Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
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0504 | 1.2 | 1 | 0.9 | SMT | ||
0805 | 2 | 1.2 | 1.2 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Stromkompensierter Datenleitungsfilter
- Hohe Gleichtaktdämpfung
- Geringer Einfluss auf differentielle Datensignale durch spezielle Wickelgeometrie
- Klimakategorie 40/105/21 (Bauform 0504)
- Klimakategorie 40/125/21 (Bauform 0805)
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
Referenzdesigns
- RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten
Anwendung
- USB 3.0
- USB 2.0
- HDMI
- LVDS
- High-Speed Datenleitungen
- IEEE 1394 (Firewire)
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Wicklungstyp | L (nH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (mΩ) | VR (V) | VT (V (AC)) | fc (GHz) | Anwendung | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | Muster |
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7442335600 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifiliar | 100 | 60 | 600 | 220 | 20 | 125 | 10 | USB 3.X, HDMI 1.4 | 744230 | 82931060 82931100 | 82931061 82931101 | ||
7442335900 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifiliar | 170 | 90 | 500 | 270 | 20 | 125 | 8 | USB 3.X, HDMI 1.4 | 744230 | – | – | ||
744233670 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifiliar | 92 | 67 | 320 | 240 | 50 | 125 | 6.5 | USB 3.0 | 744230 | – | 829993BAG | ||
744233900 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifiliar | 131 | 90 | 280 | 300 | 50 | 125 | 4.5 | HDMI | 744230 | – | – | ||
744233121 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifiliar | 167 | 120 | 280 | 300 | 50 | 125 | 4.5 | LVDS/ USB2.0 | 744230 | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
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7442335600 | SPEC | |
7442335900 | SPEC | |
744233670 | SPEC | |
744233900 | SPEC | |
744233121 | SPEC |
Muster |
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Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Wicklungstyp | L (nH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (mΩ) | VR (V) | VT (V (AC)) | fc (GHz) | Anwendung | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | Muster |
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Gleich- und Gegentaktverhalten
Wenn die Gleichtaktkomponente eines Signals versucht, durch die Drossel zu gelangen, stößt sie auf eine hohe Impedanz. Dies wird durch die Magnetisierung des Kerns und die daraus resultierende Gegeninduktivität in der Spule verursacht.
Im Gegensatz zum Gleichtaktverhalten sieht das Gegentaktsignal in der Drossel nahezu keine Impedanz, was sich durch die Magnetfeldkompensation im Kern erklären lässt. Wenn der Kern nicht magnetisiert ist, gibt es keine Gegeninduktivität, so dass das Nutzsignal durchgelassen wird.
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- Gleichtaktdämpfung und -impedanz
- Gegentaktdämpfung und -impedanz
- Temperatur-Derating
Bauteilbibliotheken
- EDA-Modelle: Altium, Cadstar, Cadence und Eagle
- CAD-Dateien: IGS und STP
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Wie ist die Temperatur-Derating-Kurve zu interpretieren?
Prüfen Sie die Datenblätter nach der Betriebstemperatur. Alle Derating-Kurven für unsere Gleichtaktdrosseln finden Sie in REDEXPERT.
TR = Nenntemperatur
Tmax = Obergrenze der Betriebstemperatur und max. zulässige Temperatur
ΔT = Tmax – TR
Anwendungsbeispiel:
Die maximale Umgebungstemperatur bei maximaler Strombelastbarkeit beträgt 85 °C, darüber sinkt die Strombelastbarkeit. Für eine höhere Umgebungstemperatur kann der Maximalstrom mit Hilfe des Chartmarkers leicht aus der Derating-Kurve abgelesen werden.
Die bifilare Wicklung weist die geringste Dämpfung im Gegentaktbetrieb auf. Diese Drosseln werden für Datenleitungen empfohlen, bei denen eine hohe Isolierung nicht erforderlich ist und Hochgeschwindigkeitssignale übertragen werden.
Die sektionale Wicklung zeigt die höchste Dämpfung im Gegentaktbetrieb. Diese Drosseln werden für Stromleitungen empfohlen, bei denen eine hohe Isolierung erforderlich ist und die Stromabgabe bei niedriger Frequenz erfolgt.
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
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Würth Elektronik Webinar: Elektromagnetische Störung und EMV-Zertifizierung
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Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design
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Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design
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Würth Elektronik Webinar: Signalschnittstellenfilter - Wirksamkeit unter realen Bedingungen
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