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Indutor de potência SMT de alta saturação de 60 µH
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Atributos do produto

Modelo3416/H20C I 3.38X1.58X0.70-E

Rated Power200mA

Installation MethodSurface Mount

Tolerance290pF

Working Temperature-40℃~+85℃

EncapsulationSOP

Resistance Error±20%

Temperature Coefficient25℃

Frequency - Self-resonance100KHz/0.1V

Height - Installation (Max)2.2mm

Inductor60uH Min

Embalagem/InvólucroIndutor de montagem em superfície

SizeH20C I 3.38X1.58X0.70-E

Grossura2.0±0.20

Inductor - Series60uH Min

Saturation Current - Series240mA

DC Resistor - Series1.7Ω

Material - Magnetic CoreH20C

Rated Current200mA

DC Resistor1.7Ω

Embalagem & Entrega

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Descrição do produto

Otimizado para sistemas de fornecimento de energia compactos, este indutor de montagem em superfície fornece uma indutância mínima de 60 µH na configuração em série, ao mesmo tempo que suporta uma corrente de saturação de 240 mA e uma corrente nominal contínua de 200 mA, tornando-o adequado para reguladores de ponto de carga, eletrônicos vestíveis, carregadores móveis, nós de borda IoT e outras aplicações com espaço limitado onde a eficiência e a área ocupada são importantes. Medindo apenas 3,38 mm × 1,58 mm × 0,70 mm e uma altura máxima instalada de 2,2 mm, ele oferece desempenho robusto em um pacote de perfil ultrabaixo que se alinha às tendências modernas de dispositivos industriais e de consumo mais finos e leves.

Ao contrário das unidades de estrangulamento de modo comum com supressão de EMI ou indutores de RF de alta frequência, este componente é projetado especificamente para armazenamento de energia e filtragem de corrente de ondulação em fontes de alimentação comutadas de baixa a média frequência (SMPS). Sua frequência auto-ressonante de 100kHz a 0,1V confirma seu foco de projeto nas faixas operacionais típicas do conversor Buck (100kHz–2MHz), onde a indutância estável sob polarização CC é essencial para manter a regulação de tensão e minimizar o ruído de saída. O núcleo magnético é construído a partir de material de ferrite H20C – uma formulação conhecida pela permeabilidade equilibrada, densidade de fluxo de saturação moderada e baixas perdas de núcleo em toda a faixa de temperatura industrial de -40°C a +85°C.

O indutor apresenta uma resistência CC em série de 1,7Ω (tolerância de ±20%), uma compensação inerente ao seu tamanho diminuto e alto valor de indutância. Embora essa resistência limite aplicações de altíssima eficiência, ela permanece aceitável para estágios de conversão de baixa potência, onde a dissipação térmica é gerenciável por meio de vazamento adequado de cobre na PCB. Os projetistas devem levar em conta esse DCR ao calcular a perda total de energia e a eficiência, especialmente em sistemas alimentados por bateria, onde cada miliwatt conta. Apesar de suas pequenas dimensões, o componente mantém a integridade mecânica por meio de encapsulamento robusto SOP (Small Outline Package), que protege os enrolamentos internos durante processos automatizados de coleta e colocação e soldagem por refluxo.

Uma tolerância de espessura controlada de 2,0±0,20 mm garante uma altura de afastamento consistente em toda a placa, reduzindo defeitos de montagem, como marcas de exclusão ou umidade deficiente – problemas comuns com componentes eletrônicos passivos em miniatura. A “tolerância: 290pF” listada provavelmente se refere à capacitância entre enrolamentos ou parasita, um parâmetro crítico que influencia a auto-ressonância e o comportamento de alta frequência; engenheiros que projetam perto do limite de ressonância de 100kHz devem modelar essa capacitância para evitar mudanças de fase inesperadas ou picos de ganho em malhas de controle.

Este indutor não se destina à filtragem de ruído de modo comum - essa função pertence a soluções dedicadas de Choke de modo comum - mas, em vez disso, serve como um elemento fundamental em topologias buck ou boost monofásicas que exigem armazenamento confiável de energia em espaço mínimo. Armadilhas comuns de projeto, como saturação do indutor sob cargas transitórias, ruído audível da bobina ou desvio térmico, são atenuadas através do uso de material H20C estável e geometria precisa do enrolamento, embora práticas de layout cuidadosas permaneçam essenciais: mantenha os traços de energia curtos e amplos, evite colocar circuitos analógicos sensíveis diretamente abaixo do componente e garanta caminhos de retorno de terra adequados para minimizar o acoplamento magnético.

Entre a categoria mais ampla de componentes eletrônicos passivos, este indutor de 60 µH preenche a lacuna entre bobinas de sinal ultraminiatura e bobinas de alimentação volumosas. Ele permite que os projetistas obtenham conversão funcional de energia em wearables, sensores inteligentes e módulos industriais compactos sem recorrer a alternativas maiores e mais caras. Embora não tenha a capacidade de corrente dos indutores de núcleo de tambor de alta potência, sua combinação de margem de saturação de 240 mA, corrente nominal de 200 mA e altura inferior a 2,2 mm oferece um equilíbrio prático para aplicações de médio alcance.

Em resumo, este componente exemplifica a evolução contínua do magnetismo de montagem em superfície: proporcionando desempenho elétrico significativo dentro de restrições espaciais extremas. Ele complementa outros componentes eletrônicos críticos, como MOSFETs, diodos e CIs de controle, para formar cadeias de energia eficientes e confiáveis ​​em eletrônicos de próxima geração. Para equipes de engenharia que priorizam a miniaturização sem sacrificar a integridade básica da energia, este indutor de baixo perfil e alta saturação representa uma escolha estratégica - diferente dos indutores de uso geral e dos dispositivos especializados de indutor de modo comum - adaptados às realidades do design de sistema compacto moderno.

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