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"Speicherdrossel"

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WURTH ELEKTRONIK 7440530047 SPEICHERDROSSEL, SMD 4.7UH, 2.4A (2 Angebote) 
Bauform - Leistungsinduktivität: 5.8mm x 5.8mm x 2.8mm DC-Widerstand, max.: 0.038 ohm Bauart der Induktivität: Geschirmt Induktivitätstoleranz: ᄆ 30% RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja Induktivit...
Würth Elektronik
7440530047
ab € 0,63126*
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METABO SPEICHERDROSSEL-PFC Nr. 8056645536 (3 Angebote) 
METABO SPEICHERDROSSEL-PFC Nr. 8056645536
Metabo
8056645536
ab € 121,16*
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Speicherdrossel geschirmt SMD 7850 1.2 µH 8.5 mΩ 4.85 A Würth Elektronik WE-PD2SR 744787012 1 St. (2 Angebote) 
Speicherdrossel geschirmt PD2SR Die durch einen Ferritring umgebene SMD-Bauweise garantiert weniger Strahlung, dadurch ist diese Serie hervorragend geeignet für Schaltregler im Bereich kleiner Betr...
Würth Elektronik
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Speicherdrossel geschirmt SMD 7850 10 µH 36.5 mΩ 2.6 A Würth Elektronik WE-PD2SR 744787100 1 St. (2 Angebote) 
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Speicherdrossel geschirmt SMD 7850 100 µH 396 mΩ 0.95 A Würth Elektronik WE-PD2SR 744787101 1 St. (2 Angebote) 
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Speicherdrossel geschirmt SMD 7850 12 µH 45 mΩ 2.45 A Würth Elektronik WE-PD2SR 744787120 1 St. (2 Angebote) 
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Speicherdrossel geschirmt SMD 7850 120 µH 545 mΩ 0.73 A Würth Elektronik WE-PD2SR 744787121 1 St. (2 Angebote) 
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Speicherdrossel geschirmt SMD 7850 15 µH 52 mΩ 2.3 A Würth Elektronik WE-PD2SR 744787150 1 St. (1 Angebot) 
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Speicherdrossel geschirmt SMD 7850 150 µH 610 mΩ 0.71 A Würth Elektronik WE-PD2SR 744787151 1 St. (2 Angebote) 
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Speicherdrossel geschirmt SMD 7850 18 µH 67 mΩ 2.15 A Würth Elektronik WE-PD2SR 744787180 1 St. (1 Angebot) 
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Würth Elektronik
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Speicherdrossel geschirmt SMD 7850 180 µH 673 mΩ 0.68 A Würth Elektronik WE-PD2SR 744787181 1 St. (2 Angebote) 
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Würth Elektronik
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Speicherdrossel geschirmt SMD 7850 2.7 µH 13.5 mΩ 4.35 A Würth Elektronik WE-PD2SR 744787027 1 St. (2 Angebote) 
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Würth Elektronik
744787027
ab € 0,77318*
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Speicherdrossel geschirmt SMD 7850 22 µH 88 mΩ 1.83 A Würth Elektronik WE-PD2SR 744787220 1 St. (2 Angebote) 
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Speicherdrossel geschirmt SMD 7850 220 µH 743 mΩ 0.67 A Würth Elektronik WE-PD2SR 744787221 1 St. (2 Angebote) 
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Speicherdrossel geschirmt SMD 7850 3.9 µH 16.7 mΩ 3.8 A Würth Elektronik WE-PD2SR 744787039 1 St. (2 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.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Speicherdrossel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

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