Bauform Serien­daten­blatt Maße L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
0805
SPEC 2 1.2 1.2
ERW. 1210
SPEC 3.2 2.5 2.5

Merkmale

  • Stromkompensierter Datenleitungsfilter
  • Hohe Gleichtaktrauschunterdrückung bei hohen Frequenzen
  • Niedriges RDC-Design
  • AEC-Q200
  • Automotive approved

Anwendung

  • Fahrzeug-Infotainment
  • Flex ray
  • Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen
  • IEEE 1394 (Firewire)
  • LVDS
  • USB 2.0 & 3.0
  • Empfohlen für A2B®

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0805
1210
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Daten­blatt
Simu­lation
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Status
Wicklungstyp
Z @ 10 MHz (Ω)
Z @ 100 MHz (Ω)
L (µH)
IR (mA)
RDC max. (Ω)
Muster
784231091
bifilar, 12 Ω, 90 Ω
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wicklungstyp bifilar 
Impedanz @ 10 MHz 12 Ω
Impedanz @ 100 MHz 90 Ω
Induktivität 0.131 µH
Nennstrom 370 mA
Gleichstromwiderstand 0.3 Ω
784231121
bifilar, 18 Ω, 120 Ω
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wicklungstyp bifilar 
Impedanz @ 10 MHz 18 Ω
Impedanz @ 100 MHz 120 Ω
Induktivität 0.166 µH
Nennstrom 370 mA
Gleichstromwiderstand 0.3 Ω
784231181
bifilar, 28 Ω, 180 Ω
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wicklungstyp bifilar 
Impedanz @ 10 MHz 28 Ω
Impedanz @ 100 MHz 180 Ω
Induktivität 0.252 µH
Nennstrom 330 mA
Gleichstromwiderstand 0.35 Ω
784231261
bifilar, 36 Ω, 260 Ω
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wicklungstyp bifilar 
Impedanz @ 10 MHz 36 Ω
Impedanz @ 100 MHz 260 Ω
Induktivität 0.367 µH
Nennstrom 300 mA
Gleichstromwiderstand 0.4 Ω
784231371
bifilar, 54 Ω, 370 Ω
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wicklungstyp bifilar 
Impedanz @ 10 MHz 54 Ω
Impedanz @ 100 MHz 370 Ω
Induktivität 0.478 µH
Nennstrom 280 mA
Gleichstromwiderstand 0.45 Ω
784231061
bifilar, 10 Ω, 67 Ω
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wicklungstyp bifilar 
Impedanz @ 10 MHz 10 Ω
Impedanz @ 100 MHz 67 Ω
Induktivität 0.088 µH
Nennstrom 400 mA
Gleichstromwiderstand 0.25 Ω
784234101
bifilar, 4890 Ω, 9850 Ω
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wicklungstyp bifilar 
Impedanz @ 10 MHz 4890 Ω
Impedanz @ 100 MHz 9850 Ω
Induktivität 100 µH
Nennstrom 100 mA
Gleichstromwiderstand 3.36 Ω
784234201
bifilar, 10640 Ω, 10500 Ω
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wicklungstyp bifilar 
Impedanz @ 10 MHz 10640 Ω
Impedanz @ 100 MHz 10500 Ω
Induktivität 200 µH
Nennstrom 70 mA
Gleichstromwiderstand 5.5 Ω
784234510
bifilar, 1950 Ω, 7850 Ω
Simu­lation
Status Neu i | Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wicklungstyp bifilar 
Impedanz @ 10 MHz 1950 Ω
Impedanz @ 100 MHz 7850 Ω
Induktivität 51 µH
Nennstrom 200 mA
Gleichstromwiderstand 0.7 Ω
AECQ200

Höchste Zuverlässigkeit in Bezug auf 

  • EMV-Verträglichkeit
  • Lötbarkeit
  • Feuchtigkeitseinflüsse 
  • Temperatureinflüsse
WE-CNSW

Dank des vollautomatischen Prozesses kann eine hohe Windungssymmetrie und eine gleichbleibend hohe Qualität erreicht werden. Die Windungssymmetrie sorgt für geringe parasitäre Effekte und damit für eine hohe Signalintegrität.

Gleich- und Gegentaktverhalten

common mode component

Wenn die Gleichtaktkomponente eines Signals versucht, durch die Drossel zu gelangen, stößt sie auf eine hohe Impedanz. Dies wird durch die Magnetisierung des Kerns und die daraus resultierende Gegeninduktivität in der Spule verursacht.

differential mode

Im Gegensatz zum Gleichtaktverhalten sieht das Gegentaktsignal in der Drossel nahezu keine Impedanz, was sich durch die Magnetfeldkompensation im Kern erklären lässt. Wenn der Kern nicht magnetisiert ist, gibt es keine Gegeninduktivität, so dass das Nutzsignal durchgelassen wird.

Stromkompensierte Drossel fÜR Controler Area Network (CAN)

Gleichtaktdrosseln sind wesentliche Komponenten in CAN-Bussystemen,Sie bieten mehrere wichtige Vorteile, die die Leistung und Zuverlässigkeit des Netzwerks verbessern. Hier sind einige wichtige Aspekte ihrer Verwendung:

1. Rauschunterdrückung

2. Verbesserung der Signalintegrität

3. Reduzierung der Emissionen

4. Verbesserung der Störfestigkeit

Gleichtaktdrosseln sind entscheidend für die Sicherstellung der Leistung und Zuverlässigkeit von CAN-Bussystemen. Ihre ordnungsgemäße Implementierung gewährleistet eine robuste Kommunikation in Ihrem System.

Die Artikelnummer 784234101 ist für CAN-Anwendungen zugelassen. 

applikation-we-cnsa

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Bauteilbibliotheken

  • EDA-Modelle: Altium, Cadstar, Cadence und Eagle
  • CAD-Dateien: IGS und STP


Elektrische Modelle

  • S-Parameter, gemessen mit 4 Ports und hochgenauer Messtechnik
  • Pspice
  • LTspice
     

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  • Gleichtaktdämpfung und -impedanz
  • Gegentaktdämpfung und -impedanz

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