Was sind die einzigartigen Vorteile von steckbaren I-förmigen Induktoren in Anwendungen?
26. November 2019|
Anzeigen:1227Welche einzigartigen Vorteile bieten steckbare I-förmige Induktoren in Anwendungen? Warum war der Entwicklungstrend in den letzten Jahren so gut?
1. Welche Vorteile bieten steckbare I-förmige Induktoren?
Kleine feste Induktorspulen werden üblicherweise mit Lackdraht direkt auf den Kern gewickelt. Sie werden hauptsächlich in Schaltungen wie Filterung, Kerbung, Schwingung und Verzögerung eingesetzt. Es gibt zwei Arten von vertikalen und horizontalen Strukturen.
1. Vertikal versiegelte feste Induktivität. Vertikal versiegelte feste Induktivität verwendet gleichgerichtete Stifte. Im Inland produzierte Induktivitäten der Serien LG und LG2 haben einen Induktivitätsbereich von 0,1 bis 2200 μH (direkt auf dem Gehäuse gekennzeichnet) und einen Nennbetriebsstrom von 0,05 bis 1,6 A. Der Fehlerbereich beträgt ± 5 % bis ± 10 %. Importiert werden Farbcode-Induktivitäten der TDK-Serie, deren Induktivität auf der Oberfläche der Induktivität mit einem Farbpunkt gekennzeichnet ist.
2. Horizontal versiegelte feste Induktoren Horizontal versiegelte feste Induktoren verwenden axiale Stifte. Im Inland hergestellte Serien LG1, LGA, LGX und andere.
Der Induktivitätsbereich der Induktivität der Serie LG1 beträgt 0,1 bis 22.000 μH (direkt auf dem Gehäuse markiert), der Nennbetriebsstrom beträgt 0,05 bis 1,6 A und der Fehlerbereich beträgt ± 5 % bis ± 10 %.
Induktoren der LGA-Serie haben eine ultrakleine Struktur, die in ihrer Form 1/2-W-Farbringwiderständen ähnelt, und ihre Induktivität liegt im Bereich von 0,22 bis 100 μH (auf dem Gehäuse mit Farbringen gekennzeichnet) und der Nennstrom beträgt 0,09 bis 0,4 A.
Farbcodierte Induktoren der LGX-Serie weisen ebenfalls eine kleine Gehäusestruktur auf. Ihre Induktivität reicht von 0,1 bis 10.000 μH, und der Gaststrom ist in vier Spezifikationen unterteilt: 50 mA, 150 mA, 300 mA und 1,6 A.

Wie funktioniert die steckbare I-förmige Induktivität?
I-förmige Induktoren arbeiten nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Die Hauptanwendungen sind: Rauschunterdrückungsfilter für Schaltnetzteile, elektrostatische Rauschfilter für Strom- und Signalleitungen, Konverter und Ultraschallgeräte wie z. B. Strahlungsunterdrücker. Leistungsverlust des Magnetkerninduktors: Während des Austauschzyklus wird der Energieverlust, der durch die Änderung der magnetischen Energie des Magnetkerninduktors verursacht wird, im Magnetkern in Form von magnetischer Energie für die Einschaltzeit gespeichert und die magnetische Energie, die vom Magnetkern extrahiert wird, wenn er geschlossen ist. Der Unterschied.
Drittens: Welcher Typ ist die steckbare I-Typ-Induktivität?
Derzeit gibt es drei Arten von I-Träger-Induktoren: axiale Steck-I-Träger-Induktoren, allgemein verwendete I-Träger-Induktoren und Patch-I-Träger-Induktoren.
Häufig verwendete I-förmige Induktivitäten (PK-Typ): Sie gelten als vertikale Version der axialen Induktivität. Sie lassen sich ähnlich wie axiale Induktivitäten einfach anwenden, können jedoch ein größeres Volumen aufweisen, wodurch der Stromfluss natürlich eine bestimmte Menge erreichen kann. Anwendungsförderung
Axialinduktoren (VC-Induktoren) werden hauptsächlich zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen verwendet. Diese Induktoren können ein größeres Volumen aufweisen und einen höheren Strom aushalten.
SMD-Leistungsinduktivitäten (CD-Induktivitäten): Dieser Induktivitätstyp stammt ebenfalls aus der I-förmigen Induktivitätsklasse. Die Montage erfolgt auf einem Chip. Unter den Chip-Induktivitäten weist die Induktivität eine höhere Sättigungskapazität und eine einfache Struktur auf. Kostengünstige Induktivität in der Chip-Serie.






