ProduktübersichtEine SMD‑Luftspule ist ein oberflächenmontierter, gewickelter Induktor, der Luft als magnetisches Medium nutzt. Da kein magnetischer Kern vorhanden ist, treten keine Kernsättigung und keine Kernverluste auf, was zu guten Hochfrequenz‑Eigenschaften und einem hohen Q‑Faktor führt. Die Bauteile sind kompakt und in SMT‑Gehäusen für die Integration in Industrie-, Automotive-, Telekommunikations‑ und Medizinelektronik verfügbar, wenn stabile, verlustarme Induktanzen benötigt werden.
Kompakte SMD‑Luftspule - SchlüsselpunkteDas Luftkern‑Design bietet hohe Selbstresonanzfrequenz, keine magnetische Sättigung oder Kernverluste, verbesserte Linearität, niedrigen Gleichstromwiderstand (DCR) und stabile Leistung unter wechselnden Betriebsbedingungen. Erhältlich in verschiedenen Induktivitätswerten und Gehäusegrößen; geeignet für OEM‑Anpassung und automatisierte SMT‑Bestückung.
Typische Anwendungen- Antennenanpassung und Funkmodule (Bluetooth, Wi‑Fi, GPS, RF‑Transceiver)
- RF‑Verstärker, Oszillatoren und Signalfilter
- Unterhaltungselektronik, mobile und tragbare Geräte
- Automotive‑Telematik, Navigation und Kommunikationsgeräte
- Medizinelektronik, die stabile, verlustarme Induktoren erfordert
- Industrielle Steuerungssysteme, Messgeräte und Testequipment
Vorteile- Keine magnetische Sättigung
- Keine Kernverluste bei hohen Frequenzen
- Hoher Q‑Faktor, optimiert für RF‑Bereiche
- Hohe Selbstresonanzfrequenz und bessere Linearität
- Niedrige Signalverzerrung und gute Temperaturstabilität
- Gehäuse für Oberflächenmontage geeignet für automatisierte Bestückung
Nachteile- Geringere Induktivität pro Volumen im Vergleich zu Ferritkern‑Induktoren
- Für hohe Induktivitätswerte kann ein größeres Bauteil erforderlich sein
- Geringere Energiespeicherfähigkeit (nicht ideal für Energiespeicher‑Anwendungen)
- Empfindlicher gegenüber externen EMI, wenn das PCB‑Layout nicht optimiert ist
- Höhere Kosten bei Präzisions‑ oder Hochinduktivitätsanforderungen
Produktdatenblatt (ausgewählte Einträge)Beschreibung - SMD‑Luftspule
Material - Emaildraht (Kupfer)
Drahtdurchmesser - 0,1 mm (AWG‑Optionen verfügbar)
Wicklungstyp - Einlagige Rund‑ oder Abschnittswicklung
Kernmaterial - Luft (nicht magnetisch)
Footprint‑Länge - 10–15 mm
Verguss/Encapsulation - Optional: Lack, Epoxid oder Beschichtung
Montage - Through‑hole / Kundenspezifisch (SMT‑Gehäuse verfügbar)
Elektrische Spezifikationen (Typisch)Induktivitätsbereich - 0,1 µH – 100 µH (kundenspezifisch)
Induktivitäts‑Tolerance - ±2%, ±5%, ±10%
Gleichstromwiderstand (DCR) - Nach Design anpassbar
Q‑Faktor - Hoch, optimiert für die gewählte Frequenzspanne
Selbstresonanzfrequenz - Hoch, anwendungsabhängig
Betriebsfrequenz - Bereich kHz bis MHz
Nennstrom - Festgelegt pro Ausführung
Isolationswiderstand - ≥100 MΩ
Funktionsweise (kurz)Fließt Strom durch die Spule, bildet sich ein magnetisches Feld um die Windungen. Bei einem magnetischen Pfad aus Luft treten keine Hysterese‑Effekte oder Sättigung auf. Die induktive Reaktanz steigt mit der Frequenz, wodurch Luftkern‑SMD‑Induktoren als Filter, Impedanzanpasser und Rauschunterdrücker in Hochfrequenz‑Schaltungen effektiv sind.
Fehlerbehebung & häufige Probleme- Induktivitätsdrift — Ursache: mechanische Verformung oder Temperaturänderung. Lösung: temperaturstabile Bauteile mit enger Toleranz verwenden.
- Überhitzung — Ursache: Betriebsstrom über Nennwert. Lösung: Strom reduzieren oder Bauteile mit niedrigerem DCR und passendem Nennstrom verwenden.
- Schlechte Signalqualität — Ursache: niedriger Q‑Faktor oder ungeeignete Frequenz. Lösung: Hoch‑Q SMD‑Luftspulen mit geeignetem SRF wählen.
- EMI‑Störungen — Ursache: ungeeignetes PCB‑Layout oder Bauteilnähe. Lösung: Abstände vergrößern, Masseführung und PCB‑Layout optimieren.
- Frequenzverschiebung — Ursache: parasitäre Kapazitäten oder Toleranzstapelung. Lösung: Resonanzberechnungen und Toleranzen prüfen.
- Lötfehler / Unterbrechung — Ursache: falsches Reflow‑Profil oder mechanische Beschädigung. Lösung: Lötstellen prüfen und geeignete SMT‑Reflow‑Profile anwenden; Bauteile sorgfältig handhaben.
FAQ (ausgewählt)- Was ist eine SMD‑Luftspule? — Ein oberflächenmontierter, gewickelter Induktor mit Luftkern (ohne magnetisches Material), optimiert für HF‑Anwendungen.
- Warum Luftkern statt Ferritkern? — Luftkerne sättigen nicht, haben keine Kernverluste und bieten höheren Q‑Faktor und bessere HF‑Eigenschaften.
- Wie wird der Nennstrom berechnet? — Beim Luftkern ist der Nennstrom durch die zulässige Temperaturerhöhung begrenzt; Wicklung und thermisches Design beachten.
- Kann eine SMD‑Luftspule in einem DC‑DC‑Wandler eingesetzt werden? — In der Regel nein; DC‑DC‑Wandler benötigen höhere Induktivitäten und Energiespeicherung als typische SMD‑Luftspulen liefern.
AuswahlkriterienBerücksichtigen Sie die benötigte Induktivität, Betriebsfrequenz (SRF ≫ Betriebsfrequenz sicherstellen), Q‑Faktor, Nennstrom, DCR, Paketgröße für die Leiterplatte, Temperaturstabilität, Toleranz und regulatorische Anforderungen (RoHS/REACH).
Eigenschaften / Technische Daten- Serie / Modellreferenz: WL610
- Kernmaterial: Luft (nicht magnetisch)
- Leiter: Emaildraht (Kupfer)
- Drahtdurchmesser: 0,1 mm (AWG‑Optionen verfügbar)
- Induktivitätsbereich: 0,1 µH – 100 µH (kundenspezifisch)
- Induktivitäts‑Toleranz: ±2%, ±5%, ±10%
- Betriebsfrequenz: kHz bis MHz
- Selbstresonanzfrequenz: Hoch (anwendungsabhängig)
- Q‑Faktor: Hoch, optimiert pro Frequenzbereich
- DCR: Anpassbar
- Nennstrom: Anpassbar pro Design
- Isolationswiderstand: ≥100 MΩ
- Footprint‑Länge: 10–15 mm
- Encapsulation‑Optionen: Lack, Epoxid oder Beschichtung (optional)
- Montage: Through‑hole / Kundenspezifisch (SMT‑Gehäuse verfügbar)