ÜbersichtFerrit-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 & AnpassungHergestellt 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.
FunktionsweiseDer 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