ProduktübersichtWL1220 Zündspulen mit Ferritkern sind elektromagnetische Bauelemente, die zur Erzeugung kontrollierter Hochspannungsimpulse für Zünd- und Impulsgeneriersysteme entwickelt wurden. Der Ferritkern konzentriert den magnetischen Fluss und ermöglicht eine hohe Ausgangsspannung bei kompakter Bauform. Die typische Konstruktion umfasst Ferritkern, Primär- und Sekundärwicklungen aus lackiertem Kupferdraht, Isolationsschichten und ein Schutzgehäuse.
FunktionsweiseDie Spule arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion: Strom durch die Primärwicklung erzeugt ein magnetisches Feld, das vom Ferritkern konzentriert wird. Wird der Primärstrom unterbrochen, induziert der zusammenbrechende Feldfluss eine Hochspannung in der Sekundärwicklung (hohe Windungszahl) und erzeugt so einen Impuls für Funken oder Zündung. Ferritmaterialien reagieren schnell auf Flussänderungen und eignen sich für den Frequenzbereich kHz–MHz.
Hauptmerkmale- Kompakter Aufbau (typische Länge 20 mm) mit hoher magnetischer Effizienz
- Schnelle Reaktion und Eignung für Hochfrequenzbetrieb (kHz–MHz)
- Niedrige Kernverluste und optimierte elektrische Effizienz
- Hoher Isolationswiderstand und stabile Ausgangsleistung unter industriellen Bedingungen
- Anpassbare Wicklungsverhältnisse, Spannungswerte, Frequenzbereich und mechanische Optionen für OEM-Integration
- Optionale Verguss-/Beschichtungsvarianten: Lack, Epoxid oder Schutzüberzug
Produktaufbau- Ferritkern (magnetische Stange)
- Primärwicklung (lackierter Kupferdraht)
- Sekundärwicklung (mehrlagiger lackierter Kupferdraht)
- Isolationsschichten und Hochspannungsisolation
- Schutzgehäuse und optionale Vergussmittel
Repräsentative technische DatenArtikel: Beschreibung
Ferritspulenleiter: Lackierter Kupferdraht
Drahtdurchmesser: 0,2 mm (AWG-Optionen verfügbar)
Wicklungstyp: Einlagige runde oder segmentierte Wicklung
Kernmaterial: Ferritstab
Gehäuselänge: 20 mm
Verguss/Encapsulation: Optionaler Lack, Epoxid oder Beschichtung
Montage: Durch Fuß oder kundenspezifisch
Elektrische Spezifikationen (typisch)Induktanzbereich: 0,1 µH – 100 µH (kundenspezifisch)
Induktanztoleranz: ±2%, ±5%, ±10%
DC-Widerstand (DCR): Nach Design anpassbar
Q-Faktor: Hoch, optimiert für den gewählten Frequenzbereich
Eigenresonanzfrequenz: Anwendungsabhängig, typischerweise hoch
Betriebsfrequenz: kHz bis MHz Bereich
Nennstrom: Festgelegt pro Kundendesign
Isolationswiderstand: ≥100 MΩ (typisch)
Anwendungen- Automobile Zündmodule (Benzinmotoren, Motorräder, Kleingeräte)
- Industrielle Brenner, Kessel und Gaszündsysteme
- Elektronische Zündsteuerungen, Automatisierung und Impulsgenerierung
- Luft- und Raumfahrt, Labor- und Medizintechnik, wo kompakte Hochspannungsimpulse benötigt werden
Vorteile- Kompakt und leicht für beengte Einbausituationen
- Exzellente magnetische Leistung bei hohen Frequenzen mit reduzierten Verlusten
- Schnelle Transientenreaktion und stabile Hochspannungsausgabe
- Hoher Anpassungsgrad für OEM-Integration
Einschränkungen- Ferritmaterialien sind spröde und benötigen mechanischen Schutz sowie Vibrationsdämpfung
- Weniger geeignet für sehr leistungsstarke Anwendungen, die größere Magnetkerne erfordern
- Dauerbetrieb bei hohen Frequenzen/Leistungen kann thermisches Management erfordern
Fehlerbehebung (häufige Störungen)- Keine Hochspannung: Wicklungen, Spannungsversorgung, Isolation und Steuerungselektronik prüfen
- Schwacher Funke: Wicklungsverhältnis, mögliche Kernsättigung oder unzureichender Eingangsstrom prüfen
- Überhitzung: Last, Betriebsfrequenz prüfen und Kühlung verbessern
- Intermittierende Funktion: Auf lose Verbindungen, Vibrationsschäden oder Isolationdegradation prüfen
- Kurzschluss: Isolationsdurchbruch zwischen Wicklungen testen und reparieren oder ersetzen
Video / MedienEin zugeordnetes Produktvideo zeigt die Eigenschaften und den Betrieb des WL1220 (gehostet auf einer großen Videoplattform).
FAQ (ausgewählt)- Wofür wird es verwendet? — Zur Erzeugung von Hochspannungsimpulsen für Zündsysteme in Automobil-, Industrie- und Elektronikanwendungen.
- Wie funktioniert es? — Elektromagnetische Induktion: Die Primärwicklung erzeugt ein magnetisches Feld im Ferritkern; bei Unterbrechung wird in der Sekundärwicklung Hochspannung induziert.
- Kann es für OEM-Projekte angepasst werden? — Ja; Abmessungen, Ausgangsspannung, Wicklungsverhältnis, Kernmaterial, Frequenz, Stecker und Montage sind anpassbar.
- Wie wählt man die richtige Spule? — Ausgangsspannung, Eingangsspannung, Betriebsfrequenz, Leistung/Zyklus, Einbauraum und Umgebung berücksichtigen.
- Wie verlängert man die Lebensdauer? — Innerhalb der elektrischen/thermischen Grenzen betreiben, für ausreichende Wärmeableitung sorgen und vor Feuchtigkeit sowie Vibration schützen.
Modellspezifikationen- Modellreihe: WL1220 (WL1220)
- Kernmaterial: Ferrit (magnetischer Stab)
- Typische Gehäuselänge: 20 mm
- Draht: Lackierter Kupferdraht, typischer Durchmesser 0,2 mm (AWG-Optionen verfügbar)
- Wicklung: Einlagig rund oder segmentiert; kundenspezifische Wicklungen verfügbar
- Induktanz: 0,1 µH – 100 µH (kundenspezifisch)
- Induktanztoleranzen: ±2%, ±5%, ±10%
- Betriebsfrequenz: kHz bis MHz
- Isolationswiderstand: ≥100 MΩ
- Encapsulation-Optionen: Lack, Epoxid oder Beschichtung
- Montage: Durch Fuß oder kundenspezifisch