Strukturierte Komponentendaten · 2026

Übertragerkern

Ein ferromagnetisches Bauteil in Ethernet-Übertragern, das elektrische Isolierung, Gleichtaktunterdrückung und Impedanzanpassung zwischen Netzwerkschnittstellen und Ethernet-Kabeln gewährleistet.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Übertragerkern wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Übertragerkern in Ethernet-Magnetics ist ein ferromagnetisches Bauteil, das dazu dient, elektrische Isolierung, Gleichtakt-Störunterdrückung und Impedanzanpassung zwischen Netzwerkschnittstellenschaltungen und Ethernet-Kabeln bereitzustellen. Er besteht aus einem Magnetkern (typischerweise Ferrit), der mit Kupferdrahtspulen umwickelt ist, wodurch eine induktive Kopplung entsteht, die die Signalübertragung ermöglicht und gleichzeitig Gleichstrom und niederfrequente Störungen blockiert. Dieses Bauteil ist unerlässlich für die Erfüllung der IEEE-802.3-Ethernet-Standards für Signalintegrität und elektromagnetische Verträglichkeit. Der Übertragerkern arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Wenn ein elektrisches Signal durch die Primärwicklung fließt, erzeugt es ein veränderliches Magnetfeld im Ferritkern. Dieses Magnetfeld induziert eine entsprechende Spannung in der Sekundärwicklung, wodurch die Signalübertragung bei gleichzeitiger galvanischer Trennung zwischen den Schaltungen ermöglicht wird. Die hohe Permeabilität des Kernmaterials konzentriert den magnetischen Fluss, während seine frequenzabhängigen Eigenschaften eine wirksame Gleichtakt-Drosselfunktion zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen bieten.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Übertragerkern in Ethernet-Magnetics ist ein ferromagnetisches Bauteil, das dazu dient, elektrische Isolierung, Gleichtakt-Störunterdrückung und Impedanzanpassung zwischen Netzwerkschnittstellenschaltungen und Ethernet-Kabeln bereitzustellen. Er besteht aus einem Magnetkern (typischerweise Ferrit), der mit Kupferdrahtspulen umwickelt ist, wodurch eine induktive Kopplung entsteht, die die Signalübertragung ermöglicht und gleichzeitig Gleichstrom und niederfrequente Störungen blockiert. Dieses Bauteil ist unerlässlich für die Erfüllung der IEEE-802.3-Ethernet-Standards für Signalintegrität und elektromagnetische Verträglichkeit.

Der Übertragerkern arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Wenn ein elektrisches Signal durch die Primärwicklung fließt, erzeugt es ein veränderliches Magnetfeld im Ferritkern. Dieses Magnetfeld induziert eine entsprechende Spannung in der Sekundärwicklung, wodurch die Signalübertragung bei gleichzeitiger galvanischer Trennung zwischen den Schaltungen ermöglicht wird. Die hohe Permeabilität des Kernmaterials konzentriert den magnetischen Fluss, während seine frequenzabhängigen Eigenschaften eine wirksame Gleichtakt-Drosselfunktion zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen bieten.
Funktionsprinzip
The transformer core operates on electromagnetic induction principles. When an electrical signal passes through the primary winding, it creates a varying magnetic field in the ferrite core. This magnetic field induces a corresponding voltage in the secondary winding, allowing signal transfer while maintaining galvanic isolation between circuits. The core material's high permeability concentrates magnetic flux, while its frequency-dependent characteristics provide effective common-mode choke functionality to suppress electromagnetic interference.
Materialien
Ferritkern (Mn-Zn- oder Ni-Zn-Zusammensetzung)Kupferwicklungdraht (typischerweise 38-44 AWG lackierter Kupferdraht)Epoxid-VergussmasseNickel-Sperrschicht für Korrosionsbeständigkeit
Inductance
350-600 μH
Return Loss
>20 dB
DC Resistance
0.5-2.0 Ω
Insertion Loss
<1.0 dB at 100 MHz
Frequency Range
1-100 MHz
Isolation Voltage
1500 Vrms minimum
Common Mode Rejection
>25 dB at 100 MHz
Einsatztemperatur
-40°C to +85°C
Normen
ISO 9001IEC 60950-1IEEE 802.3UL 60950-1RoHS

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Übertragerkern.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Core material defects or improper annealing->Reduced inductance and increased core losses->Implement 100% electrical testing, use certified ferrite materials, control annealing temperature profiles
Insufficient winding insulation->Inter-winding short circuit and isolation breakdown->Use double-insulated wire, implement automated winding tension control, perform hipot testing at 1500V AC
Thermal expansion mismatch between materials->Mechanical cracking and performance degradation->Select materials with compatible CTE, use flexible epoxy encapsulation, implement thermal cycling testing

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Core saturation at high currents
1
Mechanical cracking due to thermal stress
2
Inter-winding short circuits
3
Degraded performance from moisture absorption
4
EMI compliance failure

Konformität und Prüfung

tolerance
Inductance ±20%, DC resistance ±10%, Isolation voltage 1500Vrms minimum
test method
LCR meter for inductance/resistance, hipot tester for isolation, network analyzer for S-parameters, thermal chamber for temperature cycling

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

What is the purpose of a transformer core in Ethernet magnetics?

The transformer core provides electrical isolation between network equipment and cables, matches impedance for optimal signal transfer, suppresses electromagnetic interference (EMI), and enables Power over Ethernet (PoE) functionality while protecting sensitive electronics.

Why are ferrite materials used for Ethernet transformer cores?

Ferrite materials offer high magnetic permeability at Ethernet frequencies (1-100 MHz), low core losses, excellent EMI suppression characteristics, and stable temperature performance, making them ideal for high-frequency signal isolation applications.

How does the transformer core affect Ethernet signal quality?

Proper transformer core design minimizes insertion loss, maintains signal integrity through impedance matching, provides effective common-mode noise rejection, and ensures compliance with IEEE 802.3 standards for reliable data transmission.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Übertragerkern

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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Übertragslogik
URN:CNFX:ME:UNIT:TRANSFORMER_CORE