ProduktübersichtKompakte flache Kupferspule WL3049 aus emailliertem Bandkupfer, entwickelt für hochfrequente und platzbegrenzte industrielle Anwendungen. Die flache Leitergeometrie verringert den Wechselstromwiderstand und verbessert die Wärmeableitung gegenüber Runddrahtspulen.
Wesentliche EinsatzbereicheVerwendet in induktiver Leistungsübertragung, Leistungselektronik, Fahrzeugstromsystemen, Medizinelektronik und industrieller Automatisierung, wo niedrige Bauhöhe und hohe Leistungsdichte benötigt werden.
Kompakte flache Kupferspule — ProduktdetailsSerien- oder kundenspezifische Abmessungen und Induktanzwerte verfügbar. Typischer Aufbau: emailliertes Flach-/Bandkupfer, einlagige oder segmentierte Wicklung, Luftkern. Montageoptionen: Through-hole oder kundenspezifisch. Encapsulation-/Beschichtungsoptionen verfügbar.
ProduktvideoTechnisches Video verfügbar, das typische Designs, Fertigungshinweise und Anwendungsbeispiele zur Integration und Prüfung zeigt.
FunktionsprinzipDie Spule arbeitet durch elektromagnetische Induktion. Der flache Leiter vergrößert die Oberfläche, reduziert Skin-Effekt-Verluste im kHz–MHz-Bereich und ermöglicht effizienten Energietransfer für Induktoren und induktive Leistungskomponenten.
Eigenschaften und VorteileFlache Kupferspulen bieten kompakte Bauform, geringeren DC-Widerstand und verbesserte Wärmeableitung. Sie eignen sich für automatisierte Fertigung und Hochfrequenz-Schaltanwendungen.
Typische Anwendungen- Drahtlose Ladesysteme (Konsumgeräte, EV-Ladepads)
- Leistungselektronik: DC-DC-Wandler, Inverter, Hochfrequenztransformatoren
- Fahrzeugelektronik: On-Board-Ladegeräte, BMS, EV-Stromsysteme
- Medizinelektronik: Bildgebung, Monitoring, therapeutische Geräte
- Industrielle Automatisierung: Sensoren, Steuergeräte, Robotik
Vorteile & NachteileVorteile:- Geringerer DC-Widerstand und höhere Stromtragfähigkeit
- Verbesserte Wärmeableitung und reduzierte AC-Verluste
- Kompaktes Profil für platzbegrenzte Einbauten
- Hohe Fertigungsgenauigkeit mit Präzisionswickelverfahren
Nachteile / Einschränkungen:- Aufwändigere und kostenintensivere Fertigung im Vergleich zu Runddrahtspulen
- Geringere Leitungsflexibilität bei bestimmten Geometrien
- Erfordert spezielle Wickel-/Formgebungsmaschinen und sorgfältige elektromagnetische Auslegung
Fehleranalyse & typische AusfälleGängige Prüfungen:
- Minimale Induktanz: Wicklungsintegrität und Design prüfen
- Überhitzung: Betriebstrom, Kühlung und Encapsulation kontrollieren
- Geringere Effizienz: Verbindungen und Oxidation inspizieren
- Offener Stromkreis: Durchgang und Lötstellen prüfen
- Kurzschluss: Isolierung zwischen Windungen prüfen
- EMV-Probleme: Abschirmung und Bauteilabstand bewerten
Technisches DatenblattModellkennzeichen: WL3049
Leiter: emailliertes Flach-/Bandkupfer
Beispieldrahtdurchmesser: 0,20 mm (AWG-Optionen verfügbar)
Wicklungsart: einlagig rund oder segmentiert
Kernmaterial: Luft (nicht magnetisch)
Footprint-Länge: 15 mm
Encapsulation: optionaler Lack, Epoxid oder Beschichtung
Montage: Through-hole / kundenspezifisch
Elektrische Spezifikationen (typisch)Induktanzbereich: 0,1 µH – 100 µH (kundenspezifisch)
Induktanztoleranzen: ±2%, ±5%, ±10%
Gleichstromwiderstand (Beispiel): 14 Ω bei 5,5 Windungen
Q-Faktor: hoch, frequenzoptimiert
Eigenresonanzfrequenz: anwendungsabhängig
Betriebsfrequenz: kHz bis MHz
Nennstrom: je nach Auslegung
Isolationswiderstand: ≥100 MΩ
AnwendungsübersichtGeeignet für Unterhaltungselektronik, EV- und Fahrzeugstromsysteme, Wechselrichter für erneuerbare Energien, medizinische Geräte, RFID, drahtlose Kommunikationshardware, Luft- und Raumfahrt sowie industrielle Sensorik.
Technische Merkmale / Spezifikationen- Modellkennzeichen: WL3049
- Leiter: flach / Bandkupfer (emailliert)
- Beispieldurchmesser: 0,20 mm
- Footprint-Länge: 15 mm
- Wicklungsart: einlagig oder segmentiert
- Kern: Luft
- Encapsulation: Lack, Epoxid oder Beschichtung
- Montage: Through-hole oder kundenspezifisch
- Induktanz: 0,1 µH – 100 µH
- Toleranzen: ±2%, ±5%, ±10%
- Typischer DCR: 14 Ω (5,5 Windungen)
- Betriebsfrequenz: kHz–MHz
- Isolationswiderstand: ≥100 MΩ