Bauform Maße L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Material Montageart
8070
8.4 7.9 7.2 Ferrite SMT
1090
10.9 10 9.3 Ferrite SMT
1210 Ferrit
12.1 11.4 9.5 Ferrite SMT
1210 Eisenpulver
12.1 11.4 9.5 Eisenpulver SMT

Merkmale

  • Magnetisch geschirmt
  • Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
  • Exzellentes Sättigungsverhalten
  • Strombelastbarkeit bis 27 A

Anwendung

  • Speicherdrossel DC/DC Wandler
  • Single + Multiphase Schaltregler
  • Eingangsfilterdrossel Motorsteuerungen
  • Eingangsfilterdrossel DC/DC Wandler

Artikeldaten

Alle
8070
1090
1210 Ferrit
1210 Eisenpulver
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Simu­lation
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Status
L (µH)
IRP,40K (A)
ISAT,10% (A)
ISAT,30% (A)
RDC max. (mΩ)
Material
LR (µH)
fres (MHz)
Design Kit
Muster
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443330022
0.22 µH, 35.2 A, 90.5 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.22 µH
Performance Nennstrom 35.2 A
Sättigungsstrom 1 90.5 A
Sättigungsstrom @ 30% 96 A
Gleichstromwiderstand 1.6 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.22 µH
Eigenresonanzfrequenz 300 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443320022
0.22 µH, 48.2 A, 82.9 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.22 µH
Performance Nennstrom 48.2 A
Sättigungsstrom 1 82.9 A
Sättigungsstrom @ 30% 90.8 A
Gleichstromwiderstand 1.5 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.22 µH
Eigenresonanzfrequenz 280 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443310022
0.22 µH, 48.2 A, 49.7 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.22 µH
Performance Nennstrom 48.2 A
Sättigungsstrom 1 49.7 A
Sättigungsstrom @ 30% 177.2 A
Gleichstromwiderstand 1.5 mΩ
Material Eisenpulver 
Nenninduktivität 0.21 µH
Eigenresonanzfrequenz 210 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443340030
0.3 µH, 25.5 A, 35.4 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.3 µH
Performance Nennstrom 25.5 A
Sättigungsstrom 1 35.4 A
Sättigungsstrom @ 30% 40.3 A
Gleichstromwiderstand 2.7 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.3 µH
Eigenresonanzfrequenz 272 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443330033
0.33 µH, 35.2 A, 51 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.33 µH
Performance Nennstrom 35.2 A
Sättigungsstrom 1 51 A
Sättigungsstrom @ 30% 59 A
Gleichstromwiderstand 1.6 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.33 µH
Eigenresonanzfrequenz 250 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443320033
0.33 µH, 48.2 A, 56.7 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.33 µH
Performance Nennstrom 48.2 A
Sättigungsstrom 1 56.7 A
Sättigungsstrom @ 30% 62.1 A
Gleichstromwiderstand 1.5 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.33 µH
Eigenresonanzfrequenz 214 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443310033
0.33 µH, 48.2 A, 43.6 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.33 µH
Performance Nennstrom 48.2 A
Sättigungsstrom 1 43.6 A
Sättigungsstrom @ 30% 115.4 A
Gleichstromwiderstand 1.5 mΩ
Material Eisenpulver 
Nenninduktivität 0.32 µH
Eigenresonanzfrequenz 190 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443340047
0.47 µH, 22.5 A, 28.5 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.47 µH
Performance Nennstrom 22.5 A
Sättigungsstrom 1 28.5 A
Sättigungsstrom @ 30% 31.3 A
Gleichstromwiderstand 3.1 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.47 µH
Eigenresonanzfrequenz 232 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443330047
0.47 µH, 31.3 A, 46.5 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.47 µH
Performance Nennstrom 31.3 A
Sättigungsstrom 1 46.5 A
Sättigungsstrom @ 30% 54.9 A
Gleichstromwiderstand 1.85 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.47 µH
Eigenresonanzfrequenz 160 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443320047
0.47 µH, 40.2 A, 49.9 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.47 µH
Performance Nennstrom 40.2 A
Sättigungsstrom 1 49.9 A
Sättigungsstrom @ 30% 54.7 A
Gleichstromwiderstand 1.85 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.46 µH
Eigenresonanzfrequenz 138 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443310047
0.47 µH, 40.2 A, 44.4 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.47 µH
Performance Nennstrom 40.2 A
Sättigungsstrom 1 44.4 A
Sättigungsstrom @ 30% 116.2 A
Gleichstromwiderstand 1.85 mΩ
Material Eisenpulver 
Nenninduktivität 0.46 µH
Eigenresonanzfrequenz 140 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443340068
0.68 µH, 22.5 A, 21.2 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.68 µH
Performance Nennstrom 22.5 A
Sättigungsstrom 1 21.2 A
Sättigungsstrom @ 30% 23 A
Gleichstromwiderstand 3.1 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.64 µH
Eigenresonanzfrequenz 181 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443330068
0.68 µH, 27.2 A, 41.4 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.68 µH
Performance Nennstrom 27.2 A
Sättigungsstrom 1 41.4 A
Sättigungsstrom @ 30% 46 A
Gleichstromwiderstand 2.65 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.67 µH
Eigenresonanzfrequenz 140 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443320068
0.68 µH, 40.2 A, 35.8 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.68 µH
Performance Nennstrom 40.2 A
Sättigungsstrom 1 35.8 A
Sättigungsstrom @ 30% 39.1 A
Gleichstromwiderstand 1.85 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.66 µH
Eigenresonanzfrequenz 108 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443310068
0.68 µH, 40.2 A, 39.3 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.68 µH
Performance Nennstrom 40.2 A
Sättigungsstrom 1 39.3 A
Sättigungsstrom @ 30% 63.5 A
Gleichstromwiderstand 1.85 mΩ
Material Eisenpulver 
Nenninduktivität 0.66 µH
Eigenresonanzfrequenz 120 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443330082
0.82 µH, 27.2 A, 36.8 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.82 µH
Performance Nennstrom 27.2 A
Sättigungsstrom 1 36.8 A
Sättigungsstrom @ 30% 41.9 A
Gleichstromwiderstand 2.65 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.81 µH
Eigenresonanzfrequenz 120 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443320082
0.82 µH, 34 A, 32.6 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.82 µH
Performance Nennstrom 34 A
Sättigungsstrom 1 32.6 A
Sättigungsstrom @ 30% 35.8 A
Gleichstromwiderstand 2.5 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.8 µH
Eigenresonanzfrequenz 99 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443310082
0.82 µH, 32.5 A, 33.8 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 0.82 µH
Performance Nennstrom 32.5 A
Sättigungsstrom 1 33.8 A
Sättigungsstrom @ 30% 67.8 A
Gleichstromwiderstand 2.5 mΩ
Material Eisenpulver 
Nenninduktivität 0.78 µH
Eigenresonanzfrequenz 100 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443340100
1 µH, 18.8 A, 22.9 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 µH
Performance Nennstrom 18.8 A
Sättigungsstrom 1 22.9 A
Sättigungsstrom @ 30% 25.1 A
Gleichstromwiderstand 3.9 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.97 µH
Eigenresonanzfrequenz 147 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443330100
1 µH, 27.2 A, 26.5 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 µH
Performance Nennstrom 27.2 A
Sättigungsstrom 1 26.5 A
Sättigungsstrom @ 30% 31.1 A
Gleichstromwiderstand 2.65 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.95 µH
Eigenresonanzfrequenz 100 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443320100
1 µH, 34 A, 30.6 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 µH
Performance Nennstrom 34 A
Sättigungsstrom 1 30.6 A
Sättigungsstrom @ 30% 33.5 A
Gleichstromwiderstand 2.5 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 0.9 µH
Eigenresonanzfrequenz 96 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443310100
1 µH, 32.5 A, 28.5 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 µH
Performance Nennstrom 32.5 A
Sättigungsstrom 1 28.5 A
Sättigungsstrom @ 30% 55.1 A
Gleichstromwiderstand 2.5 mΩ
Material Eisenpulver 
Nenninduktivität 0.94 µH
Eigenresonanzfrequenz 100 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443340150
1.5 µH, 14.8 A, 16.4 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1.5 µH
Performance Nennstrom 14.8 A
Sättigungsstrom 1 16.4 A
Sättigungsstrom @ 30% 18.5 A
Gleichstromwiderstand 5.6 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 1.4 µH
Eigenresonanzfrequenz 120 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443330150
1.5 µH, 21.7 A, 26.8 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1.5 µH
Performance Nennstrom 21.7 A
Sättigungsstrom 1 26.8 A
Sättigungsstrom @ 30% 31 A
Gleichstromwiderstand 4 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 1.45 µH
Eigenresonanzfrequenz 78 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443320150
1.5 µH, 25.7 A, 26.5 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1.5 µH
Performance Nennstrom 25.7 A
Sättigungsstrom 1 26.5 A
Sättigungsstrom @ 30% 29.1 A
Gleichstromwiderstand 3.5 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 1.43 µH
Eigenresonanzfrequenz 92 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443310150
1.5 µH, 26.9 A, 21.9 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1.5 µH
Performance Nennstrom 26.9 A
Sättigungsstrom 1 21.9 A
Sättigungsstrom @ 30% 54.5 A
Gleichstromwiderstand 3.5 mΩ
Material Eisenpulver 
Nenninduktivität 1.36 µH
Eigenresonanzfrequenz 120 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443340220
2.2 µH, 14.8 A, 11.3 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 2.2 µH
Performance Nennstrom 14.8 A
Sättigungsstrom 1 11.3 A
Sättigungsstrom @ 30% 12.9 A
Gleichstromwiderstand 5.6 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 1.4 µH
Eigenresonanzfrequenz 97 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443330220
2.2 µH, 17.4 A, 22.5 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 2.2 µH
Performance Nennstrom 17.4 A
Sättigungsstrom 1 22.5 A
Sättigungsstrom @ 30% 25.6 A
Gleichstromwiderstand 4.8 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 2.1 µH
Eigenresonanzfrequenz 80 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443320220
2.2 µH, 21.6 A, 24.8 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 2.2 µH
Performance Nennstrom 21.6 A
Sättigungsstrom 1 24.8 A
Sättigungsstrom @ 30% 27.2 A
Gleichstromwiderstand 4.3 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 2 µH
Eigenresonanzfrequenz 64 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443310220
2.2 µH, 22.4 A, 20.9 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 2.2 µH
Performance Nennstrom 22.4 A
Sättigungsstrom 1 20.9 A
Sättigungsstrom @ 30% 44 A
Gleichstromwiderstand 4.3 mΩ
Material Eisenpulver 
Nenninduktivität 2.1 µH
Eigenresonanzfrequenz 70 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443340330
3.3 µH, 12.3 A, 8.4 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 3.3 µH
Performance Nennstrom 12.3 A
Sättigungsstrom 1 8.4 A
Sättigungsstrom @ 30% 10.8 A
Gleichstromwiderstand 8.2 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 1.55 µH
Eigenresonanzfrequenz 81 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443330330
3.3 µH, 14.1 A, 19.3 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 3.3 µH
Performance Nennstrom 14.1 A
Sättigungsstrom 1 19.3 A
Sättigungsstrom @ 30% 22.8 A
Gleichstromwiderstand 7.15 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 2.6 µH
Eigenresonanzfrequenz 51 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443320330
3.3 µH, 18.2 A, 22.4 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 3.3 µH
Performance Nennstrom 18.2 A
Sättigungsstrom 1 22.4 A
Sättigungsstrom @ 30% 24.7 A
Gleichstromwiderstand 5.7 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 2.5 µH
Eigenresonanzfrequenz 44 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443310330
3.3 µH, 15.5 A, 19.2 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 3.3 µH
Performance Nennstrom 15.5 A
Sättigungsstrom 1 19.2 A
Sättigungsstrom @ 30% 38.9 A
Gleichstromwiderstand 7.7 mΩ
Material Eisenpulver 
Nenninduktivität 3.2 µH
Eigenresonanzfrequenz 50 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443310390
3.9 µH, 12.5 A, 16.4 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 3.9 µH
Performance Nennstrom 12.5 A
Sättigungsstrom 1 16.4 A
Sättigungsstrom @ 30% 35.3 A
Gleichstromwiderstand 11 mΩ
Material Eisenpulver 
Nenninduktivität 3.75 µH
Eigenresonanzfrequenz 50 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443340470
4.7 µH, 8.9 A, 7.7 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 4.7 µH
Performance Nennstrom 8.9 A
Sättigungsstrom 1 7.7 A
Sättigungsstrom @ 30% 9.5 A
Gleichstromwiderstand 13.5 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 3.5 µH
Eigenresonanzfrequenz 45 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443330470
4.7 µH, 11.3 A, 15 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 4.7 µH
Performance Nennstrom 11.3 A
Sättigungsstrom 1 15 A
Sättigungsstrom @ 30% 17.9 A
Gleichstromwiderstand 9.9 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 3.8 µH
Eigenresonanzfrequenz 49 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443320470
4.7 µH, 14.9 A, 15.6 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 4.7 µH
Performance Nennstrom 14.9 A
Sättigungsstrom 1 15.6 A
Sättigungsstrom @ 30% 17.1 A
Gleichstromwiderstand 7.9 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 3.2 µH
Eigenresonanzfrequenz 43 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443310470
4.7 µH, 12.5 A, 17.8 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 4.7 µH
Performance Nennstrom 12.5 A
Sättigungsstrom 1 17.8 A
Sättigungsstrom @ 30% 35.5 A
Gleichstromwiderstand 11 mΩ
Material Eisenpulver 
Nenninduktivität 4.5 µH
Eigenresonanzfrequenz 32 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443340680
6.8 µH, 6.2 A, 7.4 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 6.8 µH
Performance Nennstrom 6.2 A
Sättigungsstrom 1 7.4 A
Sättigungsstrom @ 30% 8.3 A
Gleichstromwiderstand 24 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 6.5 µH
Eigenresonanzfrequenz 37 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443330680
6.8 µH, 8.9 A, 12.4 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 6.8 µH
Performance Nennstrom 8.9 A
Sättigungsstrom 1 12.4 A
Sättigungsstrom @ 30% 16.6 A
Gleichstromwiderstand 15 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 4.5 µH
Eigenresonanzfrequenz 40 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443320680
6.8 µH, 12.3 A, 12.9 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 6.8 µH
Performance Nennstrom 12.3 A
Sättigungsstrom 1 12.9 A
Sättigungsstrom @ 30% 14.2 A
Gleichstromwiderstand 11 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 5.5 µH
Eigenresonanzfrequenz 42 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443330820
8.2 µH, 8.9 A, 9.3 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 8.2 µH
Performance Nennstrom 8.9 A
Sättigungsstrom 1 9.3 A
Sättigungsstrom @ 30% 12.5 A
Gleichstromwiderstand 15 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 2.8 µH
Eigenresonanzfrequenz 36 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443320820
8.2 µH, 11.8 A, 12.3 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 8.2 µH
Performance Nennstrom 11.8 A
Sättigungsstrom 1 12.3 A
Sättigungsstrom @ 30% 13.5 A
Gleichstromwiderstand 11.8 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 5.1 µH
Eigenresonanzfrequenz 34 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443341000
10 µH, 4.4 A, 7.1 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 10 µH
Performance Nennstrom 4.4 A
Sättigungsstrom 1 7.1 A
Sättigungsstrom @ 30% 8.3 A
Gleichstromwiderstand 41 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 9.8 µH
Eigenresonanzfrequenz 29 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443331000
10 µH, 6.7 A, 9.4 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 10 µH
Performance Nennstrom 6.7 A
Sättigungsstrom 1 9.4 A
Sättigungsstrom @ 30% 11.7 A
Gleichstromwiderstand 23.1 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 5.5 µH
Eigenresonanzfrequenz 35 MHz
Design Kit
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität
7443321000
10 µH, 9.6 A, 9.1 A
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 10 µH
Performance Nennstrom 9.6 A
Sättigungsstrom 1 9.1 A
Sättigungsstrom @ 30% 11.3 A
Gleichstromwiderstand 16.7 mΩ
Material Ferrite 
Nenninduktivität 7.5 µH
Eigenresonanzfrequenz 29 MHz
Design Kit

REDEXPERT-Verlustsimulation

Finden Sie die beste Drossel!

REDEXPERT-Verlustsimulation

Finden Sie die beste Drossel!

REDEXPERT verfügt über das weltweit genaueste AC-Verlustmodell, das sogar den DC-Bias-Strom berücksichtigt. Mit dedizierten DC/DC-Topologien oder dem generischen Verlustsimulator können Sie die AC- und DC-Verluste Ihres Wandlers präzise bestimmen. Das Modell berücksichtigt das Kernmaterial, die Form und die Wicklungsstruktur der Drossel. REDEXPERT empfiehlt passende Drosseln und ermöglicht es Ihnen, weitere Filter hinzuzufügen, um die optimale Drossel für Ihre Anwendung zu finden.

Schematische Darstellungen des Redexpert Verlust-Simulators

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

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Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!

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Webinar: Definition der Bauteilerwärmung von Speicherinduktivitäten in Schaltreglern

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