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WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter ERWEITERT

WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter
 Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
ERW. 0603 - - - -
ERW. 0805 - - - -
ERW. 1206 3.2 1.6 1.8 SMT
ERW. 1812 4.5 3.2 2.8 SMT

Merkmale

  • Stromkompensierter Datenleitungsfilter
  • Große Gleichtaktdämpfung
  • Geringe Beeinflussung des Nutzsignals
  • Klimakategorie 40/105/21 (Bauform 0603)
  • Klimakategorie 40/125/21 (Bauform 0805/1206/1812)

Referenzdesigns

  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Anwendung

  • USB 2.0
  • IEEE 1394 (Firewire)
  • LVDS
  • High-Speed Datenleitungen
  • LAN
  • Size 1812: Empfohlen für CAN bus und CAN FD

One Pair is all you need.

Das Single Pair Ethernet steht für eine neue Art der Datenübertragung. Im Unterschied zum Multipair Ethernet werden nur zwei Adern gebraucht.

Video und mehr

Artikeldaten

Alle
0603
0805
1206
1812
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsWicklungstypL
(µH)
Z @ 10 MHz
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (AC))
AnwendungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster
744235510SPEC
8 Dateien bifiliar 51 3000 200 1 60 125 CAN
744235101SPEC
8 Dateien bifiliar 100 5000 150 2 60 125
744232101SPEC
8 Dateien bifiliar 105.3 6000 90 5.5 50 125
744235251SPEC
8 Dateien bifiliar 250 10000 200 1.6 60 125
NEU744230220SPEC
8 Dateien 0.027 22 800744230
NEU744230450SPEC
8 Dateien 0.056 45 650744230
NEU744230900SPEC
8 Dateien 0.134 90 550744230
NEU744230121SPEC
8 Dateien 0.146 120 450744230
NEU744230181SPEC
8 Dateien 0.22 180 400744230
NEU744230251SPEC
8 Dateien 0.279 250 350744230
NEU744231061SPEC
8 Dateien 0.088 67 400744230
NEU744231091SPEC
8 Dateien 0.131 90 370744230
82931060
82931100
82931061
82931101
NEU744231121SPEC
8 Dateien 0.166 120 370744230
NEU744231181SPEC
7 Dateien 0.252 180 330744230
NEU744231261SPEC
7 Dateien 0.367 260 300744230
NEU744231371SPEC
7 Dateien 0.478 370 280744230
NEU744232090SPEC
9 Dateien 0.111 90 370744230
829999STICK
829993BAG
829999BAG
NEU744232161SPEC
8 Dateien 0.196 160 340744230
NEU744232261SPEC
8 Dateien 0.304 260 310744230
NEU744232601SPEC
8 Dateien 0.3621 600 260744230
NEU744232102SPEC
7 Dateien 1.263 1000 230744230
NEU744232222SPEC
8 Dateien 2.578 2200 200744230
NEU744235900SPEC
8 Dateien 0.3 90 2000744230
NEU744235601SPEC
8 Dateien 1 600 1200744230
NEU744235801SPEC
8 Dateien 1.3 800 1000744230
NEU744235110SPEC
8 Dateien 11 5000 450744230
NEU744235220SPEC
8 Dateien 22 8000 250744230
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744235510SPEC
744235101SPEC
744232101SPEC
744235251SPEC
NEU744230220SPEC
NEU744230450SPEC
NEU744230900SPEC
NEU744230121SPEC
NEU744230181SPEC
NEU744230251SPEC
NEU744231061SPEC
NEU744231091SPEC
NEU744231121SPEC
NEU744231181SPEC
NEU744231261SPEC
NEU744231371SPEC
NEU744232090SPEC
NEU744232161SPEC
NEU744232261SPEC
NEU744232601SPEC
NEU744232102SPEC
NEU744232222SPEC
NEU744235900SPEC
NEU744235601SPEC
NEU744235801SPEC
NEU744235110SPEC
NEU744235220SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsWicklungstypL
(µH)
Z @ 10 MHz
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (AC))
AnwendungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster

Konformität nach AEC-Q200

Höchste Zuverlässigkeit in Bezug auf

  • EMV-Verträglichkeit
  • Lötbarkeit
  • Feuchtigkeitseinflüsse
  • Temperatureinflüsse

HF Version für hohe Datenraten

Während die WE-CNSW Produktserie bis zu USB 2.0-Schnittstellen arbeitet, wurde die WE-CNSW HF für ein breiteres Frequenzband entwickelt und ist damit für neuste Hochgeschwindigkeitsschnittstellen geeignet.

Vollautomatisierte Produktion

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

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.

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.

Beschleunigen Sie den Design-in Prozess!

Die folgenden Tools und Bibliotheken erleichtern Ihnen die Suche und Auswahl von Bauteilen

REDEXPERT

Die Online-Plattform für einfache Bauteilauswahl, Simulation und Design-In mit hochpräzisen Bauteil- und Schaltungsmodellen.

  • Gleichtaktdämpfung und -impedanz
  • Gegentaktdämpfung und -impedanz
  • Temperatur-Derating

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

Mehr Tools und Support

Design-in Support

Mit dem Würth Elektronik Application Guide finden Sie nützliche Informationen über Schnittstellen wie USB, Ethernet, LVDS und einige mehr.

Oder nutzen Sie eine der verschiedenen Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wenden Sie sich mit Ihren Fragen gerne an uns. Unsere technischen Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Temperatur Derating

Wie ist die Temperatur-Derating-Kurve zu interpretieren?

Prüfen Sie die Datenblätter nach der Betriebstemperatur. Alle Derating-Kurven für unsere Gleichtaktdrosseln finden Sie in REDEXPERT.

TR = Nenntemperatur
Tmax = Obergrenze der Betriebstemperatur und max. zulässige Temperatur
ΔT = Tmax – TR

Anwendungsbeispiel:
Die maximale Umgebungstemperatur bei maximaler Strombelastbarkeit beträgt 85 °C, darüber sinkt die Strombelastbarkeit. Für eine höhere Umgebungstemperatur kann der Maximalstrom mit Hilfe des Chartmarkers leicht aus der Derating-Kurve abgelesen werden.

Bifilare vs. sektionale Wicklung

Die bifilare Wicklung weist die geringste Dämpfung im Gegentaktbetrieb auf. Diese Drosseln werden für Datenleitungen empfohlen, bei denen eine hohe Isolierung nicht erforderlich ist und Hochgeschwindigkeitssignale übertragen werden.

Die sektionale Wicklung zeigt die höchste Dämpfung im Gegentaktbetrieb. Diese Drosseln werden für Stromleitungen empfohlen, bei denen eine hohe Isolierung erforderlich ist und die Stromabgabe bei niedriger Frequenz erfolgt.

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