ProduktübersichtEine SMD-Luftinduktivität ist ein oberflächenmontierter, gewickelter Induktor, der Luft als magnetisches Medium anstelle eines Ferrit- oder Eisenkerns verwendet. Das Fehlen eines magnetischen Kerns verhindert magnetische Sättigung und Kernverluste und liefert verbessertes Verhalten im Hochfrequenzbereich sowie einen hohen Q‑Faktor. Diese kompakten SMT-Bauteile eignen sich für RF-Schaltungen, drahtlose Kommunikation, Antennenabstimmung und Signalfilterung in Consumer-, Automotive-, Industrie- und Medizinanwendungen.
Wesentliche Merkmale - SMD LuftinduktivitätLuftkerninduktoren bieten geringe Verluste bei hohen Frequenzen, hohe Selbstresonanzfrequenz, keine Sättigung und verbesserte Linearität. Sie sind in verschiedenen Induktanzwerten und Gehäusegrößen erhältlich und lassen sich für OEM-Anwendungen und automatisierte SMT-Bestückung anpassen.
Datasheet-Zusammenfassung (ausgewählte Punkte)Beschreibung: SMD Luftinduktivität — emaillierter Kupferdraht
Drahtdurchmesser: 0,1 mm (AWG‑Optionen verfügbar)
Wicklungsart: Einklagig, rund oder segmentiert
Kernmaterial: Luft (nicht magnetisch) — Kupferleiter
Footprint-Länge: 10–15 mm
Verguss/ Beschichtung: Optionales Lack, Epoxid oder Beschichtung
Montage: SMT / kundenspezifische Optionen
Elektrische Spezifikationen (typisch)Induktanzbereich: 0,1 µH – 100 µH (kundenspezifisch)
Induktanztoleranzen: ±2%, ±5%, ±10%
Gleichstromwiderstand (DCR): Kundenspezifisch (je nach Auslegung)
Q‑Faktor: Hoch, optimiert für den Frequenzbereich
Selbstresonanzfrequenz: Hoch, anwendungsabhängig
Betriebsfrequenz: kHz‑ bis MHz‑Bereich
Nennstrom: Gemäß Auslegung (thermisch begrenzt)
Isolationswiderstand: ≥100 MΩ
FunktionsweiseStrom durch die Kupferwicklungen erzeugt ein Magnetfeld; da der magnetische Weg Luft ist, entstehen keine Hystereseverluste oder magnetische Sättigung wie bei ferromagnetischen Kernen. Die induktive Reaktanz steigt mit der Frequenz an, wodurch diese Spulen als Filter, Rauschunterdrücker und Impedanzanpassungselemente in RF‑Schaltungen und drahtlosen Systemen eingesetzt werden können.
Industrielle und typische AnwendungenTypische Anwendungen umfassen:
- Antennenanpassungsnetzwerke
- Drahtlose Module (Bluetooth, Wi‑Fi, GPS)
- RF‑Verstärker, Oszillatoren und Filter
- RF‑Transceiver und Antennensysteme
- Medizinische Elektronik mit Bedarf an stabiler Induktanz und geringer Verzerrung
- Automotive‑Telematik und Navigationsgeräte
- Industrielle Steuerungen, Messgeräte und Prüfgeräte
- Consumer‑Elektronik und IoT‑Geräte (kompaktes SMT‑Gehäuse)
Vorteile- Keine magnetische Sättigung
- Keine Kernverluste — geringe Verluste bei hohen Frequenzen
- Hoher Q‑Faktor und verbesserte Linearität
- Hohe Selbstresonanzfrequenz
- Niedrige Signalverzerrung und gute Temperaturstabilität
- SMT‑Kompatibilität für automatisierte Bestückung
Nachteile- Geringere Induktivität pro Volumen im Vergleich zu Ferritkern‑Bauteilen
- Größere Baugröße erforderlich, um äquivalente Induktivität zu erreichen
- Geringere Energiespeicherfähigkeit — nicht ideal für Energiespeicheranwendungen
- Empfindlicher gegenüber externer EMI, wenn das PCB‑Layout nicht optimiert ist
- Können teurer sein bei hohen Präzisions‑ oder Hochinduktanzanforderungen
Fehlerbehebung — Häufige Probleme & Abhilfen- Induktanzdrift — Ursache: Mechanische Verformung oder Temperaturänderung. Abhilfe: Teile mit engeren Toleranzen und besserer Temperaturstabilität wählen.
- Überhitzung — Ursache: Betrieb oberhalb des Nennstroms. Abhilfe: Strom reduzieren, Wicklung mit niedrigerem DCR oder höherer Nennstromauslegung wählen und thermisches Management sicherstellen.
- Schlechte Signalqualität — Ursache: Niedriger Q oder ungeeignete SRF. Abhilfe: Luftinduktoren mit höherem Q und passender SRF verwenden.
- EMI‑Störungen — Ursache: schlechtes PCB‑Layout oder Nähe zu störenden Bauteilen. Abhilfe: Abstände vergrößern, Erdung und Layout verbessern.
- Frequenzverschiebung — Ursache: parasitäre Kapazitäten oder Toleranzprobleme. Abhilfe: Resonanzberechnungen und Bauteiltoleranzen überprüfen.
- Lötfehler / Offener Stromkreis — Ursache: Unsachgemäßer Reflow oder mechanische Beschädigung. Abhilfe: Lötstellen prüfen und empfohlene SMT‑Reflow‑Profile einhalten; Bauteile sorgfältig handhaben.
Technische Daten- Modell / Serie: WL610
- Beschreibung: SMD Luftinduktivität (emaillierter Kupferdraht)
- Drahtdurchmesser: 0,1 mm (AWG‑Optionen verfügbar)
- Wicklung: Einklagig, rund oder segmentiert
- Kern: Luft (nicht magnetisch)
- Footprint‑Länge: 10–15 mm
- Verguss/ Beschichtung: Lack, Epoxid oder Beschichtung (optional)
- Montage: SMT / kundenspezifische Optionen
- Induktanzbereich: 0,1 µH – 100 µH (kundenspezifisch)
- Toleranzen: ±2%, ±5%, ±10%
- Betriebsfrequenz: kHz bis MHz (RF‑Anwendungen)
- Q‑Faktor: Hoch (optimiert nach Frequenz)
- Selbstresonanzfrequenz: Hoch (anwendungsabhängig)
- DCR: Kundenspezifisch je nach Design
- Nennstrom: Definiert nach Design (thermische Begrenzung)
- Isolationswiderstand: ≥100 MΩ