Модель и корпус
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Available for RFQ
Технические данные
Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.
FTC303015D220MBCA Обзор продукта — силовой индуктор cjiang
I. Введение
FTC303015D220MBCA — это SMD-силовой индуктор, выпускаемый cjiang, предназначенный для импульсных источников питания и силовой фильтрации. Номинальная индуктивность 22 мкГн (допуск ±20%), номинальный ток 1,2 А, ток насыщения (Isat) 1,6 А, сопротивление постоянному току (DCR) около 700 мОм. Корпус 3×3 мм для поверхностного монтажа подходит для встраиваемых и портативных источников питания со строгими ограничениями по объёму и средней токовой нагрузкой.
II. Основные электрические параметры (кратко)
Индуктивность: 22 мкГн ±20% (при заданных условиях измерения)
Номинальный ток: 1,2 А (рекомендуемый верхний предел длительного рабочего тока)
Ток насыщения (Isat): 1,6 А (при приближении к этому току индуктивность значительно снижается)
Сопротивление постоянному току (DCR): 700 мОм (типовое)
Корпус: SMD, 3×3 мм (код модели 303015 обычно отражает размер уровня 3,0×3,0×1,5 мм)
Бренд: cjiang
III. Ключевые характеристики и преимущества
Малый размер, совместимость с SMD-монтажом: корпус 3×3 мм удобен для высокоплотной компоновки печатной платы и автоматизированного производства.
Подходит для средне- и низкочастотной силовой фильтрации: уровень 22 мкГн подходит для входной/выходной фильтрации, накопления энергии и развязки, особенно в DC-DC преобразователях с более низкой частотой переключения.
Умеренный запас по насыщению: Isat 1,6 А даёт некоторый запас относительно номинала 1,2 А, но следует учитывать снижение индуктивности при высоком смещении постоянного тока.
Стоимость и взаимозаменяемость: как универсальный силовой индуктор подходит для серийных применений, чувствительных к стоимости и не предъявляющих предельных требований к характеристикам.
IV. Ограничения и меры предосторожности (ключевые замечания)
Относительно высокое DCR вызывает большие потери I^2R: 700 мОм при 1,2 А дают потери около 1,0 Вт (P = I^2·R), что вызывает заметный нагрев и влияет на КПД. В приложениях с ограниченным тепловым бюджетом или требованием высокой эффективности рекомендуется тщательная оценка; при необходимости выбрать модель с меньшим DCR или параллельное включение/компонент большего размера.
Допуск индуктивности ±20%: в случаях точной фильтрации или контроля резонансной частоты следует учитывать влияние допуска, при необходимости выполнять последующую настройку или использовать более точный индуктор.
Характеристика насыщения: когда ток смещения постоянного тока в схеме приближается к Isat, индуктивность снижается, что может увеличить пульсации выхода или изменить устойчивость контура управления. Рекомендуется поддерживать фактический рабочий ток ниже номинала с запасом.
Влияние температуры и частоты: при высокой температуре и высокой частоте потери в сердечнике и магнитные свойства изменяются; при проектировании следует проверять индуктивность и потери в реальных рабочих условиях.
V. Типовые области применения
Накопление энергии и выходная фильтрация в низко- и среднечастотных DC-DC понижающих (buck)/повышающих (boost) преобразователях (более подходит при рабочем токе ≤ 1,2 А и не слишком высокой частоте).
Входная/выходная фильтрация питания, подавление пульсаций и снижение EMI (совместно с оптимизацией конденсаторов и компоновки).
LED-драйверы, питание портативных устройств, локальная развязка сенсорных модулей (требуется оценка энергопотребления и теплового режима).
Фильтрующие дроссели и элементы подавления шума в общих силовых цепях.
VI. Рекомендации по выбору и применению
Приоритет теплового бюджета и КПД: если КПД системы или нагрев являются ключевыми показателями, предпочтительнее индуктор с меньшим DCR или большим размером; либо рассмотреть параллельное включение нескольких индукторов для снижения эквивалентного DCR (при параллельном включении следует учитывать магнитную связь и распределение тока).
Запас по току: рабочий ток рекомендуется выбирать ниже 70–80% номинального, чтобы избежать длительной работы в предельных условиях и сохранить запас по насыщению.
Учёт допуска индуктивности: в проектировании фильтра включать ±20% в анализ допусков, при необходимости корректировать ёмкость/частоту переключения по результатам моделирования или макета для достижения характеристик.
Проверка измерениями: измерять фактическую индуктивность, сопротивление и нагрев при целевой рабочей частоте, температуре и токе для обеспечения долговременной надёжности.
VII. Рекомендации по компоновке печатной платы и надёжности
Компактная трассировка и обеспечение путей отвода тепла: рационально размещать индуктор, соседние индукторы и конденсаторы, минимизировать путь тока для снижения EMI и паразитной индуктивности.
Контактные площадки и процесс оплавления: соблюдать размеры контактных площадок и температурную кривую оплавления производителя, избегать повторных термоциклов, вызывающих дефекты пайки.
Механическое крепление: малый SMD-корпус в условиях вибрации требует внимания к прочности паяных соединений; при необходимости добавить клеевое крепление.
Испытания и старение: проводить испытания нагрева, проверку защиты от перегрузки/короткого замыкания и длительные испытания на старение для оценки поведения и срока службы при реальной нагрузке.
VIII. Упаковка и информация для заказа
FTC303015D220MBCA как стандартный SMD-силовой индуктор обычно поставляется в блистерной или рулонной ленте, удобной для непосредственного использования на линии поверхностного монтажа. При заказе следует подтвердить соответствие спецификаций (Inductance, DCR, Isat, корпус) и партии, а также получить у поставщика полное техническое описание и рекомендованную кривую оплавления для надёжного монтажа и испытаний.
Итог: FTC303015D220MBCA обеспечивает накопительную способность 22 мкГн в малом корпусе и подходит для фильтрации питания и развязки при токе не более 1,2 А с требованиями к объёму. При проектировании следует уделять особое внимание энергопотреблению и тепловому режиму из-за DCR, а также проверять электрические и тепловые характеристики в реальных условиях.
Запрос котировки
Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.
Данные для закупки
WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.
Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.
Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.
До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.
Сценарии закупок
Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.
Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.
Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.
До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.
Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.
Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.
При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.
Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.
В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.
Похожие товары