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WE-MI SMT-Multilayer-Induktivitäten
WE-MI SMT-Multilayer-Induktivitäten
L 0.047 bis 33 µHIR 1 3 bis 300 mAIR 1 50 mA
WE-SD Stabkerndrossel
WE-SD Stabkerndrossel
L 2 bis 10 µHL1 10 µHIR 1 3 bis 15 A
WE-FI Funkentstördrossel
WE-FI Funkentstördrossel
L 8.2 bis 860 µHIR 0.9 bis 9 ARDC max. 0.01 bis 0.45 Ω
WE-TI Tonneninduktivität
WE-TI Tonneninduktivität
L 1 bis 68000 µHL1 1500 µHIR 1 0.68 A
WE-SI Speicherdrossel
WE-SI Speicherdrossel
GeschirmtL 12 bis 1619 µHIR 1.1 bis 14.5 A
WE-RCIT Rod Core Inductor THT
WE-RCIT Rod Core Inductor THT
L 2 bis 10 µHIR 3 bis 15 ARDC 1.7 bis 33 mΩ
WE-RCIS Rod Core Inductor SMT
WE-RCIS Rod Core Inductor SMT
L 1 bis 4.45 µH
WE-PD2 SMT-Speicherdrossel
WE-PD2 SMT-Speicherdrossel
L 1 bis 2200 µHRDC max. 0.009 bis 5.3 Ω
WE-LQ SMT-Induktivität
WE-LQ SMT-Induktivität
UngeschirmtL 1 bis 2200 µHIR 0.04 bis 1.8 A

Impedanzverhalten verschiedener Kernmaterialien

Impedanzverhalten verschiedener Kernmaterialien

Bei Filterdrosseln lässt sich durch die Auswahl verschiedener Kerne das Impedanzverhalten über der Frequenz beeinflussen. Das Spektrum der Impedanzmaxima reicht von Impedanzmaxima mit 100 kOhm bei 1 MHz bis zu mehreren kOhm bei 250 MHz.

Impedanzverhalten verschiedener Kernmaterialien

Betriebstemperatur

Betriebstemperatur

Bis zu Umgebungstemperaturen von ca. 110°C lassen sich Filterdrosseln mit ihrem Nennstrom von 100% betreiben, darüber sinkt die Kurve steil ab, so dass bei 140°C nur noch etwa 40% des Nennstroms zulässig sind.    

Die Grafik zeigt die Abhängigkeit des Stroms von der Umgebungstemperatur.