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"Festinduktivität"

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HF-Drossel, axial, 100 µH, 600 mA, B82144A2104J000 (3 Angebote) 
RF-Drossel, B82144A2104J000, EPCOS Features * Sehr breiter Induktivitätsbereich * Hoher Nennstrom * Geeignet für Wellenlöten * RoHS-kompatibel Anwendungen * RF-Blockierung und -Filterung * Entkoppl...
Epcos
B82144A2104J000
ab € 0,167*
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Leistungsdrossel, SMD 1050, 330 µH, 0.71 A, 7447714331 (1 Angebot) 
Eigenschaften * AEC-Q 200 qualifiziert * Höchstmöglicher Sättigungsstrom auf Ferritbasis * Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C / +150 °C * Geeignet für Schalfrequenzen bis 10 MHz * WE-PD Perform...
Würth Elektronik eiSos
7447714331
ab € 1,69*
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Netzleitungsdrossel, radial, 6.8 mH, 4 A, B82725A2402N001 (2 Angebote) 
Entstördrosseln Typ TDK/Epcos B82721A../B82721K. Einsetzbar als stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln für Netzanwendungen In Bauform A liegend Typ B82725A.
Epcos
B82725A2402N001
ab € 3,00*
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Signalleitungsdrossel, SMD 1210, 100 µH, 150 mA, ACT1210-101-2P-TL00 (3 Angebote) 
SMD-Induktivität, ACT1210-101-2P-TL00, TDK Der ACT1210-101-2P-TL00 wird als Energiespeicher in Schaltnetzteilen eingesetzt, die Gleichstrom erzeugen. Features * Kompatibel mit einem Betriebstempera...
TDK
ACT1210-101-2P-TL00
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Speicherdrossel, offen, 400 µH, 6.3 A, CHI 211A 6,3 A/1X0,4 MH (1 Angebot) 
Speicherdrossel, CHI 211A 6,3 A/1X0,4 MH, REO Die CHI 211A 6,3 A/1X0,4 MH is ist eine Speicherdrossel, die zur Energiespeicherung in Schaltnetzteilen verwendet wird. Es handelt sich um eine offene ...
REO
CHI 211A 6,3 A/1X0,4 MH
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Blei-Drossel, radial, 330 µH, 740 mA, RLB0914-331KL (7 Angebote) 
Blei-Drossel, RLB0914-331KL, BOURNS Features * Hoher Nennstrom für Hochstromkreise * Ferritkern * RoHS-kompatibel Anwendungen * DC/DC-Wandler * Stromversorgungen
Bourns
RLB0914-331KL
ab € 0,164*
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Blei-Drossel, radial, 470 µH, 560 mA, RLB0914-471KL (4 Angebote) 
Blei-Drossel, RLB0914-471KL, BOURNS Features * Hoher Nennstrom für Hochstromkreise * Ferritkern * RoHS-kompatibel Anwendungen * DC/DC-Wandler * Stromversorgungen
Bourns
RLB0914-471KL
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Datenleitungsdrossel, radial, 10 µH, 100 mA, B82791H0015A025 (2 Angebote) 
Zweifachdrossel Typ B82791 für Daten- und Signalleitungen Ausführung : stromkompensierte Ringkern-Zweifach-Drossel Nennspannung : 80 VDC/42 VAC Nennstrom : 0,1 A IEC-Klimakategorie : 40/125/56 Rast...
Epcos
B82791H0015A025
ab € 1,63*
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Datenleitungsdrossel, radial, 4.7 mH, 100 mA, B82791G0015A016 (1 Angebot) 
Datenleitungsdrossel, B82791G0015A016, EPCOS Features * Ohne Verguss * Ferritkern * Geeignet für Wellenlöten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Telefonleitungen (analog, ISDN) * Schnittstellen mit sym...
Epcos
B82791G0015A016
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 Stück
Datenleitungsdrossel, radial, 4.7 mH, 100 mA, B82791H0015A016 (1 Angebot) 
Zweifachdrossel Typ B82791 für Daten- und Signalleitungen Ausführung : stromkompensierte Ringkern-Zweifach-Drossel Nennspannung : 80 VDC/42 VAC Nennstrom : 0,1 A IEC-Klimakategorie : 40/125/56 Rast...
Epcos
B82791H0015A016
ab € 1,89*
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Drossel, LPWI160808H1R0T (2 Angebote) 
Littelfuse Drossel, LPWI160808H1R0T
Littelfuse
LPWI160808H1R0T
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Drossel, LPWI160808HR47T (2 Angebote) 
Littelfuse Drossel, LPWI160808HR47T
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Littelfuse Drossel, LPWI201208HR47T
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Littelfuse Drossel, LPWI201208S1R0T
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Drossel, LPWI201208SR47T (1 Angebot) 
Littelfuse Drossel, LPWI201208SR47T
Littelfuse
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Weitere Informationen zum Thema Festinduktivität
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Festinduktivität - Die Induktivität als elektronisches Bauteil

Als Festinduktivitäten werden in der Elektrotechnik und Elektronik Bauteile bezeichnet, die eine genau definierte Induktivität besitzen. Sie bestehen aus einer Spule, die meistens auf einem Ferritkern aufgewickelt wurde, und werden in der Signalverarbeitung sowie in frequenzbestimmenden Kreisen in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt. Zwar könnten auch Induktivitäten ohne magnetischen Kern eingesetzt werden, was in bestimmten Bereichen auch geschieht. Allerdings besitzen diese sogenannten Luftspulen eine verhältnismäßig geringe Induktivität. Eine Erhöhung der Induktivität durch das Aufbringen weiterer Windungen hat den Nachteil eines höheren ohmschen Widerstandes der Spule. Der Faktor der Induktivitätserhöhung bei Verwendung eines Ferritkerns ist im Vergleich zu Luftspulen wesentlich höher. Der Begriff Induktivität steht hier übrigens als Oberbegriff für eine Mehrzahl von Arten elektronischer Bauelemente. Gemessen wird die Induktivität in der Einheit Henry. Prinzipiell besitzt jeder elektrische Leiter eine gewisse Induktivität. Eine Höhe der Induktivität von einem Henry besagt, dass bei einer gleichförmigen Stromänderung von einem Ampere in einer Sekunde eine sogenannte Selbstinduktionsspannung von einem Volt entsteht.

Festinduktivitäten in unterschiedlichen Bauformen

  • Die Herstellung von Festinduktivitäten erfolgt in unterschiedlichen Bauformen. Häufig werden zum Beispiel Gehäuseformen eingesetzt, die in ihrer Optik herkömmlichen Kohleschichtwiderständen ähneln. Sie besitzen die gleiche Form und werden, genau wie Widerstände, mit Farbringen zur Angabe ihrer elektrischen Werte versehen. Wie die meisten anderen Bauformen auch werden diese Festinduktivitäten überwiegend in gedruckten Schaltungen eingesetzt.
  • Andere Bauformen verwenden radiale Anschlüsse und besitzen eine zylindrische Form. Diese kommt in der Regel durch den eingebauten Ferritkern zustande. Diese Festinduktivitäten können mit einem Schrumpfschlauch versehen worden sein oder ein Kunststoffgehäuse besitzen.
  • Bei manchen Gehäuseformen kann man sogar die Windungen der Spule sehen. Sie wurden auf einen entsprechenden Ferritkern aufgebracht. Diese Bauteile kommen häufig in der SMD-Technik zum Einsatz. Sie besitzen in der Regel seitlich herausgeführte Anschlüsse, welche direkt mit der Platine verlötet werden.
  • Eine Spule auf einem Ferritkern. Genauso sehen andere Bauformen von Festinduktivitäten aus. Leider ist hier die entsprechende Induktivität in Form eines Aufdrucks in der Regel nicht zu sehen.
  • Ein zylindrisches oder rechteckiges Gehäuse besitzen andere Formen von Festinduktivitäten. Diese Bauteile ähneln herkömmlichen Folienkondensatoren, die es in ähnlichen Gehäuseformen gibt.

Die Induktivität und die Resonanzfrequenz

Die Induktivität des Bauteils bestimmt vereinfacht gesagt sein Verhalten beim Anlegen einer Wechselspannung oder einer getakteten Gleichspannung. Die Spannung, welche die Festinduktivität als Induktionsspannung erzeugt, ist das eigentliche Resultat der eingesetzten Spule. Angegeben wird die Induktivität bei den Bauteilen meistens in Nano, Mikro- oder Millihenry.

Zusätzlich zur Induktivität wird meistens die sogenannte Resonanzfrequenz des Bauteils angegeben. Bei dieser angegebenen Frequenz erzeugt die eingebaute Spule eine höhere Amplitude der Selbstinduktionsspannung als bei anderen Frequenzen.

Toleranz und Stromstärke

Selbstverständlich besitzen auch Festinduktivitäten vorgegebene Toleranzwerte und maximale Stromstärken. Toleranzen zwischen fünf und zehn Prozent vom Nennwert des Bauteils sind durchaus gängige Werte. Die maximalen Stromstärken sind im Wesentlichen abhängig von der Stärke der eingesetzten Windungsdrähte und sollten nicht überschritten werden, um eine Überhitzung sowie eine Beschädigung der Bauteile zu vermeiden.

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