1. Alta capacidade de carga de corrente: a capacidade máxima de carga de corrente é de 3A,que podem fornecer uma fonte de alimentação estável para circuitos com alta demanda de energia e satisfazer a demanda de energia de componentes eletrônicos com alta demanda de corrente, tais como processadores de alto desempenho, módulos de RF de alta potência, etc., e garantir que o equipamento possa funcionar de forma estável mesmo sob altas cargas.
2. Excelente desempenho de blindagem: o uso de estruturas e materiais especiais de blindagem, pode efetivamente bloquear o campo magnético interno gerado pela fuga,reduzir a interferência eletromagnética dos componentes eletrónicos circundantes, mas também contra as interferências electromagnéticas externas no seu próprio desempenho, para melhorar a estabilidade do trabalho no ambiente eletromagnético complexo.Pode evitar distorções de sinal ou falhas de circuito causadas por interferências eletromagnéticas.
3. Design miniaturizado: Continuando a forma compacta dos inductores de potência miniaturizados SMD, é adequado para layout em placas de circuito com espaço limitado.Quer se trate de computadores portáteis finos e leves ou de dispositivos IoT compactos, pode ser facilmente adaptado para prestar assistência na realização da miniaturização e da magreza dos equipamentos.
4. Alta precisão e estabilidade: alta precisão de indutividade, em diferentes temperaturas de funcionamento, condições de tensão, pode manter desempenho de indutividade estável,para assegurar a consistência dos parâmetros do circuito, para o valor de indutividade do circuito dos rigorosos requisitos da precisão do circuito para fornecer uma garantia confiável,para reduzir as flutuações de indutividade causadas pelo desvio de desempenho do circuito.
5Características de baixa perda: com baixa resistência de corrente contínua e perda de núcleo, no processo de transmissão de corrente, a perda de energia é pequena, baixo grau de aquecimento,Não só para melhorar a eficiência da utilização da energia, mas também alargar a vida útil do equipamento, reduzir a probabilidade de falha do equipamento causada por superaquecimento.
6- Conveniente para o processamento SMT: formato de embalagem SMD, totalmente adaptado à tecnologia de montagem de superfície (SMT),pode ser montado rapidamente e com precisão na placa de circuito com a ajuda de equipamentos automatizados para melhorar a eficiência da produção, garantir a consistência da qualidade da produção e reduzir os custos de produção.
Estrutura e composição:
Quando a corrente passa através do fio, um certo campo eletromagnético será gerado ao redor do fio,e o fio neste campo eletromagnético irá gerar uma força eletromotriz induzida auto-induzida força eletromotrizPara melhorar a indução eletromagnética, as pessoas costumam enrolar o fio isolado numa bobina com um certo número de voltas.
Forma e dimensões:
TÍPO | Dimensões | Indução | |||
Unidade | A1 ((± 0,3) | A2 (± 0,3) | B (MAX) | ||
SMRH73 | mm | 7.3 | 7.3 | 3.8 | 10 μH a 1000 μH |
polegada | 0.2874 | 0.2874 | 0.1496 | ||
SMRH74 | mm | 7.3 | 7.3 | 4.5 | 104 μH1000 μH |
polegada | 0.2874 | 0.2874 | 0.1772 | ||
SMRH124 | mm | 12 | 12 | 5 | 30,9 μ H ~ 330 μ H |
polegada | 0.4724 | 0.4724 | 0.1969 | ||
SMRH125 | mm | 12 | 12 | 6.2 | 10,3 μH~1000 μH |
polegada | 0.4724 | 0.4724 | 0.2441 | ||
SMRH127 | mm | 12 | 12 | 8 | 1.2μH~1000μH |
polegada | 0.4724 | 0.4724 | 0.315 | ||
SMRH103R | mm | 10 | 10 | 3.1 | 00,8 μH a 150 μH |
polegada | 0.3937 | 0.3937 | 0.122 | ||
SMRH104R | mm | 10 | 10+0.5/-0.3 | 4.2 | 1.5 μH~330 μH |
polegada | 0.3937 | 0.3937 | 0.1654 | ||
SMRH105R | mm | 10 | 10+0.5/-0.3 | 5.1 | 1.5 μH~330 μH |
polegada | 0.3937 | 0.3937 | 0.2008 |
Especificações:
PARTE NÃO. | L ((μ H) Indução |
Teste L Frequência |
DCR ((Q) Max. |
IDC ((A) Max. |
SMRH125-1R3□ | 1.3 | 70,96 MHz | 0.012 | 8 |
SMRH125-2R1□ | 2.1 | 70,96 MHz | 0.014 | 7 |
SMRH125-3R1□ | 3.1 | 70,96 MHz | 0.017 | 6 |
SMRH125-4R4□ | 4.4 | 70,96 MHz | 0.02 | 5 |
SMRH125-5R8□ | 5.8 | 70,96 MHz | 0.021 | 4.4 |
SMRH125-7R5□ | 7.5 | 70,96 MHz | 0.024 | 4.2 |
SMRH125-100□ | 10 | 1 kHz | 0.025 | 4 |
SMRH125-120□ | 12 | 1 kHz | 0.027 | 3.5 |
SMRH125-150□ | 15 | 1 kHz | 0.03 | 3.3 |
SMRH125-180□ | 18 | 1 kHz | 0.034 | 3 |
SMRH125-220□ | 22 | 1 kHz | 0.036 | 2.8 |
SMRH125-270□ | 27 | 1 kHz | 0.051 | 2.3 |
SMRH125-330□ | 33 | 1 kHz | 0.057 | 2.1 |
SMRH125-390□ | 39 | 1 kHz | 0.068 | 2 |
SMRH125-470□ | 47 | 1 kHz | 0.075 | 1.8 |
SMRH125-560□ | 56 | 1 kHz | 0.11 | 1.7 |
SMRH125-680□ | 68 | 1 kHz | 0.12 | 1.5 |
SMRH125-820□ | 82 | 1 kHz | 0.14 | 1.4 |
SMRH125-101□ | 100 | 1 kHz | 0.16 | 1.3 |
SMRH125-121□ | 120 | 1 kHz | 0.17 | 1.1 |
SMRH125-151□ | 150 | 1 kHz | 0.23 | 1 |
SMRH125-181□ | 180 | 1 kHz | 0.29 | 0.9 |
SMRH125-221□ | 220 | 1 kHz | 0.4 | 0.8 |
SMRH125-271□ | 270 | 1 kHz | 0.46 | 0.75 |
SMRH125-331□ | 330 | 1 kHz | 0.51 | 0.68 |
SMRH125-391 □ | 390 | 1 kHz | 0.69 | 0.65 |
SMRH125-471□ | 470 | 1 kHz | 0.77 | 0.58 |
SMRH125-561□ | 560 | 1 kHz | 0.86 | 0.54 |
SMRH125-681□ | 680 | 1 kHz | 1.2 | 0.48 |
SMRH125-821□ | 820 | 1 kHz | 1.34 | 0.43 |
SMRH125-102□ | 1000 | 1 kHz | 1.53 | 0.4 |