TDK MLJ1005-G Mehrschicht-Ferrit-Induktivitäten
Die MLJ1005-G Mehrschicht-Ferrit-Induktivitäten von TDK eignen sich hervorragend für power-over-coax-Schaltungen (PoC) und sind in einem kompakten Gehäuse mit Abmessungen von 1 mm x 0,5 mm x 0,5 mm verfügbar. Durch den Einsatz von firmeneigenen Materialien und innovativen Konstruktionslösungen hat TDK den Impedanzabfall minimiert, um eine zuverlässige und hochwertige Signalfilterung zu gewährleisten. Diese kleinen MLJ1005-G Induktivitäten erreichen auch bei hohen Frequenzen eine hohe Impedanz und tragen dazu bei, den im Installationsbereich erforderlichen Platz zu reduzieren. Die Baureihe arbeitet in einem Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C und verfügt über eine Induktivität von 0,27 µH, 0,36 µH oder 0,47 µH mit einer Toleranz von ±25 %. Die MLJ1005-G Mehrschicht-Ferrit-Induktivitäten von TDK sind optimal für CoC-Schaltungsapplikationen wie den Einsatz in Fahrzeugen, wie z. B. Kameras und Fahrerüberwachungssysteme (DMS).Merkmale
- Kleine Mehrschicht-Induktivität
- Erzielt hochwertige Filtereigenschaften durch Unterdrückung der Impedanz während des Stromflusses
- Erzielt eine hohe Impedanz bei hohen Frequenzen
- Der niedrige Widerstand bietet kleine Volumenreduzierungen, optimal für Bauteile, die eine hohe Tonqualität erfordern, da die Erzeugung von Schallverzerrungen gesteuert wird
- Verlustarmes Ferritmaterial führt zu guten DC-Überlagerungseigenschaften und eignet sich für Hochstromapplikationen
- Kleine Größe trägt zur Reduzierung des Platzbedarfs im Installationsbereich bei
- Halogen- und bleifrei
- RoHS und REACH konform
Applikationen
- PoC-Schaltungen für den Einsatz in Fahrzeugen, wie z. B. Kameras und DMS
- Erweiterte Fahrerassistenzsysteme (FAS)
Technische Daten
- 1 mm x 0,5 mm x 0,5 mm Abmessungen (L x B x H)
- Induktivität: 0,27 µH, 0,36 µH oder 0,47 µH
- ±25 % Toleranz
- Typischer DC-Widerstand: 0,53 Ω, 0,66 Ω oder 0,88 Ω
- Maximaler DC-Widerstand: 0,69 ΩΩ, 0,86 ΩΩ oder 1,15 ΩΩ
- 25 MHz Messfrequenz
- 350 mA, 430 mA oder 480 mA maximaler Nennstrom bei +105 °C
- 250 mA, 300 mA oder 400 mA maximaler Nennstrom bei +125 °C
- -55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich
Veröffentlichungsdatum: 2024-10-31
| Aktualisiert: 2024-11-19
