TDK PLEA85D Dünnschicht-Leistungsinduktivitäten

Die PLEA85D Dünnschicht-Leistungsinduktivitäten von TDK verfügen über einen Footprint von 1 mm x 0,8 mm mit einer Höhe von 0,5 mm und eignen sich hervorragend für Stromversorgungsschaltungen mit niedrigem Profil. Die PLEA85D Induktivitäten basieren auf Dünnschicht-Verarbeitungstechniken und metallischen magnetischen Materialien. Das verlustarme magnetische Material erreicht einen niedrigen AC-Verlust und bietet einen hocheffizienten Stromversorgungskreis in Lösungen, bei denen AC-Verluste im Vordergrund stehen. Die Baureihe bietet eine Induktivität von 0,47μH bis 2,2µH, eine Induktivitätstoleranz von ±20 %, eine Messfrequenz von 1 MHz, einen maximalen DC-Widerstand von 120 mΩ bis 600 mΩ und einen maximalen Nennstrom von 0,7 A. Die Module werden in einem Temperaturbereich von -40°C bis +125°C betrieben. Die PLEA85D Dünnschicht-Leistungsinduktivitäten von TDK eignen sich hervorragend für kleine Stromversorgungsmodule, Kommunikationsmodule mit geringem Stromverbrauch und Wearables, wie z. B. drahtlose Ohrhörer und Smart Watches.

Merkmale

  • Dünnschicht-Leistungsinduktivitäten, die auf Dünnschicht-Verarbeitungstechniken und metallischen magnetischen Materialien basieren
  • Das verlustarme magnetische Material erzielt einen niedrigen AC-Verlust und bietet einen hocheffizienten Stromversorgungskreis in Lösungen, bei denen AC-Verluste im Vordergrund stehen
  • Reduzierte Höhe für Stromversorgungskreise mit niedrigem Profil
  • Halogenfrei
  • Bleifrei
  • RoHS- und REACH-konform

Applikationen

  • Wearables (drahtlose Ohrhörer und Smart Watches)
  • Kleine Stromversorgungsmodule
  • Kommunikationsmodule mit geringem Stromverbrauch

Technische Daten

  • Abmessungen: 1 mm x 0,8 mm x 0,5 mm (L x B x H)
  • 0.47μH bis 2,2 µH Induktivität
  • Induktivitätstoleranz: ±20 %
  • Messfrequenz: 1 MHz
  • Maximaler DC-Widerstand: 120 mΩ bis 600 mΩ
  • Maximaler Nennstrom: 0,7 A
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C

Eigenschaften

Leistungsdiagramm - TDK PLEA85D Dünnschicht-Leistungsinduktivitäten
Veröffentlichungsdatum: 2023-10-26 | Aktualisiert: 2023-11-13