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Inductance bobinée WL1210
en ferritemagnétiqueà noyau de ferrite

Inductance bobinée - WL1210 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - en ferrite / magnétique / à noyau de ferrite
Inductance bobinée - WL1210 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - en ferrite / magnétique / à noyau de ferrite
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Caractéristiques

Technologie
bobinée, en ferrite, magnétique, à noyau de ferrite
Spécification électrique
RF, RFI, haute fréquence, IEM, inductive
Construction
through hole type
Applications
pour applications télécom, de filtrage EMI, pour applications industrielles, pour l'électronique, pour les techniques automobiles
Autres caractéristiques
dans la résine epoxy, en cuivre, en fil de cuivre rond émaillé, en fil de cuivre

Description

Présentation du produit
Les ensembles tige ferrite et bobine sont des composants magnétiques de précision conçus pour fournir une inductance stable et une transmission de signal efficace dans des systèmes électroniques compacts. La tige en ferrite concentre le flux magnétique, augmentant l'inductance de la bobine et permettant des tailles de composants réduites. Les bobines sont réalisées en enroulant du fil de cuivre émaillé autour de tiges ferrite de haute qualité avec des caractéristiques électriques contrôlées.

Principe de fonctionnement
La tige ferrite et la bobine fonctionnent par induction électromagnétique : le courant dans l'enroulement crée un champ magnétique concentré par le matériau ferrite, augmentant le flux magnétique et l'inductance de la bobine. Pour les applications antenne, les ondes électromagnétiques entrantes induisent des champs magnétiques variables autour de la tige ferrite, générant des signaux électriques dans la bobine pour le traitement électronique ultérieur. Le noyau ferrite réduit les pertes d'énergie, améliore la réponse en fréquence et diminue les interférences électromagnétiques. Les performances finales dépendent du nombre de spires, de la qualité de la ferrite et de la fréquence d'utilisation.

Caractéristiques clés
  • Haute perméabilité magnétique et stabilité de l'inductance
  • Structure compacte et bon couplage électromagnétique
  • Faibles pertes et bonnes performances en fréquence (kHz à MHz)
  • Bonne stabilité en température et résistance mécanique
  • Facteur Q élevé optimisé selon la plage de fréquence
  • Conceptions personnalisables : matériau ferrite, dimensions de la tige, diamètre du fil, nombre de spires et paramètres électriques

Applications
  • Récepteurs RF et antennes AM
  • Modules de communication sans fil et antennes
  • Capteurs et équipements de détection
  • Systèmes d'automatisation industrielle et de contrôle
  • Filtrage électromagnétique et circuits inductifs en électronique de puissance
  • Traitement de signal dans les équipements médicaux
  • Électronique automobile et dispositifs IoT

Avantages et inconvénients
  • Avantages : encombrement réduit avec inductance élevée, sensibilité du signal améliorée, faibles pertes d'énergie électromagnétique, personnalisation flexible et matériau ferrite économique
  • Inconvénients : les matériaux ferrite sont relativement fragiles et nécessitent une protection mécanique soignée ; risque de saturation à très forte puissance si une qualité de ferrite inadaptée est utilisée

Dépannage / problèmes courants
  • Faible niveau de signal : vérifier l'enroulement, l'intégrité de la ferrite et l'installation
  • Inductance incorrecte : vérifier le nombre de spires, le diamètre du fil et la sélection de la ferrite
  • Bruit / interférences excessifs : améliorer le blindage, la mise à la terre et le filtrage
  • Variations liées à la température : choisir une qualité de ferrite adaptée à la plage de fonctionnement
  • Dommages mécaniques : inspecter la présence de fissures sur les tiges ferrite et renforcer le montage
  • Variabilité de production : garantir une tension d'enroulement, une qualité de matériau et des contrôles qualité cohérents

Fiche technique (résumé)
Élément / Description
Inducteur bobine ferrite / Fil cuivre émaillé
Diamètre du fil / 0,1 mm (options AWG disponibles)
Type d'enroulement / Enroulement simple en couche ronde ou en sections
Matériau du noyau / Tige magnétique (ferrite)
Longueur de référence / 8 mm
Encapsulation / Vernis, époxy ou revêtements spéciaux en option
Montage / Montage traversant ou fixation personnalisée

Spécifications électriques (typique)
Paramètre / Description
Plage d'inductance / 0,1 µH – 100 µH (personnalisable)
Tolérances d'inductance / ±2%, ±5%, ±10%
Résistance continue (DCR) / Personnalisée selon le design
Facteur Q / Q élevé, optimisé pour la plage de fréquence
Fréquence de résonance propre / Élevée, dépend de l'application
Fréquence d'utilisation / Plage kHz à MHz
Courant nominal / Personnalisé selon le design
Résistance d'isolement / ≥100 MΩ

Caractéristiques / spécifications techniques
  • Modèle : WL1210
  • Noyau : tige magnétique en ferrite (divers grades disponibles)
  • Conducteur : fil de cuivre émaillé
  • Diamètre du fil : typ. 0,1 mm (autres options AWG disponibles)
  • Inductance : 0,1 µH – 100 µH (personnalisable)
  • Tolérances : ±2%, ±5%, ±10%
  • Fréquence d'utilisation : kHz à MHz
  • Résistance d'isolement : ≥100 MΩ
  • Options d'encapsulation : vernis, époxy ou revêtements spéciaux
  • Montage : traversant ou supports personnalisés
  • Personnalisation : matériau ferrite, dimensions de tige, diamètre du fil, nombre de spires, tests électriques et courant nominal selon conception
* 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.