Indutor SMT miniatura de 165 µH de alta indutância
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Modelo: 4634/H15C DRS 4.60x3.40x1.90-D
Rated Power: 10.8mA
Installation Method: Surface Mount
Tolerance: 290pF
Working Temperature: -40℃~+85℃
Encapsulation: SOP
Temperature Coefficient: 25℃
Frequency - Self-resonance: 100KHz/0.1V
Height - Installation (Max): 3.0mm
Inductor: 165uH Min
Embalagem/Invólucro: Indutor de montagem em superfície
Size: H15C DRS 4.60x3.40x1.90-D
Grossura: 2.8±0.20
Number Of Coils: 2UEW-φ0.05X1PX24TS
Inductor - Series: 165uH Min
Saturation Current - Series: 13mA
Material - Magnetic Core: H15C
Rated Current: 200mA
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Projetado para aplicações de condicionamento de sinal analógico de precisão e de baixa potência, este indutor compacto de montagem em superfície oferece uma indutância mínima elevada de 165 µH em configuração em série - tornando-o ideal para filtragem, ajuste e controle de ressonância em circuitos eletrônicos sensíveis. Com uma pegada em miniatura de 4,60 mm × 3,40 mm × 1,90 mm e uma altura máxima instalada de apenas 3,0 mm, ele permite layouts de PCB densos sem sacrificar o desempenho, comumente encontrados em sensores médicos, amplificadores de instrumentação, módulos de processamento de áudio, dispositivos de borda IoT e pré-filtros de fonte de alimentação de baixo ruído onde o espaço é limitado, mas a estabilidade indutiva é essencial.
Ao contrário dos indutores de gerenciamento de energia usados em conversores CC-CC ou unidades de indutância de modo comum com foco em EMI implantadas em linhas de dados, este componente prioriza alta indutância em níveis de corrente muito baixos. Ele apresenta uma corrente de saturação de apenas 13 mA (série) e uma corrente operacional nominal de 200 mA, refletindo seu papel em aplicações de caminho de sinal, em vez de armazenamento de energia em massa. A estrutura de bobina dupla - enrolada com fio de cobre esmaltado 2UEW-φ0.05 ultrafino em um layout preciso de 1P × 24TS - garante acoplamento magnético rígido e indutância consistente, mesmo sob pequenas flutuações térmicas na faixa de temperatura industrial de -40°C a +85°C.
O núcleo magnético é fabricado em ferrite H15C, selecionado por sua alta permeabilidade inicial e excelente fator Q em baixas frequências. Isso torna o indutor particularmente eficaz em circuitos ressonantes, filtros LC e redes de casamento de impedância operando abaixo de sua frequência auto-ressonante de 100kHz (medida em 0,1V). Seu desempenho é aprimorado ainda mais por uma tolerância de espessura rigorosamente controlada de 2,8±0,20 mm, que garante posicionamento confiável durante a montagem automatizada de SMT e minimiza o estresse mecânico durante o ciclo térmico – uma causa comum de microfissuras em núcleos de ferrite frágeis.
Encapsulado em um invólucro SOP (Small Outline Package) durável, o componente suporta processos de soldagem por refluxo padrão enquanto protege os delicados enrolamentos contra contaminantes ambientais e choques mecânicos. Embora inclua uma notação de tolerância semelhante à capacitância (290pF), isso provavelmente se refere à capacitância parasita entre enrolamentos - um parâmetro crítico em indutores de alto Q que afeta a auto-ressonância e a resposta de fase. Os engenheiros devem levar isso em consideração ao projetar filtros de banda estreita ou tanques osciladores para evitar mudanças inesperadas de frequência.
Entre os componentes eletrônicos passivos, este indutor preenche um nicho entre os indutores de chip de uso geral e as bobinas de RF especializadas. Ele não se destina ao fornecimento de energia de alta corrente ou à supressão de ruído de modo comum - funções melhor atendidas por indutores de energia dedicados ou dispositivos de indutância de modo comum - mas é excelente em aplicações que exigem indutância estável e de alto valor com impacto mínimo na resistência CC. Desafios comuns de projeto, como desvio de indutância, ruído microfônico ou degradação de Q, são mitigados por meio do uso de material H15C estável e técnicas de enrolamento de precisão.
Ao integrar este componente em um circuito, os projetistas devem evitar direcionar traços de alta corrente nas proximidades para evitar interferência magnética, garantir uma folga adequada de elementos geradores de calor e considerar a blindagem em ambientes de ruído ultrabaixo. Sua baixa potência nominal (equivalente a 10,8 mA) ressalta seu papel na integridade do sinal, em vez de no manuseio de energia, alinhando-o com front-ends analógicos de precisão, interfaces de sensores e subsistemas de comunicação onde a fidelidade é mais importante do que a potência.
Em resumo, embora os indutores de alta corrente dominem a eletrônica de potência e as unidades de indutância de modo comum protejam a integridade dos dados, este indutor miniatura de 165 µH atende ao domínio crítico, embora muitas vezes esquecido, do condicionamento de sinais analógicos. À medida que a eletrônica moderna continua a diminuir e exige maior precisão, esses componentes eletrônicos de alta indutância e baixo perfil tornam-se cada vez mais vitais para manter o desempenho em formatos restritos. Para engenheiros que desenvolvem sistemas de baixa potência e alta sensibilidade de próxima geração, este indutor oferece uma solução confiável e pronta para produção, baseada em tecnologia magnética comprovada.
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