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Inductor de potencia compacto de 1,0 µH para conversión
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Atributos del producto

Modelo3532/H20C DRS 3.50X3.15X1.37

Installation MethodSurface Mount

Working Temperature-40℃~+85℃

EncapsulationSOP

Temperature Coefficient25℃

Frequency - Self-resonance100KHz/0.1V

Height - Installation (Max)2.2mm

Inductor1.0uH MIN

Embalaje/CarcasaInductor de montaje en superficie

SizeH20C DRS 3.50X3.15X1.37

Espesor2.0±0.20

Number Of Coils2UEW-φ0.10X1PX10TS

Inductor - Parallel1.0uH MIN

Material - Magnetic CoreH20C

Embalaje y entrega

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Descripción

Diseñado para brindar eficiencia y confiabilidad en sistemas modernos de administración de energía, este inductor compacto de montaje en superficie ofrece un rendimiento estable en una amplia gama de aplicaciones de conversión CC-CC. Con una inductancia mínima de 1,0 µH, mantenida incluso en una configuración de devanado en paralelo, y un factor de forma de perfil bajo que mide solo 3,50 mm × 3,15 mm × 1,37 mm (con una altura máxima de instalación de 2,2 mm), es ideal para diseños con limitaciones de espacio pero que consumen mucha energía, como placas base de servidores, módulos de alimentación de telecomunicaciones, tableros de control industrial y electrónica automotriz. A pesar de su pequeño tamaño, el componente maneja importantes cargas de corriente gracias a su robusta arquitectura de doble bobina enrollada con alambre de cobre esmaltado 2UEW-φ0.10 en un diseño preciso 1P×10TS, lo que garantiza un flujo magnético equilibrado y una saturación del núcleo reducida en condiciones de funcionamiento dinámicas.

El núcleo magnético está construido con material de ferrita H20C, seleccionado por su alta densidad de flujo de saturación y bajas pérdidas en el núcleo a frecuencias bajas a moderadas. Esto hace que el inductor sea particularmente efectivo en topologías reductoras, elevadoras y reductoras, donde una inductancia constante bajo polarización de CC es esencial para una regulación de salida estable. Su frecuencia autorresonante de 100 kHz a 0,1 V refleja una optimización para aplicaciones de energía de baja frecuencia en lugar de filtrado de señales de alta velocidad, una distinción clave de los dispositivos Common Mode Choke utilizados en la supresión de EMI de líneas de datos. En cambio, este componente destaca en el almacenamiento de energía, el suavizado de la corriente de ondulación y la estabilización de la respuesta transitoria dentro de las fuentes de alimentación de modo conmutado (SMPS).

Encapsulado en una carcasa SOP (paquete de contorno pequeño) duradera, el inductor admite ensamblaje automatizado de recogida y colocación y procesos de soldadura por reflujo estándar. Una tolerancia de espesor controlada de 2,0 ± 0,20 mm garantiza una altura de separación uniforme en toda la PCB, lo que minimiza riesgos como el desprendimiento, la mala humectación o la tensión mecánica durante el ciclo térmico. Al operar de manera confiable en todo el rango de temperatura industrial de -40 ℃ a +85 ℃, mantiene características eléctricas estables incluso en entornos hostiles, lo que lo convierte en una opción confiable entre los componentes electrónicos pasivos críticos para aplicaciones de larga duración.

A diferencia de los inductores de acondicionamiento de señales o las unidades de choque de modo común centradas en EMI, este dispositivo prioriza la capacidad de manejo de energía, la resiliencia térmica y la estabilidad de la inductancia sobre la respuesta de frecuencia ultra alta. Los diseñadores a menudo enfrentan desafíos como el chirrido audible de la bobina, la saturación del inductor o el descontrol térmico en etapas de potencia compactas; este inductor mitiga estos problemas a través de su núcleo H20C de alta permeabilidad y su estructura simétrica de doble devanado, que mejora la eficiencia del intercambio de corriente y reduce los campos de fuga magnética que podrían interferir con los circuitos sensibles cercanos.

Al integrar este inductor en diseños de PCB, los ingenieros deben garantizar un vertido de cobre adecuado para la disipación térmica, evitar colocar sensores analógicos o amplificadores de alta ganancia muy cerca debido al posible acoplamiento magnético y mantener un enrutamiento de trazas simétrico para ambos devanados para preservar el equilibrio, especialmente en diseños de convertidores multifásicos o entrelazados. Su formato de montaje en superficie elimina la necesidad de realizar perforaciones pasantes, lo que agiliza la fabricación y mejora la robustez mecánica en entornos de alta vibración, como maquinaria automotriz o industrial.

Como parte del ecosistema más amplio de inductores de potencia, este componente representa un compromiso inteligente entre tamaño, capacidad actual y rentabilidad. No está diseñado para el filtrado de ruido de modo común (esa función pertenece a las soluciones dedicadas de inductor de modo común ), sino que sirve como elemento fundamental en redes de suministro de energía eficientes. Para los equipos de diseño que desarrollan sistemas de energía compactos y de alta confiabilidad, este inductor ofrece una solución comprobada y escalable dentro de la cartera esencial de componentes electrónicos de alto rendimiento necesarios para la electrónica de próxima generación.

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