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Starter toroïdal

Starter toroïdal

1 Conception de circuit magnétique fermé – Flux de fuite extrêmement faible

2 Faible rayonnement EMI – Excellente compatibilité électromagnétique

3 Capacité de courant élevé – jusqu'à 25,4 A

4 large plage d'inductance – 0,47 µH à 2 200 µH

4 options de package multiples – versions CMS et au plomb disponibles

5 large plage de températures de fonctionnement – ​​de -55 degrés à +125 degrés

6 Faible bruit acoustique – Réduction du bourdonnement de la bobine

7 Efficacité magnétique élevée – Inductance élevée par unité de volume

Présentation du produit

Starter toroïdalcomprend un noyau de circuit magnétique fermé en poudre de fer ou en ferrite. Le chemin magnétique fermé confine efficacement le flux magnétique à l'intérieur du noyau, minimisant le flux de fuite et réduisant les interférences électromagnétiques avec les circuits environnants.

La gamme de produits offre des valeurs d'inductance de0,47 µH à 2 200 µHet est disponible dans les deuxmontage en surface-(SMD)etplombéversions. Ces selfs peuvent être facilement intégrées dans des lignes d'assemblage automatisées ou des processus de soudage manuels. Ils sont largement utilisés dansConvertisseurs DC/DC, alimentations à découpage, etCircuits de filtrage EMI.

 

 

Comment choisir un inducteur toroïdal ?

Lors de la sélection d'un inducteur toroïdal, les facteurs clés incluentvaleur d'inductance, courant nominal, fréquence de fonctionnement, matériau du noyau et taille physique. Il est également important de prendre en compte l'environnement d'exploitation, tel que les conditions de température, les vibrations et les exigences de fiabilité à long terme.

 

Familles de produits 1. Inducteur toroïdal au plomb 2. Inducteur toroïdal CMS

 

1.Famille d'inducteurs toroïdaux au plomb  

 

 

FONCTIONNALITÉ:product-800-800

  • Faible perte de noyau
  • Faible rayonnement magnétique
  • Capacité de courant élevée
  • Montage horizontal ou vertical disponible
  • Température de fonctionnement : -55 degrés à +125 degrés (maximum 200 degrés)

 

 

DEMANDES :

  • Alimentations à découpage
  • Convertisseur DC/DC
  • Selfs de sortie
  • Filtres EMI

 

Série dans cette famille

 

Série de produits L(µH) IDC(A) DCR maximum (Ω) PDF
ATC-TC 40-470 0.5-3 0.045-0.1
MT 1.0-1000 1.6-38.7 0.002-0.49
TR 10-1000 1.3-20.2 0.0022-0.4
TR75 180-720 - 0.02-0.042
TS 1.0-1000 1.5-34 0.001-0.284

 

2.Famille d'inducteurs toroïdaux SMD ✉

 

 

FONCTIONNALITÉ:product-800-800

  • Fréquence plus élevée
  • Matériau à haute saturation
  • Faible rayonnement EMI
  • Choisir et placer
  • Faible résistance CC
  • Température de fonctionnement : -40 degrés à +125 degrés
  • Température de stockage : -40 degrés à +125 degrés

 

DEMANDES :

  • Appareils électroniques
  • Conversion CC - CC (mode Paraller)
  • Isolation/couplage (transformateur)
  • Filtre d'entrée (mode série)
  • Suppression des EMI/RFI

 

Série dans cette famille

 

Série de produits L(µH) IDC maximum (A) DCR maximum (mΩ) PDF
STC0718 0.42-100 0.24-3.0 24-1320
STR 1.1-2000 0.18-3.2 9.3-1932
STR30 1.8-390 0.6-12 12-640
STR38 1.5-470 0.74-18 9.3-657
STR44 5.6-2200 0.38-11 16.2-1908
STR50 10-4700 0.31-9.0 19.7-1932
STR8052 1.0-1000 1.9-25.4 2-215
STRD 0.88-77 1.1-22.4 2.4-309
STR0918 0.47-47 0.43-3.0 108.5-769.9

 

 

📧Questions fréquemment posées

T1. Quels sont les avantages des selfs toroïdales par rapport aux inductances à noyau de tambour traditionnelles ?

La conception du circuit magnétique fermé confine le flux magnétique dans le noyau, ce qui entraîne un flux de fuite extrêmement faible et une réduction du rayonnement EMI.

Les selfs toroïdales offrent également une inductance plus élevée par unité de volume, ce qui les rend idéales pour les installations à haute-densité.

Q2. Comment choisir entre les versions CMS et au plomb ?

Versions CMS

  • Idéal pour la production de masse automatisée
  • Économisez de l'espace sur les circuits imprimés
  • Convient aux conceptions compactes

Versions plombées

  • Convient pour le soudage manuel
  • Idéal pour les applications nécessitant une capacité de gestion de courant plus élevée

Q3. L'inductance diminue-t-elle à mesure que le courant augmente ?

Oui.

Les selfs toroïdales utilisant des noyaux de poudre de fer présentent une caractéristique de saturation douce. À mesure que le courant augmente, l'inductance diminue progressivement à mesure qu'elle se rapproche du courant de saturation (Isat).

Lors de la sélection d'un composant, une marge de conception suffisante doit être réservée en fonction du courant de fonctionnement réel.

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