贴片功率电感
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各种CD贴片功率电感尺寸参数CD贴片功率电感是一种常见的电子元件,用于电感性能的提高和电路的稳定性。
它由磁性材料和绕组材料组成,可用于直流电源、滤波器、稳压器等应用中。
以下是一些常见的CD贴片功率电感的尺寸参数。
1.外形尺寸:CD贴片功率电感的外形尺寸通常以长度(L)、宽度(W)和高度(H)来表示。
常见的尺寸有0603(1.6mm×0.8mm×0.8mm)、0805(2.0mm×1.25mm×1.2mm)、1206(3.2mm×1.6mm×1.2mm)等。
不同尺寸的电感主要用于不同功率的电路设计,尺寸越大,功率承受能力越高。
2.额定电流:CD贴片功率电感的额定电流是指电感在正常工作条件下所能承受的最大电流。
额定电流通常以毫安(mA)为单位表示。
常见的额定电流有100mA、200mA、500mA等。
选取合适的额定电流可以确保电感在电路中的稳定工作。
3.额定电感值:CD贴片功率电感的额定电感值是指电感的感值。
电感值通常以微亨(μH)为单位表示。
常见的额定电感值有1μH、10μH、100μH等。
根据电路的要求,选择合适的额定电感值可以达到所需的电感效果。
4.电感容差:CD贴片功率电感的电感容差是指实际电感值与额定电感值之间的误差范围。
电感容差通常以百分比形式表示。
常见的电感容差有±5%、±10%、±20%等。
电感容差越小,意味着电感的性能越稳定。
5.自谐振频率:CD贴片功率电感的自谐振频率是指当电感与外部电容组成谐振电路时,谐振频率达到最大的频率。
自谐振频率通常以兆赫兹(MHz)为单位表示。
不同尺寸和材料的电感具有不同的自谐振频率。
6.直流电阻:CD贴片功率电感的直流电阻是指电感在直流电路中的电阻值。
直流电阻通常以欧姆(Ω)为单位表示。
直流电阻对于电路的功耗和效率非常重要,较低的直流电阻意味着更高的功率转换效率。
贴片功率电感的结构特点贴片功率电感是闭合回路的一种属性。
当贴片电感的线圈通过电流后,贴片电感在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。
贴片电感在电路中起到的作用是在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,贴片电感在电源回路中串如电感,电感对直流是直通的,对高频脉冲是高阻的,所以起到通直流阻交流脉冲的作用。
新晨阳的贴片功率电感的结构与特点:电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。
1.骨架:骨架泛指绕制线圈的支架。
一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈、阻流圈等),大多数是将漆包线(或纱包线)环绕在骨架上,再将磁心或铜心、铁心等装入骨架的内腔,以提高其电感量。
骨架通常是采用塑料、胶木、陶瓷制成,根据实际需要可以制成不同的形状。
小型电感器(例如色码电感器)一般不使用骨架,而是直接将漆包线绕在磁心上。
空心电感器(也称脱胎线圈或空心线圈,多用于高频电路中)不用磁心、骨架和屏蔽罩等,而是先在模具上绕好后再脱去模具,并将线圈各圈之间拉开一定距离。
2.绕组:绕组是指具有规定功能的一组线圈,它是电感器的基本组成部分。
绕组有单层和多层之分。
单层绕组又有密绕(绕制时导线一圈挨一圈)和间绕(绕制时每圈导线之间均隔一定的距离)两种形式;多层绕组有分层平绕、乱绕、蜂房式绕法等多种。
3.磁芯与磁棒: 磁芯与磁棒一般采用镍锌铁氧体(NX系列)或锰锌铁氧体(MX系列)等材料,它有“工”字形、柱形、帽形、“E”形、罐形等多种形状。
4.铁芯: 铁心材料主要有硅钢片、坡莫合金等,其外形多为“E”型。
5.屏蔽罩:为避免有些电感器在工作时产生的磁场影响其它电路及元器件正常工作,就为其增加了金属屏幕罩(例如半导体收音机的振荡线圈等)。
采用屏蔽罩的电感器,会增加线圈的损耗,使Q值降低。
6.封装材料: 有些电感器(如色码电感器、色环电感器等)绕制好后,用封装材料将线圈和磁心等密封起来。
贴片功率电感的封装作品来源:新晨阳电容电感风华高科贴片功率电感器系列众多,相对于铁氧体叠层产品而言,外形尺寸较大,形状更复杂。
为了方便标准化命名,各种产品的封装尺寸未必如铁氧体叠层贴片电感那样具有完全统一一致的封装代号如0402、0603、0805等。
与插件式一样,贴片功率电感器也包括开放式和屏蔽式两种:屏蔽贴片功率电感的封装:功率电感封装以骨架的尺寸做封装表示的依据,如果外形为椭圆型或椭柱型如图表示方法如下:5.8(5.2)×4就表示长径为5.8mm短径为5.2mm高为4mm的电感,插件用圆柱型表示方法如φ6×8就表示直径为6mm高为8mm的电感。
只是它们的骨架一般要通用,除非是定制外形封装。
以下将风华高科主要功率电感规格与封装尺寸制作成表格加以对比说明,希望能对您的产品选型工作有所帮助。
如有疑问可点击下载对应产品的规格书查看详细说明或咨询新晨阳在线客服。
屏蔽贴片功率电感封装尺寸对照表安装方式是否屏蔽所属类别规格型号示例封装代号主要规格尺寸(单位:mm)备注长宽高(max)SMD表面贴装屏蔽电感HA超薄贴片功率电感HA63R33MTHA637.0 6.5 3.01、尺寸误差详见对应产品系列格书;2、本表仅列出长度、宽度和高三个主要的规格尺寸,其他细尺寸详见规格书;HA657.0 6.5 5.0HA12513.512.6 5.0HC超薄贴片功率电感HC125-1R5MTHC63 6.85 6.5 3.0HC65 6.85 6.5 5.0HC12513.212.6 6.5LBS超薄屏蔽贴片功率电感LBS6028-4R7MT6028 6.0 6.0 2.870307.0 7.0 3.070457.0 7.0 4.51014510.110.1 4.51257512.512.57.5MS大电流功率电感MS74-101MTMS62 5.9 6.2 2.7MS737.37.3 3.4MS747.37.3 4.2MS12412.212.2 4.5MS12512.212.2 5.7Ms12712.212.27.5MS104R110 4.0PBS大电流贴片功率电感PBS1608-102MTPBS1608 6.4 4.1 2.8PBS331612.79.2 4.9PBS502218.114.1 6.8PIS超薄小尺寸大电流PIS74-680MTPIS63 5.80 6.20 3.20PIS747.007.80 4.50PIS1059.0010.0 5.0PS-D超薄屏蔽电感PS3D18-1R5NTPS2D11 3.0长宽相等1.1PS2D14 3.0 1.55PS2D18 3.0 1.8PS3D18 3.8 1.8PS3D28 3.8 2.8PS4D18 4.7 1.8PS4D28 4.7 2.8PS5D18 5.7 1.8PS5D28 5.7 2.8PS6D28 6.7 2.8PS6D38 6.7 3.88D288.0 2.88D388.0 3.88D438.0 4.3PSS超薄型贴片式功率电感PSS6025-8R2NTPSS4018 3.8 3.8 1.7PSS5020 5.0 3.8 2.0PSS5030 5.0 3.8 2.8PSS6025 6.0 5.6 2.5PSS6030 6.0 5.6 3.0非屏蔽贴片功率电感的封装:风华高科非屏蔽电感中的功率电感主要包含PIO 、PBO 、PDR 、PRS 和PBO-M(锰锌材料)等五个主要常规系列产品。
贴片功率电感温升测试方法
贴片功率电感的温升测试是电子电器产品安全性能的重要试验之一,用于评价电气产品的质量和电气安全特性。
以下是一种可能的测试方法:
1. 准备测试设备:准备贴片功率电感、温度测量仪器(如热电偶、红外测温仪等)、电源、数据采集器和相关连接线等测试设备。
2. 设定测试条件:设定测试环境温度、湿度、气流速度等条件,以确保测试结果的准确性和可靠性。
3. 连接测试设备:将温度测量仪器与贴片功率电感连接,确保测量仪器的测量范围能够覆盖电感的正常工作温度。
4. 记录初始温度:在开始测试前,记录贴片功率电感的初始温度。
5. 施加电流:对贴片功率电感施加额定电流,使其正常工作。
6. 监测温度变化:在测试过程中,持续监测贴片功率电感的温度变化情况,并记录数据。
7. 计算温升:根据初始温度和测试过程中记录的温度数据,计算贴片功率电感的温升。
8. 结束测试:在达到规定测试时间或温升要求后,停止施加电流,结束测试。
9. 分析数据:对测试数据进行分析,评估贴片功率电感的温升性能是否符合要求。
10. 整理实验报告:整理实验数据和结论,编写实验报告,以便后续分析和使用。
需要注意的是,具体的测试方法和步骤可能会因不同的标准和要求而有所不同。
因此,在进行贴片功率电感温升测试时,应遵循相关的标准和规范,确保测试结果的准确性和可靠性。
认识贴片电感电感从制造工艺来分,片式电感器主要有4种类型,即绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器。
常用的是绕线式和叠层式两种类型。
前者是传统绕线电感器小型化的产物;后者则采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线型片式电感器还要小,是电感元件领域重点开发的产品。
1.绕线型 它的特点是电感量范围广(mH~H),电感量精度高,损耗小(即Q大),容许电流大、制作工艺继承性强、简单、成本低等,但不足之处是在进一步小型化方面受到限制。
陶瓷为芯的绕线型片电感器在这样高的频率能够保持稳定的电感量和相当高的Q 值,因而在高频回路中占据一席之地。
TDK的NL系列电感为绕线型,0.01~100uH,精度5%,高Q值,可以满足一般需求 NLC型适用于电源|稳压器电路,额定电流可达300mA;NLV型为高Q值,环保(再造塑料),可与NL互换;NLFC 有磁屏,适用于电源线。
2.叠层型 它具有良好的磁屏蔽性、烧结密度高、机械强度好。
不足之处是合格率低、成本高、电感量较小、Q值低。
它与绕线片式电感器相比有诸多优点:尺寸小,有利于电路的小型化,磁路封闭,不会干扰周围的元器件,也不会受临近元器件的干扰,有利于元器件的高密度安装;一体化结构,可靠性高;耐热性、可焊性好;形状规整,适合于自动化表面安装生产。
TDK的MLK型电感,尺寸小,可焊性好,有磁屏,采用高密度设计,单片式结构,可靠性高;MLG型的感值小,采用高频陶瓷,适用于高频电路;MLK型工作频率12GHz,高Q,低感值(1n~22nH)3.薄膜片式 具有在微波频段保持高Q、高精度、高稳定性和小体积的特性。
其内电极集中于同一层面,磁场分布集中,能确保装贴后的器件参数变化不大,在100MHz以上呈现良好的频率特性。
4.编织型 特点是在1MHz下的单位体积电感量比其它片式电感器大、体积小、容易安装在基片上。
用作功率处理的微型磁性元件。
片式电感片式叠层电感片式叠层电感简称为贴片电感、片感,常用的三大片式元件(片阻、片容、片感)之一。
贴片电感参数贴片电感,英语:Chip inductors,又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。
具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。
功率贴片电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。
在电路中主要起滤波和振荡作用。
贴片电感的主要参数有电感量、允许偏差、分布电容、额定电流及品质因数等。
1.电感量:空载测量(理论值)和在实际电路中的测量(实际值)。
由于电感使用的实际电路过多,难以类举。
只有在空载情况下的测量加以解说。
电感量的大小,主要取决于电感线圈的圈数(匝数),绕制方式,有无磁心及磁心的材料等决定。
通常情况下,线圈圈数越多,绕制的线圈越密集,电感量就越大。
有磁心的线圈比无磁心的线圈的电感量大。
磁心导磁率越大,电感量也就越大。
所以电感量是有很多因素来决定它的大小。
电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母“H”表示。
常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μH),它们之间的关系是:1H=1000mH;1mH=1000μH2.允许偏差:电感量单位后面用一个英文字母表示其允许偏差,各字母所代表的允许偏差见下表。
例如:560uHK表示标称电感量为560uH,允许偏差为土10%,文字符号为法文字符号法,是将电感器的标称值和允许偏差值用数字和文字符号按—定的规律组合标志在电感体上。
采用这种标示方法的通常是一些小功率电感器其单位通常为nH或pH,用N或R代表小数点。
例如:4N7表示电感量为4.7nH,4R7则代表电感量为4.7uH;47N表示电感量为47nH,6R8表示电感量为6.8uH。
标注的感量与实际感量的允许误差值。
一般用于振荡或滤波线路中的贴片电感要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合或高频阻流的精度要求不高,允许偏差为±10%~15%。
3.分布电容:线圈的匝与匝之间、线圈与磁心之间存在的电容。
分布电容越小,其稳定性越好。
通常将模拟电路区和数字电路区合理地分开,将电源线和地线单独引出,把电源供给处汇集到一点。
贴片功率电感有哪些封装方法?
一、组成贴片功率电感的基本材料
磁芯(行业叫法为DR);磁环(行业叫法为RI);BASE(行业叫法为焊盘或金属铁皮;主要起到支撑与固定的作用);除了这些还必须具备铜线(漆包线);锡线等这些主要材料。
二、贴片功率电感的封装方式
这里主要介绍下:HCDRH系列的封装方式,主要分为:四点封装和全封装两种封装方式。
四点封装方式顾名思义可见是相当全封装而言;在磁芯与磁环公差与配合组装后;在设计磁环时磁环时方形的;而磁芯是圆形的;可见这两组材料组合在一起必然产生间隙;这个间隙必须由特殊的封装材料给封装起来;由于HCDRH74系列间隙较小;一般采用封住方形磁环的四个角便可以实现;贴片功率电感磁遮蔽性的最佳效果。
由于四点封装的外形美观度相对全封装的差点;所以便延伸了全封装结构的贴片功率电感。
所谓全封装即除了四个角要封住外;新晨阳电容电感质量好。
磁芯边远的部分也必须封装住;这样形成全封装的结构整体感较强;而磁遮蔽性效果与四点封装的效果相差不大;而工艺上会多增加一道工序;相当来说成本稍稍高点;而市场上对全封装的电感比较受欢迎;所以在选择成本投入时很多商家选择了四点封装的贴片功率电感;元器件本来是内置物件;其外观美观程度不是特别的重要。
贴片功率电感的优点与特点
贴片功率电感一般是指电气工程中用的,能承受大功率的电感器,如大型电机(AC)降压起动用的电感器(也叫电抗器)。
功率电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。
贴片功率电感又称为:功率电感,大电流电感。
其最大的主要优点是:
1、表面贴装高功率电感。
2、具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻之特性。
3、主要应用在电脑显示板卡,笔记本电脑,脉冲记忆程序设计,以及DC-DC 转换器上。
4、可提供卷轴包装适用于表面自动贴装。
贴片功率电感的主要特点表现为:
1、低损耗、体积小、便于自动表面贴装。
2、高导磁率,低损耗。
3、电感量可从几UH至几百H 。
4、产品具有大电流、最大工作电流可达几十A 。
5、高功率及高磁饱和性,低阻抗。
6、自动表面贴装的绕线电感器。
7、加磁罩的产品除具。
8、普通贴片电感的特点外,还具有更强的抗干扰能力。
电感是用绝缘导线(例如漆包线,沙包线等)绕制而成的电磁感应元件。
属于常用元件。
一,电感的作用:通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路.调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。
即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。
谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f=f0的交流信号),所以LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。
磁环电感的作用:磁环与连接电缆构成一个电感器(电缆中的导线在磁环上绕几圈作为电感线圈),它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的屏蔽作用,故被称为吸收磁环,由于通常使用铁氧体材料制成,所以又称铁氧体磁环(简称磁环)。
在图中,上面为一体式磁环,下面为带安装夹的磁环。
磁环在不同的频率下有不同的阻抗特牲。
一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高后磁环的阻抗急剧变大。
可见电感的作用如此之大,大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的,这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在原来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号,严重干扰电子设备的正常工作,因此降低电子设备的电磁干扰(EM)已经是必须考虑的问题。
在磁环作用下,即使正常有用的信号顺利地通过,又能很好地抑制高频于扰信号,而且成本低廉。
电感的作用还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等重要的作用。
二,新晨阳电感的分类:按工作频率分类电感按工作频率可分为高频电感,中频电感和低频电感.空心电感,磁心电感和铜心电感一般为中频或高频电感,而铁心电感多数为低频电感.按电感的作用分类电感按电感的作用可分为振荡电感,校正电感,显像管偏转电感,阻流电感,滤波电感,隔离电感,被偿电感等.振荡电感又分为电视机行振荡线圈,东西枕形校正线圈等.显像管偏转电感分为行偏转线圈和场偏转线圈.阻流电感(也称阻流圈)分为高频阻流圈,低频阻流圈,电子镇流器用阻流圈,电视机行频阻流圈和电视机场频阻流圈等.滤波电感分为电源(工频)滤波电感和高频滤波电感等.按结构分类电感按其结构的不同可分为线绕式电感和非线绕式电感(多层片状,印刷电感等),还可分为固定式电感和可调式电感.固定式电感又分为空心电子表感器,磁心电感,铁心电感等,根据其结构外形和引脚方式还可分为立式同向引脚电感,卧式轴向引脚电感,大中型电感,小巧玲珑型电感和片状电感等.可调式电感又分为磁心可调电感,铜心可调电感,滑动接点可调电感,串联互感可调电感和多抽头可调电感.电感的符号电感方向性:无方向电感在电路中的基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等,形象说法:“通直流,阻交流”由感抗XL=2πfL 知,电感L越大,频率f越高,感抗就越大。
贴片功率电感 贴片功率电感特点:> EMI/EMC SMD 贴片功率电感。
高质量因子。
>大电流和大电感量。
>为表面焊接而专门设计,适用于回流焊SMT 工艺。
□用途:>广泛用于调节器、功率放大器、电源、消除EMI/RFI 噪音之滤波器、节能灯、玩具及其它电子设备。
外形图:SMD 4532 — 681 KI - T T T电感值 尺寸规格 A B CSMD3521 3.5 ±.2 3.1 =0.2 2.1 ±.3 图1SMD45324.5 ±0.24.0 ±0.2 3.2 ±0.3SMD58455.8 ±.2 5.2 =0.24.5 ±.3品名表示法:SMD7835 7.8 ±.2 7.0 ±).2 3.5 ±.3 SMD7850 7.8 ±.2 7.0 ±).2 5.0 ±.3SMD104010±0.29.0 ±).2 4.0 ±.3 SMD1054 10 ±0.29.0 ±).2 5.4 ±.3CDRH 124 12.±.3 12.0 ±.3 5.0 MAXCDRH 12512.±0.3 12.0 ± 0.3 6.2 MAX 图2CDRH 12712.±.3 12.0 ±.3 8.0 MAX电压表达方式:电感量电感量直流电阻额定电流品名L ( gH) 公差DCR( Q) max RDC (A) max SMD4532 -1R0M 1.0 ±20 % 0.033 3.80SMD4532 -1R4M 1.4 ±20 % 0.038 3.30SMD4532 -1R8M 1.8 ±20 % 0.042 2.91SMD4532 -2R2M 2.2 ±20 % 0.047 2.60SMD4532 -2R7M 2.7 ±20 % 0.052 2.43SMD4532 -3R3M 3.3 ±20 % 0.058 2.15SMD4532 -3R9M 3.9 ±20 % 0.076 1.98SMD4532 -4R7M 4.7 ±20 % 0.094 1.70SMD4532 -5R6M 5.6 ±20 % 0.101 1.60SMD4532 -6R8M 6.8 ±20 % 0.117 1.41SMD4532 -8R2M 8.2 ±20 % 0.132 1.26SMD4532 -100M 10 ±20 % 0.182 1.15SMD4532 -120M 12 ±20 % 0.210 1.05SMD4532 -150M 15 ±20 % 0.235 0.92SMD4532 -180M 18 ±20 % 0.338 0.84SMD4532 -220M 22 ±20 % 0.378 0.76SMD4532 -270M 27 ±20 % 0.522 0.71SMD4532 -330K 33 ±10 % 0.540 0.64SMD4532 -390K 39 ±10 % 0.587 0.59SMD4532 -470K 47 ±10 % 0.844 0.54SMD4532 -560K 56 ±10 % 0.937 0.50SMD4532 -680K 68 ±10 % 1.117 0.46SMD5845 -100M 10 ±20 % 0.100 1.44SMD5845 -120M 12 ±20 % 0.120 1.40SMD5845 -150M 15 ±20 % 0.140 1.30SMD5845 -180M 18 ±20 % 0.150 1.23SMD5845 -220M22 ±20 %0.180 1.11SMD5845 -270M 27 ±20 % 0.200 0.97 SMD5845 -330L 33 ±15 % 0.230 0.88 SMD5845 -390L 39 ±15 % 0.320 0.80 SMD5845 -470L 47 ±15 % 0.370 0.72SMD5845 - 560K 56 ±10 % 0.4200.68SMD5845 -680K 68 ±10 % 0.460 0.61 SMD5845 -820K 82 ±10 % 0.600 0.58SMD5845 -101K100 ±10 % 0.700 0.52SMD5845 -121K120 ±10 % 0.930 0.48 SMD5845 -151K 150 ±10 % 1.100 0.40SMD5845 -181K180 ±10 % 1.380 0.38 SMD5845 -221K 220 ±10 % 1.570 0.35SMD7835 -100M 10 ±20 % 0.080 1.44 SMD7835 -120M 12 ±20 % 0.090 1.39 SMD7835 -150M 15 ±20 % 0.100 1.24 SMD7835 -180M 18 ±20 % 0.110 1.12 SMD7835 -220M 22 ±20 % 0.130 1.07 SMD7835 -270M 27 ±20 % 0.150 0.94 SMD7835 -330M 33 ±20 % 0.170 0.85 SMD7835 -390M 39 ±20 % 0.220 0.74 SMD7835 -470M 47 ±20 % 0.250 0.68 SMD7835 -560K 56 ±10 % 0.280 0.64 SMD7835 -680K 68 ±10 % 0.330 0.59 SMD7835 -820K 82 ±10 % 0.410 0.54 SMD7835 -101K 100 ±10 % 0.480 0.51 SMD7835 -121K 120 ±10 % 0.540 0.49 SMD7835 -151K 150 ±10 % 0.750 0.40 SMD7835 -181K 180 ±10 % 1.020 0.36 SMD7835 -221K 220 ±10 % 1.200 0.31 SMD7835 -271K 270 ±10 % 1.310 0.29 SMD7835 -331K 330 ±10 % 1.500 0.28SMD7850 TOOK 10 ±10 % 0.070 2.30 SMD7850 -120K 12 ±10 % 0.080 2.00 SMD7850 -150K 15 ±10 % 0.090 1.80 SMD7850 -180K 18 ±10 % 0.100 1.60 SMD7850 -220K 22 ±10 % 0.110 1.50 SMD7850 -270K 27 ±10 % 0.120 1.30 SMD7850 -330K 33 ±10 % 0.130 1.20SMD7850 -390K 39 ±10 %0.160 1.10 SMD7850 -470K 47 ±10 % 0.180 1.10 SMD7850 -560K 56 ±10 % 0.240 0.94SMD7850 -680K68 ±10 %0.2800.85SMD7850 -820K82 ±10 % 0.370 0.78SMD7850 -1O1K100 ±10 % 0.430 0.72SMD7850 -121K120 ±10 % 0.4700.66SMD7850 -151K 150 ±10 % 0.640 0.58 SMD7850 -181K180 ±10 % 0.710 0.51 SMD7850 -221K 220 ±10 % 0.960 0.49SMD7850 -271K 270 ±10 % 1.110 0.42 SMD7850 - 331K 330 ±10 % 1.260 0.40 SMD7850 -391K 390 ±10 % 1.770 0.36 SMD7850 -471K 470 ±10 % 1.960 0.34 SMD1040 -100M 10 ±20 % 0.05 2.38 SMD1040 -120M 12 ±20 % 0.06 2.13 SMD1040 -150M 15 ±20 % 0.07 1.87 SMD1040 -180M 18 ±20 % 0.08 1.73 SMD1040 -220M 22 ±20 % 0.09 1.60 SMD1040 -270M 27 ±20 % 0.10 1.44 SMD1040 -330M 33 ±20 % 0.12 1.26 SMD1040 -390M 39 ±20 % 0.15 1.20 SMD1040 -470M 47 ±20 % 0.17 1.10 SMD1040 -560K 56 ±10 % 0.20 1.01 SMD1040 -680K 68 ±10 % 0.22 0.91 SMD1040 -820K 82 ±10 % 0.25 0.85 SMD1040 -101K 100 ±10 % 0.34 0.74 SMD1040 -121K 120 ±10 % 0.40 0.69 SMD1040 -151K 150 ±10 % 0.54 0.61 SMD1040 -181K 180 ±10 % 0.62 0.56 SMD1040 -221K 220 ±10 % 0.72 0.53 SMD1040 -271K 270 ±10 % 0.95 0.45 SMD1040 -331K 330 ±10 % 1.10 0.42 SMD1040 -391K 390 ±10 % 1.24 0.38 SMD1040 -471K 470 ±10 % 1.53 0.35 SMD1040 -561K 560 ±10 % 1.90 0.32 SMD1054 -1OOM 10 ±20 % 0.06 2.60SMD1054 -120M12 ±20 % 0.07 2.45 SMD1054 -150M 15 ±20 % 0.08 2.27 SMD1054 -180M 18 ±20 % 0.09 2.15SMD1054 -220M22 ±20 %0.101.95SMD1054 -270M 27 ±20 % 0.11 1.76 SMD1054 -330M 33 ±20 % 0.12 1.50 SMD1054 -390M 39 ±20 % 0.14 1.37 SMD1054 -470K 47 ±10 % 0.17 1.28 SMD1054 -560K 56 ±10 % 0.19 1.17SMD1054 - 680K 68 ±10 % 0.22 1.11 SMD1054 -820K 82 ±10 % 0.25 1.00 SMD1054 -101K 100 ±10 % 0.35 0.97 SMD1054 -121K 120 ±10 % 0.40 0.89 SMD1054 -151K 150 ±10 % 0.47 0.78 SMD1054 -181K 180 ±10 % 0.63 0.72 SMD1054 -221K 220 ±10 % 0.73 0.66 SMD1054 -271K 270 ±10 % 0.97 0.57 SMD1054 -331K 330 ±10 % 1.15 0.52 SMD1054 -391K 390 ±10 % 1.30 0.48 SMD1054 -471K 470 ±10 % 1.48 0.42 SMD1054 -561K 560 ±10 % 1.90 0.33 SMD1054 -681K 680 ±10 % 2.25 0.28 SMD1054 -821K820±10 % 2.550.24品 名电感量L ( gff)电感量 公差直流电阻DCR ( Q) max额定电流RDC (A ) maxCDRH 124 -3R9M 3.9 ±20 %0.015 6.5 CDRH 124 -4R7M 4.7 0.018 5.7 CDRH 124 -6R8M 6.8 0.023 4.9 CDRH 124 -100 M 10 0.028 4.5 CDRH 124 -120 M 12 0.038 4.0 CDRH 124 -150 M 15 0.050 3.2 CDRH 124 -180 M 18 0.057 3.1 CDRH 124 -220 M 22 0.066 2.9 CDRH 124 -270 M 27 0.080 2.8 CDRH 124 -330 M 33 0.097 2.7 CDRH 124 -390 M 39 0.1322.1 CDRH 124 -470 M 470.150 1.9 CDRH 124 -560 M 560.190 1.8 CDRH 124 -680 M 68 0.220 1.5 CDRH 124 -820 M 82 0.260 1.3 CDRH 124 -101 M 100 0.308 1.2 CDRH 124 -121 M 120 0.380 1.1 CDRH 124 -151 M 150 0.530 0.95 CDRH 124 -181 M 1800.6200.85 CDRH 124 -221 M 2200.700 0.8 CDRH 124 -271 M 270 0.876 0.6 CDRH 124 -331 M3300.9900.5±20 %CDRH 125 -1R3 M 1.30.012 8.00 CDRH 125 -2R1 M2.10.0147.00CDRH 125 -3R1 M 3.1 0.017 6.00 CDRH 125 -4R4M 4.4 0.020 5.00 CDRH 125 -5R8M 5.8 0.021 4.40 CDRH 125 -7R5 M 7.5 0.024 4.20 CDRH 125 -100 M 10 0.025 4.00 CDRH 125 -120 M 12 0.027 3.50 CDRH 125 -150 M 15 0.030 3.30 CDRH 125 -180 M 18 0.034 3.00 CDRH 125 -220 M 22 0.036 2.80 CDRH 125 -270 M 27 0.051 2.30 CDRH 125 -330 M 33 0.057 2.10CDRH 125 -390 M 390.068 2.00 CDRH 125 -470 M 47 0.075 1.80 CDRH 125 -560 M 56 0.11 1.70 CDRH 125 -680 M 68 0.12 1.50 CDRH 125 -820 M 82 0.14 1.40 CDRH 125 -101 M 100 0.16 1.30 CDRH 125 -121 M 120 0.17 1.10 CDRH 125 -151 M 150 0.23 1.00 CDRH 125 -181 M 180 0.29 0.90 CDRH 125 -221 M 220 0.40 0.80 CDRH 125 -271 M 270 0.46 0.75 CDRH 125 -331 M 330 0.51 0.68 CDRH 125 -391 M 390 0.69 0.65 CDRH 125 -471 M 470 0.77 0.58 CDRH 125 -561 M 560 0.86 0.54 CDRH 125 -681 M 680 1.20 0.48 CDRH 125 -821 M 820 1.34 0.43 CDRH 125 -102 M 1000 1.53 0.40CDRH 127 -1R2 N 1.2±30 % 0.0070 9.80CDRH 127 -2R4 N 2.4 0.0115 8.00 CDRH 127 -3R5 N 3.5 0.0135 7.50 CDRH 127 -4R7 N 4.7 0.0158 6.80 CDRH 127 -6R1 N 6.1 0.0176 6.60 CDRH 127 -7R6 N 7.6 0.0200 5.90CDRH 127 -100 M10±20 % 0.02165.40CDRH 127 -120 M 12 0.0243 4.90CDRH 127 -150 M 15±20 % 0.0270 4.50CDRH 127 -180 M 18 0.0392 3.90 CDRH 127 -220 M 22 0.0432 3.60 CDRH 127 -270 M 27 0.0459 3.40。