Les inductances à noyau de tambour traversant, également connues sous le nom d'inductances à tambour à plomb radial, sont largement utilisées -inductances de puissance traversantes pour les circuits électroniques.
Conçue avec des noyaux de ferrite à tambour et des enroulements en cuivre émaillé, cette série offre des performances d'inductance stables pour le stockage d'énergie, la suppression des ondulations et le filtrage EMI.
Nous présentons les paramètres de base, les applications typiques et les caractéristiques fonctionnelles de cet inducteur pour les ingénieurs en matériel et les acheteurs électroniques mondiaux.

Nos inductances à noyau de tambour traversant couvrent une large plage d'inductance allant de 0,22 μH à 10 mH, avec une tolérance optionnelle de ±5 %, ±10 % et ±20 %.
Paramètres
DCR (résistance CC)
Faible résistance au courant continu pour réduire la perte de puissance
Courant de saturation
Courant de saturation élevé, maintient une inductance stable dans des conditions de travail à courant élevé
Structure
Noyau de ferrite à tambour, enroulement de fil de cuivre émaillé, broches rigides radiales traversantes-.
Le pas des broches, la longueur des broches et les dimensions du corps peuvent être personnalisés.
Isolation en option
Revêtement de manchon thermorétractable pour une meilleure résistance à l'humidité et aux vibrations.

Fonctions principales et principe de fonctionnement
Les fonctions principales des inductances à noyau de tambour traversant comprennent le stockage d'énergie, la suppression du courant d'ondulation et l'atténuation du bruit EMI.
Dans les circuits de conversion de puissance CC-CC, l'inductance stocke l'énergie pendant les cycles de commutation et la libère pour lisser le courant de sortie, réduisant ainsi l'ondulation du courant.
Il supprime également les interférences électromagnétiques en mode différentiel-, empêchant ainsi le bruit à haute fréquence-d'affecter d'autres composants sensibles du PCB.
La conception du circuit magnétique ouvert apporte une bonne dissipation thermique, ce qui le rend adapté à un fonctionnement continu.

Scénarios d'application
1. Alimentations du pilote LED :
Utilisé pour la stabilisation et le filtrage du courant dans les pilotes d'éclairage LED, largement adopté dans les lampes LED commerciales et domestiques.
2. Alimentations à découpage et convertisseurs DC/DC :
Appliqué dans les circuits d'alimentation auxiliaires pour la conversion de tension et le lissage du courant.
3. Tableaux de contrôle industriels et équipements d'automatisation :
Filtre les signaux d'interférence et garantit un fonctionnement stable des modules de contrôle industriels.
4. Maison intelligente et petits appareils électroménagers :
Cartes d'alimentation intégrées d'adaptateurs, de ventilateurs et de capteurs intelligents pour stabiliser l'alimentation électrique.
5. Unités de puissance de surveillance de sécurité :
Utilisé dans les modules d'alimentation des caméras pour réduire le bruit du circuit et améliorer la stabilité de l'équipement.










