciones de paquete múltiple: versiones SMD y con terminales disponibles

5 Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -55 grados a +125 grados

6 Bajo ruido acústico: zumbido reducido de la bobina

7 Alta eficiencia magnética – Alta inductancia por unidad de volumen

Introducción del producto

Choque toroidalcomprende un núcleo de circuito magnético cerrado hecho de polvo de hierro o material de ferrita. La ruta magnética cerrada confina efectivamente el flujo magnético dentro del núcleo, minimizando el flujo de fuga y reduciendo la interferencia electromagnética a los circuitos circundantes.

La gama de productos ofrece valores de inductancia desde0,47 µH a 2200 µHy está disponible en ambosmontaje en superficie-(SMD)ycon plomoversiones. Estos estranguladores se pueden integrar fácilmente en líneas de montaje automatizadas o procesos de soldadura manual. Son ampliamente utilizados enConvertidores CC/CC, fuentes de alimentación conmutadas, yCircuitos de filtrado EMI.

 

 

¿Cómo elegir un inductor toroidal?

Al seleccionar un inductor toroidal, los factores clave incluyenvalor de inductancia, corriente nominal, frecuencia de funcionamiento, material del núcleo y tamaño físico. También es importante considerar el entorno operativo, como las condiciones de temperatura, la vibración y los requisitos de confiabilidad-a largo plazo.

 

Familias de productos 1. Inductor toroidal con plomo 2. Inductor toroidal SMD

 

1.Familia de inductores toroidales con terminales  

 

 

CARACTERÍSTICA:product-800-800

  • Baja pérdida de núcleo
  • Baja radiación magnética
  • Alta capacidad de corriente
  • Montaje horizontal o vertical disponible
  • Temperatura de funcionamiento: -55 grados a +125 grados (máximo alto 200 grados)

 

 

APLICACIONES:

  • Fuentes de alimentación conmutadas
  • Convertidor CC/CC
  • Choques de salida
  • Filtros EMI

 

Serie en esta familia.

 

Serie de productos L(µH) CID(A) DCR máx. (Ω) PDF
ATC-TC 40-470 0.5-3 0.045-0.1
MT 1.0-1000 1.6-38.7 0.002-0.49
TR 10-1000 1.3-20.2 0.0022-0.4
TR75 180-720 - 0.02-0.042
TS 1.0-1000 1.5-34 0.001-0.284

 

2.Familia de inductores toroidales SMD ✉

 

 

CARACTERÍSTICA:product-800-800

  • Mayor frecuencia
  • Material de alta saturación
  • Radiación EMI baja
  • Elija y coloque
  • Baja resistencia CC
  • Temperatura de funcionamiento: -40 grados a +125 grados
  • Temperatura de almacenamiento: -40 grados a +125 grados

 

APLICACIONES:

  • Electrodomésticos
  • DC - Conversión DC (modo paralelo)
  • Aislamiento/Acoplamiento (Transformador)
  • Filtro de entrada (modo serie)
  • Supresión de EMI/RFI

 

Serie en esta familia.

 

Serie de productos L(µH) IDC máx. (A) DCR máx. (mΩ) PDF
STC0718 0.42-100 0.24-3.0 24-1320
FUE 1.1-2000 0.18-3.2 9.3-1932
STR30 1.8-390 0.6-12 12-640
STR38 1.5-470 0.74-18 9.3-657
STR44 5.6-2200 0.38-11 16.2-1908
STR50 10-4700 0.31-9.0 19.7-1932
STR8052 1.0-1000 1.9-25.4 2-215
ESTR 0.88-77 1.1-22.4 2.4-309
STR0918 0.47-47 0.43-3.0 108.5-769.9

 

 

📧Preguntas frecuentes

P1. ¿Cuáles son las ventajas de los choques toroidales en comparación con los inductores de núcleo de tambor- tradicionales?

El diseño del circuito magnético cerrado confina el flujo magnético dentro del núcleo, lo que da como resultado un flujo de fuga extremadamente bajo y una radiación EMI reducida.

Las bobinas toroidales también proporcionan una mayor inductancia por unidad de volumen, lo que las hace ideales para instalaciones de alta-densidad.

P2. ¿Cómo elijo entre versiones SMD y con terminales?

Versiones SMD

  • Ideal para producción en masa automatizada
  • Ahorre espacio en la PCB
  • Adecuado para diseños compactos

Versiones con plomo

  • Adecuado para soldadura manual
  • Mejor para aplicaciones que requieren una mayor capacidad de manejo de corriente

P3. ¿La inductancia disminuye a medida que aumenta la corriente?

Sí.

Los choques toroidales que utilizan núcleos de polvo de hierro presentan una característica de saturación suave. A medida que aumenta la corriente, la inductancia disminuye gradualmente a medida que se acerca a la corriente de saturación (Isat).

Al seleccionar un componente, se debe reservar un margen de diseño suficiente en función de la corriente de funcionamiento real.

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