ProduktübersichtDer Ferrit-Spulentransformator WL0425 ist eine hochfrequente magnetische Komponente zur Spannungswandlung, elektrischen Isolation und Impedanzanpassung im kHz–MHz-Bereich. Mit Ferritkern und emaillierten Kupferwicklungen gefertigt, weist er im Vergleich zu Eisenkernen geringere Kernverluste und kompaktere Bauform auf. Wicklungsgeometrie, Windungszahlverhältnis und Isolierung lassen sich an die Anwendung anpassen.
FunktionsweiseDer Transformator arbeitet durch elektromagnetische Induktion: Ein Wechselstrom im Primärwickel erzeugt einen wechselnden magnetischen Fluss im Ferritkern, der auf den Sekundärwickel übertragen wird und dort eine Spannung gemäß dem Windungszahlenverhältnis induziert. Ferritkerne bieten hohe Permeabilität und geringe Wirbelstromverluste bei hohen Frequenzen, was die Effizienz in Schaltnetzteilen und RF-Anwendungen verbessert.
Hauptfunktionen- Spannungswandlung (Step-up / Step-down)
- Elektrische Trennung zwischen Schaltungen
- Hochfrequente Energieübertragung
- Impedanzanpassung in elektronischen Modulen
Anwendungen- Schaltregler und DC-DC-Wandler
- Kommunikationsgeräte und RF-Module
- LED-Treiber und Beleuchtungssysteme
- Automotive-Elektronik (EV-Ladegeräte, BMS, Bordversorgung)
- Industrielle Steuerungssysteme, Sensorik und Robotik
- Erneuerbare Energiesysteme (Solarwechselrichter, Energiespeicher)
- Medizinische Geräte und Unterhaltungselektronik
Produktdatenblatt (Zusammenfassung)Artikel: Ferrit-Spulentransformator — Beschreibung: Emaillierter Kupferdraht
Drahtdurchmesser: 0,3 mm (weitere AWG-Optionen verfügbar)
Wicklungsart: Einlagige Runde oder segmentierte Wicklung
Kernmaterial: Ferrit-Magnetstab
Footprint-Länge: 25 mm
Verguss/Encapsulation: Optionaler Lack, Epoxid oder Beschichtungen
Montage: Through-foot oder kundenspezifische Montage
Elektrische Spezifikationen (typisch)Parameter: Beschreibung
Induktanzbereich: 0,1 µH – 100 µH (anpassbar)
Induktanztoleranz: ±2%, ±5%, ±10%
DC-Widerstand (DCR): Designabhängig (kundenspezifisch)
Q-Faktor: Für den spezifizierten Frequenzbereich optimiert
Eigenresonanzfrequenz: Anwendungsabhängig, typischerweise hoch
Betriebsfrequenz: kHz bis MHz Bereich
Nennstrom: Wird pro Design festgelegt
Isolationswiderstand: ≥50 MΩ
Vorteile- Geringe Kernverluste und effiziente Leistung bei hohen Frequenzen
- Kompakte, leichte Bauform mit hoher Leistungsdichte
- Geringere Wärmeentwicklung und verbessertes thermisches Verhalten
- Elektrische Isolation zwischen Wicklungen
- OEM-Anpassung von Wicklung, Windungsverhältnis, Kernform und Abmessungen
Einschränkungen / Hinweise- Nicht optimal für sehr niederfrequente Netzfrequenz-Anwendungen
- Risiko der Kernaussättigung bei falscher Dimensionierung
- Hochfrequenz-Design erfordert spezialisierte Ingenieurleistungen
- Ferritkerne sind mechanisch empfindlich und erfordern sorgfältige Handhabung
- Höhere Entwicklungsaufwände für kundenspezifische Prototypen und Tests
Fehlerbehebung- Überhitzung: kann durch falsche Kernwahl, Überlast oder unzureichende Kühlung entstehen — Abhilfe: Last reduzieren, geeignetes Ferritmaterial wählen und Wärmemanagement verbessern
- Hohe Verluste: verursacht durch ungeeignetes Material oder Wicklungsdesign — Frequenz, Wicklung und Material optimieren
- Ausgangsschwankungen: durch falsches Windungsverhältnis oder unzureichende Regelung — Windungszahl anpassen und Regelung verbessern
- Übermäßige EMI/Rauschen: Leckinduktivitäten verringern, Abschirmung hinzufügen und PCB-Layout sowie Wicklungsanordnung optimieren
- Isolationsausfall: Isolationsklasse prüfen, die dielektrische Auslegung verbessern und Zuverlässigkeitstests durchführen
Technische Spezifikationen- Modell: WL0425
- Kernmaterial: Ferrit (Magnetstab-Typ)
- Typische Footprint-Länge: 25 mm
- Wicklungsleiter: Emaillierter Kupferdraht (typ. 0,3 mm; weitere AWG-Optionen)
- Wicklungsart: Einlagig rund oder segmentiert; kundenspezifische Strukturen möglich
- Induktanzbereich: 0,1 µH – 100 µH (anpassbar)
- Toleranzen: ±2%, ±5%, ±10%
- Betriebsfrequenz: kHz bis MHz
- Nennstrom: je nach kundenspezifischem Design
- Isolationswiderstand: ≥50 MΩ
- Encapsulation-Optionen: Lack, Epoxid oder spezielle Beschichtungen
- Montageoptionen: Through-foot oder kundenspezifische Anordnungen