Indutor de potência SMD de alta corrente com bobinas duplas
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Modelo: 7060/H20C DRS 7.40X6.00X3.80
Installation Method: Surface Mount
Working Temperature: -40℃~+85℃
Encapsulation: SOP
Temperature Coefficient: 25℃
Frequency - Self-resonance: 100KHz/0.1V
Height - Installation (Max): 3.4mm
Inductor: 4.70±30%
Embalagem/Invólucro: Indutor de montagem em superfície
Size: H20C DRS 7.40X6.00X3.80
Grossura: 3.2±0.20
Number Of Coils: 2UEW-φ0.35X1PX7TS
Inductor - Parallel: 4.70±30%
Material - Magnetic Core: H20C
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Projetado para aplicações exigentes de conversão de energia, este indutor de potência de montagem em superfície de alta corrente é um membro importante da família de indutores , apresentando um design robusto de bobina dupla usando fio 2UEW-φ0,35 enrolado em uma configuração precisa de 1P × 7TS. Com uma classificação de indutância de 4,70 µH ±30% – tanto em configurações padrão quanto paralelas – ele oferece armazenamento de energia estável e filtragem eficiente em conversores CC-CC, reguladores de tensão e fontes de alimentação comutadas. O núcleo magnético é construído em material de ferrite H20C, selecionado por sua alta densidade de fluxo de saturação e baixas perdas no núcleo em baixas frequências de operação, garantindo desempenho confiável mesmo sob condições de carga pesada. Como um dos componentes eletrônicos passivos mais críticos em eletrônica de potência, permite a transferência eficiente de energia enquanto mantém a estabilidade do sistema.
Encapsulado em um pacote SOP durável, este indutor foi projetado para montagem automatizada em superfície, mantendo excelente estabilidade mecânica. Seu tamanho compacto mede 7,40 mm × 6,00 mm com uma altura de 3,80 mm e uma altura máxima instalada de 3,4 mm o torna adequado para projetos com espaço limitado, mas que consomem muita energia, como placas-mãe de servidores, drives de motores industriais, módulos de energia de telecomunicações e eletrônicos automotivos. A tolerância de espessura de 3,2±0,20 mm garante um afastamento consistente e confiabilidade da junta de solda durante processos de refluxo, reduzindo o risco de empenamento ou desalinhamento. Embora não seja um indutor de modo comum – que visa EMI em linhas de sinal – este indutor de potência cumpre uma função complementar ao estabilizar o fluxo de corrente e minimizar a ondulação em circuitos de alta potência.
Operando de forma confiável em uma faixa de temperatura industrial de -40°C a +85°C, este componente mantém características elétricas estáveis em ambientes agressivos. Sua frequência auto-ressonante de 100kHz a 0,1V indica desempenho otimizado em aplicações de energia de baixa frequência onde a minimização da corrente de ondulação e a estabilização da tensão de saída são essenciais. Ao contrário dos indutores de sinal de alta frequência ou dos dispositivos Common Mode Choke com foco em EMI, este modelo prioriza a capacidade de manipulação de energia e a resiliência térmica em vez da resposta de velocidade ultra-alta, tornando-o ideal para filtragem de energia em massa em vez de RF ou supressão de ruído de linha de dados. Esta distinção sublinha a sua função especializada entre os componentes eletrônicos essenciais utilizados nas arquiteturas de energia modernas.
Os projetistas frequentemente encontram desafios como saturação do indutor, ruído audível da bobina ou fuga térmica em circuitos de alta potência; este indutor aborda esses problemas por meio de seu núcleo H20C de alta permeabilidade e estrutura balanceada de enrolamento duplo, que reduz o vazamento magnético e melhora a eficiência do compartilhamento de corrente. A tolerância de indutância de ±30% reflete a variabilidade prática de fabricação, ao mesmo tempo em que atende aos requisitos funcionais em estágios de potência sem precisão – comum em aplicações sensíveis ao custo, mas orientadas para o desempenho. Embora não sirva como um indutor de modo comum , sua capacidade de manter o fornecimento de energia limpa apoia indiretamente a compatibilidade eletromagnética geral em sistemas complexos preenchidos com diversos componentes eletrônicos .
Ao integrar este indutor em layouts de PCB, os engenheiros devem garantir o vazamento de cobre adequado para dissipação térmica, evitar colocar componentes analógicos sensíveis próximos devido ao potencial acoplamento magnético e manter o roteamento de rastreamento simétrico para ambos os enrolamentos para preservar o equilíbrio. É particularmente eficaz em topologias buck, boost e buck-boost, onde a indutância consistente sob polarização DC é essencial. Graças ao seu formato de montagem em superfície, ele elimina a necessidade de perfuração passante, agilizando a produção e melhorando a confiabilidade do nível da placa em ambientes de alta vibração. Este indutor representa um compromisso inteligente entre tamanho, manuseio de corrente e custo - tornando-o uma escolha ideal entre indutores de potência para eletrônicos modernos que exigem soluções de armazenamento de energia compactas e confiáveis.
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