Bei der CDH127-Serie handelt es sich um einen hochprofilierten, leistungsstarken, abgeschirmten SMD-Leistungsinduktor. Es verfügt über eine Grundfläche von 12,5 mm × 12,5 mm und ein hohes Profil von 8,0 mm, ein Design, das eine dicke Wicklung ermöglicht, um extrem hohe Nennströme zu erreichen.
Diese Serie wurde für anspruchsvolle Leistungsanwendungen entwickelt und bietet einen hohen Sättigungsstrom (Isat) von bis zu 9,8 A und einen sehr großen Induktivitätsbereich von bis zu 1000 µH (1 mH). Sein geschlossener Magnetkreis dämmt elektromagnetische Störungen effektiv ein, was den CDH127 zu einer ausgezeichneten Wahl für einen Hochstrom-Induktivitätskreis macht. Es handelt sich um einen der robustesten SMD-Leistungsinduktortypen, der für Anwendungen wie Server und Automobilsysteme erhältlich ist. Wenn Sie Induktorkomponenten mit diesem Leistungsniveau kaufen müssen, ist der CDH127 die erste Wahl.
Hauptmerkmale
Magnetisch abgeschirmt:Das geschlossene Magnetkreisdesign minimiert EMI.
Hochstromfähigkeit:Sättigungsstrom (Isat) bis zu 9,8A.
Hochkarätiges Design:Die Höhe von 8,0 mm ermöglicht dicke -Drahtstärken und eine hohe Energiespeicherung.
Umfangreicher Induktivitätsbereich:1,2µH bis 1000µH.
Höhere Stromstärke:Übertrifft herkömmliche Induktoren derselben Größe.
RoHS-konform.
Anwendungen
Das robuste Hochstromdesign des CDH127 macht ihn zu einem idealen SMD-geschirmten Leistungsinduktor für Hochleistungs-DC-{3}DC-Wandler und Netzteile in:
Server und Grafikkarten
1
>>
Automobilsysteme
2
>>
Telekommunikations-Basisstationen
3
>>
Notebooks und Desktop-Computer
4
>>
Flachbildfernseher und Set-Top-Boxen
5
Elektrische Eigenschaften
|
Teile-Nr. |
Induktivität (L₀) (µH) (100kHz, 1V) |
DCR (mΩ) MAX. |
Nennstrom (Idc) (A) TYP. |
Sättigungsstrom (Isat) (A) TYP. |
|
CDH127-1R2N |
1.2 ± 30% |
7 |
7.8 |
9.8 |
|
CDH127-2R4N |
2.4 ± 30% |
11.5 |
6.95 |
8 |
|
CDH127-3R5N |
3.5 ± 30% |
13.5 |
6.38 |
7.5 |
|
CDH127-4R7N |
4.7 ± 30% |
15.8 |
6.01 |
6.8 |
|
CDH127-6R1N |
6.1 ± 30% |
17.6 |
5.65 |
6.6 |
|
CDH127-7R6N |
7.6 ± 30% |
20 |
5.28 |
5.9 |
|
CDH127-100M |
10 ± 20% |
21.6 |
4.82 |
5.4 |
|
CDH127-120M |
12 ± 20% |
24.3 |
4.43 |
4.9 |
|
CDH127-150M |
15 ± 20% |
27 |
4.28 |
4.5 |
|
CDH127-180M |
18 ± 20% |
39.2 |
3.31 |
3.9 |
|
CDH127-220M |
22 ± 20% |
43.2 |
3.04 |
3.6 |
|
CDH127-270M |
27 ± 20% |
45.9 |
2.89 |
3.4 |
|
CDH127-330M |
33 ± 20% |
64.8 |
2.51 |
3 |
|
CDH127-390M |
39 ± 20% |
72.9 |
2.35 |
2.75 |
|
CDH127-470M |
47 ± 20% |
100 |
2.13 |
2.5 |
|
CDH127-560M |
56 ± 20% |
110 |
1.96 |
2.35 |
|
CDH127-680M |
68 ± 20% |
140 |
1.75 |
2.1 |
|
CDH127-820M |
82 ± 20% |
160 |
1.66 |
1.95 |
|
CDH127-101M |
100 ± 20% |
220 |
1.42 |
1.7 |
|
CDH127-121M |
120 ± 20% |
250 |
1.33 |
1.6 |
|
CDH127-151M |
150 ± 20% |
280 |
1.21 |
1.42 |
|
CDH127-181M |
180 ± 20% |
350 |
1.13 |
1.3 |
|
CDH127-221M |
220 ± 20% |
390 |
0.97 |
1.16 |
|
CDH127-271M |
270 ± 20% |
560 |
0.87 |
1.06 |
|
CDH127-331M |
330 ± 20% |
640 |
0.81 |
0.95 |
|
CDH127-391M |
390 ± 20% |
700 |
0.73 |
0.88 |
|
CDH127-471M |
470 ± 20% |
980 |
0.68 |
0.79 |
|
CDH127-561M |
560 ± 20% |
1070 |
0.62 |
0.73 |
|
CDH127-681M |
680 ± 20% |
1460 |
0.58 |
0.67 |
|
CDH127-821M |
820 ± 20% |
1640 |
0.49 |
0.6 |
|
CDH127-102M |
1000 ± 20% |
1820 |
0.46 |
0.55 |
Hinweise:
Testbedingungen:Alle Testdaten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 25 Grad.
Betriebstemperaturbereich:-40 Grad bis +125 Grad (Umgebungstemperatur plus Eigentemperaturanstieg).
Idc (Nennstrom):Gleichstrom (A), der ein ungefähres ΔT von 40 Grad verursacht.
Isat (Sättigungsstrom):Gleichstrom (A), der dazu führt, dass L₀ um etwa 35 % sinkt.
Temperaturgrenze:Die Teiletemperatur (Umgebung + Temperaturanstieg) sollte unter ungünstigsten-Betriebsbedingungen 125 Grad nicht überschreiten.
Form und Abmessungen


Verpackung
Verpackung:Geprägtes Trägerband
Rollendurchmesser:330 mm
Bandbreite:24 mm
Menge/Rolle:500 Stk
Löt-Reflow-Profil
Vorheizbedingung:150~180 Grad / 2 Min.
Spitzentemperatur:260 Grad ± 3 Grad (maximal 10 Sek.).
Zeit über 230 Grad: 30 Sek. min.
(Hinweis: Dieses Profil dient nur der Qualifizierung. Die tatsächlichen Profile müssen auf dem spezifischen Platinendesign und -prozess des Kunden basieren.)

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