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Inductor de potencia de alta corriente Würth Elektronik con elevado rendimiento
Los inductores de hilo de cobre plano con apantallamiento magnético permiten elevadas corrientes de saturación, reducciendo las pérdidas en DC para un funcionamiento aún más eficiente.
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Würth Elektronik ha ampliado su reconocida familia de inductores de potencia de alta corriente con la nueva serie WE-XHMI-Performance, que incorpora versiones mejoradas en los tamaños 1010, 1060, 6030 y 6060. Los inductores de hilo de cobre plano con apantallamiento magnético permiten elevadas corrientes de saturación, reducciendo las pérdidas en DC para un funcionamiento aún más eficiente.
Los inductores en montaje SMD WE-XHMI Performance destacan por su elevada corriente de saturación máxima de hasta 114 A y la capacidad de soportar transitorios elevados de corriente. Por tanto, resultan especialmente adecuados para su uso como convertidores DC/DC en fuentes de alimentación, convertidores de punto de carga y filtros de corriente elevada, así como para su uso en ordenadores industriales, placas base y tarjetas gráficas. Gracias a las mejoras introducidas, Würth Elektronik da respuesta a la creciente demanda de soluciones con bajas pérdidas a altas frecuencias de conmutación y máxima densidad de potencia, impulsada por el avance de las tecnologías de transistores GaN y SiC.
Bajas pérdidas en DC con mayor corriente nominal
La nueva generación de inductores moldeados de hilo de cobre plano WE-XHMI destacan, en comparación con otros productos del mismo tamaño , por ofrecer la resistencia en corriente continua (Rdc) más baja combinada con unas pérdidas en AC reducidas.
En comparación con los productos estándar de la gama, los nuevos modelos «Performance» presentan un rango de inductancia ampliado, una mayor temperatura de funcionamiento (de -55°C a +150°C), una resistencia hasta un 30% menor y corrientes nominales hasta un 50% más altas. Gracias a la reducción significativa de las pérdidas en DC en comparación con inductores del mismo tamaño, los nuevos modelos permiten un funcionamiento más eficaz con un menor autocalentamiento. Las bajas pérdidas en DC con mayor corriente nominal permiten convertidores conmutados más eficientes.
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