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Ferrit-Induktor WL0710
Magnetdrahtgewickeltmit Ferritkern

Ferrit-Induktor - WL0710 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - Magnet / drahtgewickelt / mit Ferritkern
Ferrit-Induktor - WL0710 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - Magnet / drahtgewickelt / mit Ferritkern
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Eigenschaften

Technologie
Ferrit, Magnet, drahtgewickelt, mit Ferritkern
Elektrische Merkmale
induktiv, Hochfrequenz, EMV
Aufbau
durchgangsgebohrt, Leiterplatten
Anwendung
für Schaltnetzteil, für DC/DC-Umrichter, EMI-Entstör, für Telekom-Anwendungen, für die Fahrzeugtechnik
Weitere Eigenschaften
Kupferdraht, runder emaillierter Kupferdraht, verkapselt, in Epoxidharz

Beschreibung

Produktübersicht
Der Ferrit-Spuleninduktor WL0710 ist ein passives magnetisches Bauelement aus emailliertem Kupferdraht, der um einen Ferritkern gewickelt ist. Er speichert Energie im Magnetfeld und steuert Stromfluss und Störsignale in elektronischen Schaltungen. Ferritkerne bieten hohe magnetische Permeabilität und geringe Kernverluste bei hohen Frequenzen, geeignet für Leistungselektronik und EMI-Filter in industriellen Anwendungen.

Funktionsweise
Der Induktor wandelt elektrische Energie in magnetische Energie um, wenn Strom durch die Wicklung fließt. Der Ferritkern konzentriert den magnetischen Fluss und erhöht die Induktivität. Stromänderungen induzieren eine Gegen‑Spannung (Lenzsches Gesetz), die schnellen Stromänderungen entgegenwirkt. Ferritmaterialien reduzieren Wirbelstromverluste bei höheren Frequenzen und verbessern Filterung und Störunterdrückung.

Hauptmerkmale
  • Hohe magnetische Permeabilität und geringe Kernverluste im kHz–MHz-Bereich
  • Kompakte, leichte Bauform geeignet für platzkritische Leiterplatten
  • Wirksame EMI-Unterdrückung für Versorgungs- und Signalleitungen
  • Verschiedene Geometrien und anpassbare Abmessungen erhältlich
  • Optionale Verguss- und Befestigungsvarianten (Lack, Epoxid)


Produktdatenblatt (Schlüsselwerte)
Artikel: Ferrit-Spuleninduktor WL0710
Beschreibung: Emaillierter Kupferdraht um Ferritkern gewickelt
Drahtdurchmesser: 0,8 mm (AWG‑Optionen verfügbar)
Wicklungsart: Einschichtig rund oder abschnittsweise
Kernmaterial: Ferrit-Magnetstab
Einbaulänge: 8 mm
Verguss: Optionaler Lack, Epoxid oder Beschichtung
Montage: Durchsteck / kundenspezifische Optionen

Elektrische Spezifikationen (typisch)
Induktivitätsbereich: 0,1 µH – 100 µH (kundenspezifisch)
Toleranzen: ±2%, ±5%, ±10%
DC‑Widerstand (DCR): designspezifisch
Q‑Faktor: Für Frequenzbereich optimiert
Eigenresonanzfrequenz: Anwendungsabhängig (typischerweise hoch)
Betriebsfrequenz: kHz bis MHz Bereich
Nennstrom: Je nach Auslegung festgelegt, um Sättigung zu vermeiden
Isolationswiderstand: ≥100 MΩ

Industrielle Anwendungen
Einsetzbar in Schaltnetzteilen (SMPS), DC–DC‑Wandlern, EMI/RFI‑Filtern, Telekommunikation, Automotive‑Elektronik (ECU, Infotainment, EV‑Systeme), Antriebs- und Steuerungstechnik, Wechselrichtern für erneuerbare Energiesysteme und Konsumelektronik mit kompaktem Störschutzbedarf.

Vorteile & Nachteile
  • Vorteile: Gute Hochfrequenz-Eigenschaften, reduzierte Kernverluste, kompakte Bauform, effektive EMI‑Unterdrückung, anpassbare Konstruktion.
  • Nachteile: Mögliche Kernsättigung bei hohem DC‑Bias (Induktivitätsabfall), materialabhängige Verluste bei extremen Frequenzen, mechanische Anfälligkeit in starken Vibrationen, mögliches nichtlineares Verhalten gegenüber Luftspulen.


Fehlerbehebung
Bei Überschreitung von DC‑ oder Spitzströmen auf Sättigung prüfen (Induktivitätsabfall, Erwärmung). PCB‑Platzierung, Masseführung und Schirmung bei EMI‑Problemen kontrollieren. Induktivität und DCR mit LCR‑Meter messen, um Abweichungen oder Beschädigungen zu erkennen. Kern auf Risse prüfen und bei Beschädigung ersetzen. Thermische Prüfung nutzen, um Hotspots zu lokalisieren.

Auswahlempfehlungen & Konstruktionshinweise
Definieren Sie zuerst die gewünschte Induktivität und den maximalen Strom. Wählen Sie die Ferritgüte passend zur Betriebsfrequenz, um Kernverluste zu minimieren. Legen Sie Reserve gegen DC‑Bias ein, um Sättigung zu vermeiden. Wicklung optimieren und DCR minimieren, um I²R‑Verluste zu senken. Geschirmte Varianten in lauten Umgebungen verwenden und Design durch Prototypen in realen Bedingungen validieren.

Berechnungsmethoden der Induktivität
Basis A_L‑Ansatz:
L = A_L × N² (L in nH, A_L in nH/N², N = Windungen). Beispiel: A_L = 250 nH/N² und N = 10 → L = 250 × 100 = 25000 nH = 25 µH.
Magnetkreis‑ (Reluktanz) Ansatz:
L = N² / ℛ_total wobei ℛ_total = ℛ_kern + ℛ_gap und ℛ = l / (μ0 × μr × A). Das Einbringen eines Luftspalts erhöht die Gesamtreluktanz, reduziert die Induktivität und verhindert Kernsättigung bei DC‑Bias. Frequenzabhängigkeit von μr, DC‑Bias‑Effekte und Streufelder berücksichtigen.

Hinweise
Induktivität und Verluste variieren mit Betriebsfrequenz, DC‑Bias und Temperatur; Materialien und Geometrie anwendungsgerecht wählen und experimentell validieren.

Technische Daten
  • Modell: WL0710
  • Kernmaterial: Ferrit (magnetischer Stab)
  • Wicklung: Emaillierter Kupferdraht, einschichtig rund oder abschnittsweise
  • Drahtdurchmesser: 0,8 mm (AWG‑Optionen verfügbar)
  • Einbaulänge: 8 mm
  • Vergussoptionen: Lack, Epoxid oder Beschichtung
  • Montage: Durchsteck oder kundenspezifisch
  • Induktivitätsbereich: 0,1 µH – 100 µH (kundenspezifisch)
  • Toleranzen: ±2%, ±5%, ±10%
  • Betriebsfrequenz: kHz bis MHz
  • Nennstrom: Kundenspezifisch
  • Isolationswiderstand: ≥100 MΩ
  • Q‑Faktor: Hoch (für Frequenzbereich optimiert)
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.