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Inductor de modo común de 500 Ω de alta corriente
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Atributos del producto

ModeloR5025/T45B SDR 5.00X3.50X4.00

Installation MethodSurface Mount

Working Temperature-40℃~+85℃

EncapsulationSOP

Temperature Coefficient25℃

Impedance500Ω

Frequency - Self-resonance100MHz

Height - Installation (Max)5.2mm

Embalaje/CarcasaInductor de montaje en superficie

SizeT45B SDR 5.00X3.50X4.00

Espesor5.2±0.20

Number Of Coils2UEW-φ0.21X1PX3.5TS

Rated Current - Parallel4

DC Resistor - Parallel26.5

Material - Magnetic CoreH20C

DC Resistor26.5

Embalaje y entrega

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Descripción

Diseñado para aplicaciones exigentes de electrónica de potencia, este inductor de montaje en superficie sirve como un inductor de modo común de alto rendimiento diseñado para suprimir la interferencia electromagnética (EMI) en líneas eléctricas de CC y al mismo tiempo admite corrientes de carga sustanciales. Con una corriente nominal de 4 A en configuración paralela y una carcasa compacta pero robusta que mide 5,00 mm × 3,50 mm × 4,00 mm, logra un equilibrio óptimo entre la capacidad de manejo de energía y la integración a nivel de placa, lo que lo hace muy adecuado para fuentes de alimentación industriales, variadores de motor, fuentes de alimentación para servidores, rectificadores de telecomunicaciones y convertidores CC-CC para automóviles donde la confiabilidad bajo cargas pesadas no es negociable.

Con una impedancia nominal de 500 Ω y una frecuencia de resonancia propia de 100 MHz, el componente atenúa eficazmente el ruido de alta frecuencia generado por transitorios de conmutación, controladores PWM y señales de borde de rápido aumento sin impedir el flujo de energía CC prevista. Su construcción de doble bobina utiliza alambre de cobre esmaltado 2UEW-φ0.21 enrollado en una configuración precisa 1P×3.5TS, lo que garantiza un excelente acoplamiento magnético y una impedancia equilibrada entre los devanados, fundamental para mantener el rechazo del modo común y al mismo tiempo minimizar la distorsión diferencial de la señal. A diferencia de los inductores de línea de señal utilizados en interfaces de datos, este dispositivo está optimizado específicamente para el filtrado de energía a granel y ofrece una baja resistencia de CC (26,5 mΩ en paralelo) para reducir las pérdidas de conducción y mejorar la eficiencia térmica.

El núcleo magnético está fabricado con material de ferrita H20C, conocido por su alta densidad de flujo de saturación y bajas pérdidas en el núcleo a frecuencias inferiores a varios megahercios. Esto hace que el inductor sea excepcionalmente estable bajo operación continua de alta corriente y capaz de soportar temperaturas extremas en todo el rango industrial de -40 ℃ a +85 ℃. Encapsulado en una carcasa duradera SOP (paquete de contorno pequeño), el componente admite el ensamblaje SMT automatizado y resiste múltiples ciclos de reflujo sin delaminación ni variación del rendimiento. Una tolerancia de espesor controlada de 5,2 ± 0,20 mm garantiza una separación mecánica constante y una formación de juntas de soldadura confiable durante la producción en masa, lo que mitiga riesgos como deformaciones o desalineaciones en PCB densamente pobladas.

Entre los componentes electrónicos pasivos esenciales, este inductor aborda un desafío persistente en el diseño de sistemas de energía: cumplir con estrictas regulaciones EMC como CISPR 32 o FCC Parte 15 sin sacrificar la eficiencia ni agregar filtros externos voluminosos. Al integrar este inductor de modo común cerca de la etapa de entrada o salida de un regulador de conmutación, los ingenieros pueden reducir significativamente tanto las emisiones conducidas como el ruido del circuito de tierra que a menudo conducen a fallas de cumplimiento. Las prácticas de diseño adecuadas, como minimizar el área del bucle, utilizar trazas simétricas para ambos devanados y evitar la proximidad a circuitos analógicos sensibles, mejoran aún más su eficacia de supresión de ruido.

Mientras que los inductores de acondicionamiento de señales estándar se centran en la respuesta de alta frecuencia, este modelo prioriza la capacidad actual, la resiliencia térmica y la estabilidad de la impedancia bajo polarización de CC, atributos clave para la integridad de la energía en la electrónica moderna. Su altura máxima de instalación de 5,2 mm se adapta a diseños en los que se acepta un perfil moderado a cambio de un manejo de potencia superior, lo que lo distingue de los obturadores ultrafinos destinados a dispositivos móviles. Ya sea que se implemente en inversores de energía renovable, hardware de automatización industrial o electrónica a bordo de vehículos, este componente ofrece un control EMI confiable como parte de una estrategia integral que involucra componentes electrónicos de alta calidad.

Los diseñadores deben tener en cuenta que, aunque este dispositivo comparte similitudes estructurales con los inductores de potencia de uso general, su devanado simétrico y su geometría central están diseñados específicamente para la supresión de modo común, no para el almacenamiento de energía. Como tal, complementa, en lugar de reemplazar, los inductores de almacenamiento masivo en topologías de filtro de múltiples etapas. Para los ingenieros que buscan una solución robusta y de alta corriente para controlar la EMI en entornos de energía ruidosos, este inductor representa una fusión inteligente de rendimiento, capacidad de fabricación y preparación regulatoria dentro del panorama en evolución de los componentes electrónicos avanzados.

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