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"Speicherdrossel"

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WURTH ELEKTRONIK 7440530047 SPEICHERDROSSEL, SMD 4.7UH, 2.4A (3 Angebote) 
RMS-Strom Irms: 2.4 A Bauart der Induktivität: Geschirmt Induktivität: 4.7 µH Produktpalette: Baureihe WE-TPC Bauform - Leistungsinduktivität: 5.8mm x 5.8mm x 2.8mm Sättigungsstrom (Isat): 1.95 A S...
Würth Elektronik
7440530047
ab € 0,77355*
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METABO SPEICHERDROSSEL-PFC Nr. 8056645536 (1 Angebot) 
METABO SPEICHERDROSSEL-PFC Nr. 8056645536
Metabo
8056645536
ab € 120,79*
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KEMET HHBC THT Speicherdrossel Induktivität / 100 kHz, 3 A (3 Angebote) 
Induktivität = 38 μH Serie = HHBC Prüffrequenz = 100 kHz Gleichstromwiderstand = 31.2mΩ Maximaler Strom = 3 A Abmessungen = 21.5 Dia. x 11.7mm Betriebstemperaturbereich = -40→ +125 °C. Anzahl der L...
Kemet
HHBC10-0R8A0038V
ab € 2,01*
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KEMET HHBC THT Speicherdrossel Induktivität / 100 kHz, 12 A (3 Angebote) 
Induktivität = 152 μH Serie = HHBC Prüffrequenz = 100 kHz Gleichstromwiderstand = 20.4mΩ Maximaler Strom = 12 A Abmessungen = 41.2 Dia. x 20.4mm Betriebstemperaturbereich = -40→ +125 °C. Anzahl der...
Kemet
HHBC20-1R7A0152V
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KEMET HHBC THT Speicherdrossel Induktivität / 100 kHz, 15 A (3 Angebote) 
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Kemet
HHBC24N-2R0A0219V
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KEMET HHBC THT Speicherdrossel Induktivität / 100 kHz, 30 A (3 Angebote) 
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Kemet
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KEMET HHBC THT Speicherdrossel Induktivität / 100 kHz, 3 A (3 Angebote) 
Induktivität = 68 μH Serie = HHBC Prüffrequenz = 100 kHz Gleichstromwiderstand = 42.3mΩ Maximaler Strom = 3 A Abmessungen = 21.5 Dia. x 12.3mm Betriebstemperaturbereich = -40→ +125 °C. Anzahl der L...
Kemet
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KEMET HHBC THT Speicherdrossel Induktivität / 100 kHz, 3 A (3 Angebote) 
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Kemet
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KEMET HHBC THT Speicherdrossel Induktivität / 100 kHz, 6 A (3 Angebote) 
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KEMET HHBC THT Speicherdrossel Induktivität / 100 kHz, 6 A (3 Angebote) 
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Kemet
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KEMET HHBC THT Speicherdrossel Induktivität / 100 kHz, 8 A (3 Angebote) 
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Kemet
HHBC14-1R2A0187V
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KEMET HHBC THT Speicherdrossel Induktivität / 100 kHz, 8 A (3 Angebote) 
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Die Speicherdrossel und ihre Funktion

Es sind zwei Gründe, weshalb Speicherdrosseln in elektronischen Schaltnetzteilen und Schaltreglern eingesetzt werden. Zum einen dient die Speicherdrossel dazu, elektrische Energie zwischenzuspeichern und zum anderen zur Glättung der Ausgangsspannung. Schaltnetzteile oder Schaltregler arbeiten heute mit sehr hohen Taktfrequenzen bis hin zu zwei Megahertz. Zwar erleichtern speziell zu diesem Zweck hergestellte integrierte Schaltkreise das Design einer entsprechenden Stromversorgung. Allerdings bedarf es einer gewissen Sorgfalt bei der Auswahl der entsprechenden Bauteile (unter anderem auch den richtigen Speicherdrosseln), um die Vorteile der modernen Stromversorgungstechnik im Bereich von Schaltnetzteilen und Schaltreglern voll ausschöpfen zu können. Wegen ihres speziellen Aufbaus sind Speicherdrosseln durch ihre eingesetzten Eisenpulverkerne in der Lage, relativ hohe Energien zu speichern. Man kann sich das Ringkernvolumen als viele elektrisch voneinander isolierte Bereiche vorstellen. Zum Teil werden auch Speicherdrosseln verwendet, die eine spaltförmige Unterbrechung des Magnetkerns besitzen. Speicherdrosseln sind zu diesem Zweck am besten geeignet, da die magnetischen Feldlinien hauptsächlich im Kern geführt werden. Dadurch bleibt auch das magnetische Streufeld nur sehr gering.

Kenndaten von Speicherdrosseln

Der Induktivitätswert ist von mehreren Faktoren abhängig. Anhand entsprechender Formeln, in die Werte wie beispielsweise die Eingangs- und die Ausgangsspannung sowie die Schaltfrequenz einfließen, hängt dieser Wert außerdem davon ab, ob ein Aufwärts- oder ein Abwärtsregler aufgebaut werden soll. Sehr wichtig sind auch die Spulenströme, also die Strombelastungen der Speicherdrosseln. Der maximale Spulenstrom sollte keinesfalls zu gering bzw. zu knapp gewählt werden.

Der Gleichstromwiderstand oder auch DC-Widerstand steht in einem direkten Zusammenhang mit der Induktivität des Bauteils. Eine höhere Induktivität führt prinzipiell auch zu einem höheren Gleichstromwiderstand. Natürlich gilt diese Regel nur dann, wenn Speicherdrosseln gleicher Größe eingesetzt werden, die unterschiedliche Induktivitätswerte besitzen. Die sogenannte Resonanzfrequenz kommt durch die Eigenkapazität der Speicherdrossel zustande. Diese wiederum entsteht die nebeneinanderliegenden einzelnen Spulenwindungen. Drähte, die nebeneinander geführt werden, bilden immer eine gewisse Kapazität. Die eigentliche Spule zusammen mit dieser Eigenkapazität bildet einen Schwingkreis, der natürlich auch eine bestimmte Resonanzfrequenz besitzt.

Bauformen von Speicherdrosseln

  • Die einfachsten Speicherdrosseln gleichen optisch Ringkerndrosseln. Sie werden hauptsächlich für die konventionelle Leiterplattenmontage eingesetzt.
  • SMD-Bauformen ermöglichen einen kompakteren Aufbau des Schaltreglers oder Netzteils. Sie besitzen eine runde oder quadratische Bauform und sind mit seitlichen Anschlüssen versehen, welche direkt mit der Platine verbunden werden können.
  • Zusätzlich abgeschirmte Bauteile sorgen für eine bessere Abschirmung der magnetischen Abstrahlungen, die durch den vorhandenen Luftspalt entstehen können. Diese Bauteile sind sowohl für die SMD-Technik als auch die konventionelle Leiterplattenmontage erhältlich und sollten bevorzugt eingesetzt werden. Lediglich für unkritische Anwendungen oder geringere Leistungen bei den verwendeten Geräten können auch nicht abgeschirmte Bauteile eingesetzt werden.

Hinweise zur Montage

Wie schon erwähnt, sollten nach Möglichkeit abgeschirmte Bauteile eingesetzt werden. Außerdem sollten sie es vermeiden, Leiterbahnen direkt unter dem Bauteil zu führen. Ebenso sollte die Montage weiterer Platinen direkt über der Speicherdrossel nach Möglichkeit vermieden werden.

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