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Drahtgewickelter Induktor WL40025
Ferritmit EisenkernHochstrom

Drahtgewickelter Induktor - WL40025 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - Ferrit / mit Eisenkern / Hochstrom
Drahtgewickelter Induktor - WL40025 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - Ferrit / mit Eisenkern / Hochstrom
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Eigenschaften

Technologie
drahtgewickelt, Ferrit, mit Eisenkern
Elektrische Merkmale
Hochstrom, Schaltnetzteil, EMV, induktiv
Aufbau
Toroid
Anwendung
für DC/DC-Umrichter, für Solar-Wechselrichter, für Wandler, für Elektrofahrzeug-Ladegeräte, für Schaltnetzteil, für Telekom-Anwendungen, Für UPS, EMI-Entstör, für Motor
Weitere Eigenschaften
maßgefertigt, runder emaillierter Kupferdraht
Primärstrom

Max: 10 A

Min: 3 A

Beschreibung

Produktübersicht
Ein Toroid-Leistungsinduktor ist eine passive magnetische Komponente in Ringform, die in der Leistungselektronik zur Speicherung und Übertragung von Energie, zur Steuerung des Stromflusses und zur Filterung von Spannungsschwankungen eingesetzt wird. Die toroidale Geometrie bietet einen geschlossenen magnetischen Pfad, der Flussverluste reduziert, elektromagnetische Störungen (EMI) verringert und die magnetische Effizienz gegenüber offenen Kernkonstruktionen erhöht. Die WL40025-Serie kann mit Ferrit-, Eisenpulver-, Sendust- oder Metalllegierungskernen gefertigt werden.

Funktionsweise
Der durch die Wicklung fließende Strom erzeugt ein Magnetfeld im Toroidkern. Bei Stromänderungen speichert und gibt das Feld Energie ab, glättet Stromwelligkeit und filtert Schaltstörungen in Netzteilen und Wandlern. Der geschlossene magnetische Kreis des Toroids minimiert Streufluss und verbessert die Effizienz in Hochfrequenz-Schaltumgebungen.

Anwendungen
  • Schaltende Netzteile und DC–DC-Wandler
  • Industrielle Automatisierung und Motorantriebe
  • Wechselrichter für erneuerbare Energien (Solar-, Windumrichter)
  • Leistungsbaugruppen für Elektrofahrzeuge (BMS, Onboard-Ladegeräte)
  • Stromversorgungs- und Filtermodule in der Telekommunikation
  • Audioelektronik, USV-Systeme und ausgewählte medizinische Geräte
  • EMI-Unterdrückung und Netzfilterung in fortschrittlicher Elektronik


Vorteile
  • Hohe magnetische Effizienz durch geschlossenen magnetischen Pfad (geringe Streuung)
  • Reduzierte EMI-Emissionen im Vergleich zu offenen Kerninduktoren
  • Kompakte Bauform ermöglicht hohe Induktivität pro Volumen
  • Hohe Strombelastbarkeit bei niedrigen Kupfer- und Kernverlusten
  • Kern- und Wicklungsoptionen anpassbar an Frequenz- und Leistungsanforderungen


Nachteile
  • Wickelprozess kann komplexer und kostenintensiver sein als bei anderen Induktortypen
  • Befestigung und PCB-Integration können spezifische mechanische Lösungen erfordern
  • Kühlungsmöglichkeiten sind bei sehr leistungsstarken Ausführungen begrenzt
  • Eine falsche Wahl des Kernmaterials kann die Performance bei bestimmten Frequenzen mindern


Technisches Datenblatt (typische Werte)
  • Kernmaterial: Sendust (Fe‑Si‑Al) (andere Materialien verfügbar)
  • Induktivitätsbereich: 10 µH – 100 mH (typisch)
  • Nennstrom: 3 A – 10 A (typisch)
  • Sättigungsstrom: bis zu 15 A (typisch)
  • Betriebsfrequenz: 10 kHz – 100 kHz (typisch)
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
  • Isolierung: lackierter Kupferdraht
  • Kernform: toroidal


Anpassung
Toroid-Leistungsinduktoren können kundenspezifisch ausgelegt werden (Kerngröße, Windungszahl, Drahtstärke, Zielinduktivität, Strombewertung, Isolierung und Befestigungsart), um spezifische elektrische und mechanische Anforderungen zu erfüllen.

Fehlerbehebung & Zuverlässigkeit
Häufige Probleme sind Überhitzung (durch zu hohen Strom oder unzureichende Kühlung), Induktivitätsabweichungen (falsche Kernwahl, Wicklungsfehler oder Alterung), magnetische Sättigung (Überschreiten des Sättigungsstroms), EMI-Probleme (Layout- oder Verdrahtungsfehler) und physische Beschädigungen (Isolation oder Wicklungsdegradation). Regelmäßige elektrische Tests, thermisches Monitoring und richtige Bauteilspezifikation verringern Ausfallrisiken.

Technische Spezifikationen
  • Modellbezeichnung: WL40025
  • Unterstützte Kernmaterialien: Ferrit, Eisenpulver, Sendust, Metalllegierungen
  • Verfügbarer Induktivitätsbereich: 10 µH – 100 mH (typisch)
  • Nennstrombereich: 3 A – 10 A (typisch)
  • Sättigungsstrom: bis zu 15 A (typisch)
  • Betriebsfrequenz: 10 kHz – 100 kHz (typisch)
  • Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +125°C
  • Isolierung: lackierter Kupferdraht
  • Typische Einsatzgebiete: Netzteile, Wandler, erneuerbare Energien, EV-Systeme, industrielle Automatisierung, EMI-Unterdrückung

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.