
SMD-Leistungsinduktoren werden in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von der Stromversorgung bis zu Stromrichtern. Sie sind kleiner als bedrahtete Designs, haben eine höhere Bauteildichte (Bauteile pro Flächeneinheit) und viel mehr Verbindungen pro Bauteil. Sie haben geringere Anschaffungskosten und erfordern weniger Zeit für die Einrichtung der Produktion. Außerdem ermöglichen sie eine einfachere und schnellere automatisierte Montage.
Das „SMD“ in SMD-Leistungsinduktoren steht für Surface Mount Device und weist darauf hin, dass sie für die Oberflächenmontage (SMT) auf Leiterplatten (PCBs) ausgelegt sind. Dies ermöglicht automatisierte Massenproduktionsprozesse und macht sie für die Fertigung großer Stückzahlen geeignet.
SMD-Leistungsinduktor für Anwendungen von der Stromversorgung bis zu Stromrichtern. Kerntypen umfassen Ferrit und gepresstes Eisenpulver mit Topologien einschließlich: nicht abgeschirmte, abgeschirmte, gepresste Eisenpulver-, ferritbeschichtete und drahtgewickelte Chip-Induktoren.
Vorteile
1. Mehrfachschutzverpackung, um den Transport des Produkts zu gewährleisten;
2. Vollständige Produktpalette, kundenspezifische Designs sind verfügbar;
3. Geschirmte Induktoren, die durch einen einheitlichen Steuerungssatz zusammengebaut werden, stabile elektrische Leistung;
4. Bleifreie Produkte, RoHS- und REACH-konform.
Merkmale
- Hohe Leistung, hoher Sättigungsstrom, niedrige Impedanz;
- Geeignet für Oberflächenmontage;
- Hohe Hitzebeständigkeit und hervorragende Lötbarkeit;
- Oberflächenmontierte Induktivität mit hoher Strombelastbarkeit.
Anwendung
- Netzdrossel für Videorecorder, LCD-Monitore, Laptops, Kommunikationsgeräte, Büroautomation und andere elektronische Geräte.
- Ideal einsetzbar in Digitalkamera, Notebook, PC, TV-Gerät, DC-DC Wandler etc.

| Serie | Abmessungen (mm) | ||||||
| A | B | C | D | E-Nr. | F Ref. | G Ref. | |
| CD31 | 3.5±0.3 | 3.0±0.3 | 1.6±0.3 | 1.0 | 3.2 | 1.3 | 1.0 |
| CD32 | 3.5±0.3 | 3.0±0.3 | 2.1±0.3 | 1.0 | 3.2 | 1.3 | 1.0 |
| CD42 | 4.5±0.3 | 4.0±0.3 | 2.1±0.3 | 1.2 | 4.5 | 1.8 | 1.5 |
| CD43 | 4.5±0.3 | 4.0±0.3 | 3.2±0.3 | 1.2 | 4.5 | 1.8 | 1.5 |
| CD53 | 5.8±0.3 | 5.2±0.3 | 3.0±0.3 | 1.3 | 5.5 | 2.2 | 1.7 |
| CD54 | 5.8±0.3 | 5.2±0.3 | 4.5±0.3 | 1.3 | 5.5 | 2.2 | 1.7 |
| CD73 | 7.8±0.3 | 7.0±0.3 | 3.5±0.3 | 2.1 | 7.5 | 3.0 | 2.0 |
| CD75 | 7.8±0.3 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 2.1 | 7.5 | 3.0 | 2.0 |
| CD105 | 10.0±0.3 | 9.0±0.3 | 5.4±0.3 | 2.1 | 9.4 | 3.75 | 2.5 |
- Induktivitätsmessbedingung bei 1 kHz/0,25 V; 10kHz/0,25 V (SP31); 100 kHz, 0,1 V (SPQ).
- Gleichstromwiderstand bei 25 Grad mit einem 502BC-Ohmmeter gemessen.
- Sättigungsstrom: der tatsächliche Wert des Gleichstroms, wenn die Induktivität um 20 % ihres Anfangswerts abnimmt.
- Temperaturanstiegsstrom: der tatsächliche Wert des Gleichstroms, wenn der Temperaturanstieg an der Kernoberfläche T40 Grad (Ta=25 Grad) beträgt.
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