Présentation du produitUne bobine d'inductance à noyau d'air est un composant électronique constitué d'un fil de cuivre émaillé enroulé en bobine sans matériau de noyau magnétique. Elle fournit une inductance à faibles pertes pour les applications haute fréquence en utilisant l'air comme circuit magnétique, évitant ainsi la saturation et l'hystérésis du noyau. Usages courants : communications radio, circuits RF, antennes, filtres, oscillateurs, réseaux de filtrage audio et systèmes électroniques industriels.
Fiche techniqueItem - Description
Bobine d'inductance à noyau d'air - Fil de cuivre émaillé
Diamètre du fil - 0,20 mm (options AWG disponibles)
Type d'enroulement - Enroulement monocouche rond ou sectionnel
Matériau du noyau - Air (non magnétique)
Longueur d'empreinte - 15 mm
Encapsulation - Vernis, époxy ou revêtement en option
Montage - Traversant (through-hole) ou sur mesure
Spécifications électriques (typiques)Plage d'inductance - 0,1 µH – 100 µH (personnalisable)
Tolérance - ±2%, ±5%, ±10%
Résistance DC (DCR) - 14 Ω (exemple avec 5,5 tours)
Facteur Q - Facteur Q élevé, optimisé selon la plage de fréquences
Fréquence de résonance propre - Élevée (selon l'application)
Fréquence de fonctionnement - Plage kHz à MHz
Courant nominal - Spécifié par conception
Résistance d'isolation - ≥100 MΩ
Principe de fonctionnementLa bobine fonctionne par induction électromagnétique : le courant dans l'enroulement génère un champ magnétique dans l'air ; les variations de courant induisent une tension qui s'oppose aux changements rapides. L'inductance dépend du nombre de tours, du diamètre de la bobine, de l'espacement et du calibre du fil.
Caractéristiques- Optimisée pour les performances haute fréquence
- Pas de saturation ni d'hystérésis du noyau
- Faibles pertes et faible distorsion
- Inductance stable sur la plage spécifiée
- Conception compacte et légère
- Réponse électromagnétique rapide
- Facteur Q élevé pour les applications RF
- Adaptée à la transmission de signaux précis
- Taille et inductance personnalisables
- Bonne stabilité thermique
Applications- Équipements de communication RF et antennes
- Filtres de signal et oscillateurs
- Réseaux de filtrage audio et audio haut de gamme
- Mesures de précision et électroniques médicales
- Automatisation industrielle : détection, contrôle et filtrage
- Modules IoT, charge sans fil et composants 5G
- Convertisseurs haute fréquence
Avantages & Inconvénients- Avantages : stabilité en HF, absence de pertes de noyau, haute linéarité, facteur Q élevé, légèreté et facilité de personnalisation
- Inconvénients : densité d'inductance inférieure par rapport aux inducteurs à noyau magnétique, pertes cuivre potentielles plus élevées à forts courants, concentration de champ plus faible
Spécifications techniques- Matériau : fil de cuivre émaillé
- Diamètre du fil : 0,20 mm (options AWG disponibles)
- Enroulement : monocouche rond ou sectionnel
- Noyau : air (non magnétique)
- Longueur d'empreinte : 15 mm
- Encapsulation : vernis, époxy ou revêtement
- Montage : traversant ou sur mesure
- Plage d'inductance : 0,1 µH – 100 µH (personnalisable)
- Tolérance : ±2%, ±5%, ±10%
- Résistance DC exemple : 14 Ω (5,5 tours)
- Fréquence de fonctionnement : kHz à MHz
- Résistance d'isolation : ≥100 MΩ
- Courant nominal : selon conception
Conseils de dépannageProblèmes courants : espacement d'enroulement incorrect, tours desserrés, surchauffe due à un courant excessif ou fil sous-dimensionné, et EMI venant de composants voisins. Vérifiez l'intégrité de l'enroulement, mesurez inductance et résistance, contrôlez le calibre du fil et la ventilation, et ajustez le montage ou l'espacement si nécessaire.