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Ferrit-Induktor WL0416
mit FerritkerndrahtgewickeltMagnet

Ferrit-Induktor - WL0416 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - mit Ferritkern / drahtgewickelt / Magnet
Ferrit-Induktor - WL0416 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - mit Ferritkern / drahtgewickelt / Magnet
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Eigenschaften

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

Beschreibung

Übersicht
Ferrit-Induktor WL0416, ausgelegt für Energieumwandlung und EMI-Unterdrückung in Leistungselektronik. Mit Ferritstabkern und lackiertem Kupferwickel bietet das Bauteil eine kompakte Bauform (16 mm), einen weiten Induktivitätsbereich und Einsatzfähigkeit von kHz bis MHz. Typische Anwendungen: Schaltnetzteile, RF-Schaltungen, drahtloses Laden und industrielle Steuerungen.

Fertigung & Anpassung
Hergestellt mittels präziser Wickelprozesse, kann WL0416 hinsichtlich Drahtdurchmesser, Wicklungsstruktur, Induktivitätswert, Betriebsfrequenz und mechanischer Abmessungen kundenspezifisch angepasst werden. Optionen: Kerngröße/-form, Windungszahl, Drahtart und -durchmesser, Verkapselung (Lack, Epoxid, Beschichtung), Montageart und Nennstrom.

Funktionsweise
Der Induktor arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion: Strom durch die Wicklung erzeugt ein vom Ferritkern konzentriertes Magnetfeld. Die hohe magnetische Permeabilität der Ferrit erhöht die Induktivität und verbessert das Hochfrequenzverhalten, während die hohe elektrische Widerstandsfähigkeit Wirbelstromverluste reduziert.

Anwendungen
  • Schaltnetzteile, DC-DC-Wandler, Adapter und Spannungsregelungssysteme
  • Drahtlose Ladesysteme zur Verbesserung der magnetischen Kopplung
  • Kfz-Elektronik: Ladesysteme, Batteriemanagement und Steuerungs‑Module
  • Kommunikationstechnik: RF-Schaltungen, Filterung und drahtlose Geräte
  • Consumer-Electronics: Ladegeräte, Computer und Audioausrüstung zur Rauschunterdrückung
  • Industrielle Automatisierung: Sensoren, Antriebe und Steuerungssysteme

Vorteile
  • Gutes Hochfrequenzverhalten bei niedrigen magnetischen Verlusten
  • Kompakte Bauweise und geringeres Gewicht im Vergleich zu vielen Metallkernlösungen
  • Hoher elektrischer Widerstand reduziert Wirbelstromverluste
  • Stabiles thermisches Verhalten und zuverlässiger Betrieb innerhalb der Spezifikationen
  • Flexible Anpassungsmöglichkeiten zur Erfüllung von Anwendungsanforderungen

Nachteile / Einschränkungen
  • Brittles Ferritmaterial, das bei mechanischem Stoß reißen kann
  • Geringere magnetische Sättigung als einige Metallkerne, begrenzt für sehr hohe Ströme
  • Leistung abhängig von Materialwahl und Wickelgenauigkeit

Fehlerbehebung & Häufige Ausfallmodi
  • Niedrige Induktivität: falsche Windungszahl, beschädigter Kern oder ungeeignetes Material
  • Überhitzung: zu hoher Strom, hohe Frequenz oder zu dünner Leiter; Betriebsbedingungen und Wärmemanagement prüfen
  • Magnetgeräusche: lose Wicklung, Kernvibration oder unzureichende Schaltungsfilterung; mechanische Befestigung und Schaltungsdesign verbessern
  • Geringere Effizienz: falsche Ferritauswahl, hohe Kernverluste oder schlechte Wickelqualität; Material und Fertigungsprozess überarbeiten
  • Physische Beschädigung: Ferritkerne vorsichtig handhaben, um Risse bei der Montage zu vermeiden

FAQ (Auswahl & Einsatz)
  • Zweck: Energieübertragung, Filterung und EMI-Unterdrückung in Induktoren, Transformatoren, kabellosen Ladegeräten und Netzteilen
  • Funktion: elektromagnetische Induktion mit Ferritkern, der den Fluss konzentriert, um Induktivität und Übertragungseffizienz zu erhöhen
  • Auswahlkriterien: Induktivität, Betriebsfrequenz, Strombelastbarkeit, Ferritmaterial, Temperaturbereich und Montage
  • Anpassung: verfügbar für Kerngeometrie, Wicklungsstruktur, Drahtdurchmesser, Induktivität, Anschlüsse und Montage
  • Häufige Ausfallursachen: Überstrom, Überhitzung, falsche Frequenz, mangelhafte Wicklung oder mechanische Beschädigung

Technische Spezifikationen
  • Modell / Bezeichnung: WL0416
  • Kernmaterial: Ferrit (magnetische Stange)
  • Leiter: lackierter Kupferdraht
  • Typischer Drahtdurchmesser: 0,2 mm (AWG-Optionen verfügbar)
  • Wicklung: einlagig rund oder sektionsweise (anpassbar)
  • Fußabdruck-Länge: 16 mm
  • Verkapselungsoptionen: Lack, Epoxid oder Beschichtung
  • Montage: Through-foot oder kundenspezifische Montage
  • Induktivitätsbereich: 0,1 µH bis 50 µH (anpassbar)
  • Induktivitätstoleranzen: ±2%, ±5%, ±10%
  • Betriebsfrequenz: kHz bis MHz
  • Nennstrom: je nach kundenspezifischem Design definiert
  • Isolationswiderstand: ≥75 MΩ
  • Typische Anwendungen: Schaltnetzteile, RF-Schaltungen, kabellose Ladegeräte, Kfz-Elektronik, Kommunikationstechnik, industrielle Steuerungen

Elektrische Spezifikationen (Typisch)
  • Induktivitätsbereich: 0,1 µH – 50 µH (anpassbar)
  • Induktivitätstoleranz: ±2%, ±5%, ±10%
  • DC-Widerstand (DCR): kundenspezifisch
  • Gütefaktor (Q): hoch, optimiert für den gewählten Frequenzbereich
  • Eigenresonanzfrequenz: hoch, anwendungsabhängig
  • Betriebsfrequenz: kHz bis MHz
  • Nennstrom: spezifiziert nach Design
  • Isolationswiderstand: ≥75 MΩ

Kataloge

* 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.