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WE-CNSW HF Stromkompensierter SMT Line Filter

WE-CNSW HF Stromkompensierter SMT Line Filter
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
0504 1.2 1 0.9 SMT
0805 2 1.2 1.2 SMT

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)

USB Type-C. 24 reasons to connect with us.

Würth Elektronik bietet das komplette Produktprogramm von Steckverbindern, EMV Filter, Komponenten für ESD-Überspannungsschutz sowie AC/DC-zu-DC/DC-Leistungswandlung für USB 3.1. Alle Informationen hier.

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Artikeldaten

Alle
0504
0805
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusWicklungstypL
(nH)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V)
VT
(V (AC))
fc
(GHz)
AnwendungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster
7442335600SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifiliar 100 60 600 220 20 125 10 USB 3.X, HDMI 1.4744230
82931060
82931100
82931061
82931101
7442335900SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifiliar 170 90 500 270 20 125 8 USB 3.X, HDMI 1.4744230
744233670SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifiliar 92 67 320 240 50 125 6.5 USB 3.0744230
829993BAG
744233900SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifiliar 131 90 280 300 50 125 4.5 HDMI744230
744233121SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifiliar 167 120 280 300 50 125 4.5 LVDS/ USB2.0744230
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7442335600SPEC
7442335900SPEC
744233670SPEC
744233900SPEC
744233121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusWicklungstypL
(nH)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V)
VT
(V (AC))
fc
(GHz)
AnwendungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster

Konformität nach AEC-Q200

Höchste Zuverlässigkeit in Bezug auf

  • EMV-Verträglichkeit
  • Lötbarkeit
  • Feuchtigkeitseinflüsse
  • Temperatureinflüsse

HF Version für hohe Datenraten

Während die WE-CNSW Produktserie bis zu USB 2.0-Schnittstellen arbeitet, wurde die WE-CNSW HF für ein breiteres Frequenzband entwickelt und ist damit für neuste Hochgeschwindigkeitsschnittstellen geeignet.

Vollautomatisierte Produktion

Dank des vollautomatischen Prozesses kann eine hohe Windungssymmetrie und eine gleichbleibend hohe Qualität erreicht werden. Die Windungssymmetrie sorgt für geringe parasitäre Effekte und damit für eine hohe Signalintegrität.

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.

Beschleunigen Sie den Design-in Prozess!

Die folgenden Tools und Bibliotheken erleichtern Ihnen die Suche und Auswahl von Bauteilen

REDEXPERT

Die Online-Plattform für einfache Bauteilauswahl, Simulation und Design-In mit hochpräzisen Bauteil- und Schaltungsmodellen.

  • Gleichtaktdämpfung und -impedanz
  • Gegentaktdämpfung und -impedanz
  • Temperatur-Derating

Bauteilbibliotheken

  • EDA-Modelle: Altium, Cadstar, Cadence und Eagle
  • CAD-Dateien: IGS und STP

Elektrische Modelle

  • S-Parameter, gemessen mit 4 Ports und hochgenauer Messtechnik
  • Pspice
  • LTspice

Mehr Tools und Support

Design-in Support

Mit dem Würth Elektronik Application Guide finden Sie nützliche Informationen über Schnittstellen wie USB, Ethernet, LVDS und einige mehr.

Oder nutzen Sie eine der verschiedenen Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wenden Sie sich mit Ihren Fragen gerne an uns. Unsere technischen Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Temperatur Derating

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.

Bifilare vs. sektionale Wicklung

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.

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