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Inductance en ferrite WL0710
magnétiquebobinéeà noyau de ferrite

Inductance en ferrite - WL0710 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - magnétique / bobinée / à noyau de ferrite
Inductance en ferrite - WL0710 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - magnétique / bobinée / à noyau de ferrite
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Caractéristiques

Technologie
en ferrite, magnétique, bobinée, à noyau de ferrite
Spécification électrique
inductive, haute fréquence, IEM
Construction
through hole type, de circuit imprimé
Applications
pour alimentation à découpage, de convertisseur DC/DC, de filtrage EMI, pour applications télécom, pour les techniques automobiles
Autres caractéristiques
en fil de cuivre, en fil de cuivre rond émaillé, encapsulée, dans la résine epoxy

Description

Présentation du produit
L'inducteur bobiné en ferrite WL0710 est un composant magnétique passif constitué d'un fil cuivre émaillé enroulé autour d'un noyau en ferrite. Il stocke l'énergie sous forme de champ magnétique et régule le courant et les perturbations dans les circuits électroniques. Les cœurs en ferrite offrent une perméabilité élevée et de faibles pertes à haute fréquence, adaptés à l'électronique de puissance et aux filtrages EMI en environnement industriel.

Principe de fonctionnement
L'inducteur convertit l'énergie électrique en énergie magnétique lorsque le courant traverse l'enroulement. Le noyau en ferrite concentre le flux magnétique et augmente l'inductance. Les variations de courant induisent une tension inverse (loi de Lenz) qui s'oppose aux changements rapides. Les matériaux ferrite réduisent les courants de Foucault à haute fréquence, améliorant ainsi le filtrage et la suppression du bruit.

Principales caractéristiques
  • Perméabilité élevée et faibles pertes du cœur dans les plages kHz–MHz
  • Construction compacte adaptée aux circuits imprimés compacts
  • Bonne capacité de suppression EMI pour lignes d'alimentation et signaux
  • Diverses géométries et dimensions personnalisables
  • Encapsulation optionnelle (vernis, époxy) et styles de montage


Fiche technique (éléments clés)
Article : Inducteur bobiné en ferrite WL0710
Description : Fil cuivre émaillé enroulé autour d'un noyau en ferrite
Diamètre du fil : 0,8 mm (options AWG disponibles)
Type d'enroulement : Monocouche rond ou en sections
Matériau du noyau : Tige magnétique en ferrite
Longueur d'empreinte : 8 mm
Encapsulation : Vernis, époxy ou revêtement optionnel
Montage : Patte traversante / options sur mesure

Spécifications électriques (typiques)
Plage d'inductance : 0,1 µH – 100 µH (personnalisable)
Tolérances d'inductance : ±2%, ±5%, ±10%
Résistance DC (DCR) : Définie selon la conception
Facteur Q : Optimisé selon la bande de fréquence
Fréquence de résonance propre : Dépend de l'application (généralement élevée)
Fréquence d'utilisation : Plage kHz à MHz
Courant nominal : Spécifié par conception pour éviter la saturation
Résistance d'isolement : ≥100 MΩ

Applications industrielles
Utilisé dans les alimentations à découpage (SMPS), convertisseurs DC–DC, filtres EMI/RFI, télécommunications, électronique automobile (ECU, infotainment, systèmes VE), entraînements et automatismes industriels, onduleurs pour énergies renouvelables et électroniques grand public nécessitant une suppression compacte du bruit.

Avantages et inconvénients
  • Avantages : Bonnes performances haute fréquence, pertes de cœur réduites, format compact, suppression efficace des EMI, construction personnalisable.
  • Inconvénients : Risque de saturation du noyau sous polarisation continue élevée (baisse d'inductance), pertes dépendant du matériau à fréquences extrêmes, fragilité mécanique en environnements vibratoires sévères, comportement non linéaire possible par rapport aux induits à noyau d'air.


Dépannage
Vérifier la saturation du noyau en cas de courants DC ou crêtes excessifs (baisse d'inductance, échauffement). Contrôler le placement sur PCB, les masses et le blindage pour les problèmes EMI. Mesurer inductance et DCR avec un pont LCR pour détecter des écarts ou dommages. Inspecter le noyau pour fissures et remplacer si nécessaire. Utiliser inspection thermique pour localiser points chauds et valider le design thermique.

Conseils de sélection et conception
Définir d'abord la valeur d'inductance et le courant maximal requis. Choisir la nuance de ferrite adaptée à la bande de fréquence pour minimiser les pertes. Prévoir une marge contre la polarisation continue pour éviter la saturation. Réduire la DCR pour limiter les pertes I²R et la dissipation thermique. Utiliser des versions blindées en environnements bruyants et valider par prototypage en conditions réelles.

Méthodes de calcul de l'inductance
Méthode A_L de base :
L = A_L × N² (L en nH, A_L en nH/N², N = nombre de tours). Exemple : A_L = 250 nH/N² et N = 10 → L = 250 × 100 = 25000 nH = 25 µH.
Méthode du circuit magnétique (réluctance) :
L = N² / ℛ_total où ℛ_total = ℛ_noyau + ℛ_gap et ℛ = l / (μ0 × μr × A). L'ajout d'un entrefer augmente la réluctance totale, réduit l'inductance et limite la saturation sous polarisation continue. Tenir compte de la dépendance en fréquence de μr, des effets de polarisation continue et des effets de frange.

Remarques
L'inductance et les pertes varient selon la fréquence, la polarisation continue et la température ; choisir matériaux et géométrie en conséquence et valider expérimentalement.

Caractéristiques techniques
  • Modèle : WL0710
  • Matériau du noyau : Ferrite (tige magnétique)
  • Enroulement : Fil cuivre émaillé, monocouche rond ou sectionnel
  • Diamètre du fil : 0,8 mm (options AWG disponibles)
  • Longueur d'empreinte : 8 mm
  • Options d'encapsulation : Vernis, époxy ou revêtement
  • Montage : Patte traversante ou sur mesure
  • Plage d'inductance : 0,1 µH – 100 µH (personnalisable)
  • Tolérances : ±2%, ±5%, ±10%
  • Fréquence d'utilisation : kHz à MHz
  • Courant nominal : Personnalisé selon la conception
  • Résistance d'isolement : ≥100 MΩ
  • Facteur Q : Élevé (optimisé pour la plage de fréquence)
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.