‌Vishay IHDM-1107BB-x0大电流通孔电感器技术解析与应用指南

描述

Vishay/Dale IHDM-1107BB-x0大电流通孔电感器是车规级边缘绕线电感器,可在高达+180°C温度下连续工作而不会老化。此系列电感器具有低直流电阻 (DCR),能够尽可能减少损耗并降低温升。Vishay/Dale IHM-1107BB-x0电感器系列采用粉末铁合金磁芯技术,在整个工作温度范围内拥有稳定的电感和饱和度,磁芯损耗非常低。软饱和度实现了可预测的电感下降(随着直流电流的增大而下降),不受温度影响。

数据手册:*附件:Vishay , Dale IHDM-1107BB-x0大电流通孔电感器数据手册.pdf

特性

  • 可在高达+180°C温度下连续工作而不会老化
  • 低DCR,能够尽可能减少损耗并降低温升
  • 采用粉末铁合金磁芯技术,在整个工作温度范围内拥有稳定的电感和饱和度,磁芯损耗非常低
  • 软饱和度实现了可预测的电感下降(随着直流电流的增大而下降),不受温度影响
  • 包括多种粉末铁芯材料,可优化电路应用中的性能
  • 标准端子剥离和镀锡处理后,可通孔安装
  • 热浸封镀锡可降低晶须生长的风险

Vishay IHDM-1107BB-x0大电流通孔电感器技术解析与应用指南

一、产品概述与技术特性

Vishay Custom Magnetics推出的IHDM-1107BB-x0系列是大电流、高温度应用的通孔电感器,采用先进的边缘绕线技术,在电源转换和功率电子领域具有重要应用价值。

核心特性优势

  • 高温工作能力‌:支持连续工作温度高达180°C且无老化效应
  • 低DCR设计‌:有效减少损耗并降低温升
  • 粉铁合金磁芯技术‌:在工作温度范围内提供稳定的电感和饱和特性
  • 软饱和特性‌:随着直流电流增加,电感可预测地下降,且不受温度影响

二、电气规格深度分析

标准电气参数对比

最佳核心损耗与饱和平衡系列(-20系列)

型号标称电感(μH)DCR典型值(mΩ)热额定电流(A)饱和电流(A)
IHDM1107BBEVR47M200.470.25128343
IHDM1107BBEV1R1M201.10.3493245
IHDM1107BBEV2R0M202.00.5475191

最低核心损耗系列(-30系列)

型号标称电感(μH)DCR典型值(mΩ)热额定电流(A)饱和电流(A)
IHDM1107BBEVR68M300.680.25125202
IHDM1107BBEV1R5M301.50.3491134

关键参数定义解析

  • 热额定电流‌:导致约40°C温升的直流电流值
  • 饱和电流(20%) ‌:使电感下降约20%的直流电流值| 型号 | 饱和电流(20%)(A) | 饱和电流(30%)(A) |
    | -------------------- | ------------------ | ------------------ |
    | IHDM1107BBEVR47M20 | 343 | 422 |
    | IHDM1107BBEVR68M30 | 202 | 248 |

三、性能曲线解读与应用指导

电感-电流特性分析

从性能曲线可以看出,所有型号都表现出典型的软饱和特性:

  • 在小电流区域,电感保持相对稳定
  • 随着电流增加,电感缓慢下降
  • 在接近饱和电流时,电感下降速度加快

频率响应特性

自谐振频率(SRF) ‌范围从21MHz到217MHz,不同型号具有不同的最优工作频率区间:

  • 低电感型号(如0.47μH)具有更高的SRF(217MHz)
  • 高电感型号(如12μH)SRF较低(21MHz)

四、选型策略与设计考量

系列选择指导

  • ‌**-20系列**‌:在核心损耗、饱和电流和高频稳定性(最高800kHz)之间提供良好平衡
  • ‌**-30系列**‌:提供更低的核心损耗,饱和电流略有降低

热管理设计要点

  • 温度限制‌:部件温度(环境温度+温升)在最恶劣工作条件下不应超过180°C
  • 影响因素‌:电路设计、元器件布局、PCB走线尺寸和厚度、气流和其他冷却措施都会影响部件温度
  • 验证要求‌:部件温度应在最终应用中验证

五、应用领域与定制选项

典型应用场景

  • 大电流和高温度应用
  • DC/DC转换器
  • 大电流差模扼流圈
  • 逆变器

定制化服务

标准端子为剥离和镀锡,用于通孔安装,但可根据要求提供其他端子配置:

  • 裸铜端子
  • SMD端子
  • 压入式引脚

其他定制选项包括:

  • 电感值定制
  • 电流额定值定制
  • DCR定制
  • 安装方式定制
  • 电压额定值定制
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