Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Magnetikmodul

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Magnetikmodul im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Betriebstemperatur bis Einfügedämpfung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Magnetikmodul wird durch die Baugruppe aus Transformator und Gleichtakt-Drossel beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine spezialisierte elektronische Komponente in Schnittstellen, die Magnetfelder für Signalintegrität, Rauschunterdrückung und elektromagnetische Verträglichkeit verwaltet.

Technische Definition

Das Magnetikmodul ist eine kritische Unterbaugruppe in Schnittstellen, die magnetische Komponenten wie Transformatoren, Gleichtaktdrosseln und Induktivitäten integriert. Es dient dazu, elektrische Schaltungen zu isolieren, elektromagnetische Störungen (EMI) zu filtern, Gleichtaktrauschen zu unterdrücken und eine ordnungsgemäße Signalübertragung sicherzustellen, während es eine galvanische Trennung zwischen verbundenen Geräten bietet. Dieses Modul ist für die Aufrechterhaltung der Signalintegrität und die Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) in Datenkommunikationsschnittstellen unerlässlich. Das Modul arbeitet durch Nutzung magnetischer Induktion über Transformatoren, um eine elektrische Isolierung zwischen Schaltungen zu gewährleisten und gleichzeitig die Signalübertragung zu ermöglichen. Gleichtaktdrosseln unterdrücken elektromagnetische Störungen, indem sie eine hohe Impedanz für Gleichtaktrauschen darstellen, während Differenzsignale passieren können. Die magnetischen Komponenten filtern hochfrequentes Rauschen, verhindern Erdschleifen und schützen empfindliche Elektronik vor Spannungsspitzen und transienten Störungen. Typische Parameter umfassen einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C, Einfügungsdämpfung ≤1,0 dB bei 100 MHz, Rückflussdämpfung ≥18 dB bei 100 MHz, Isolationsspannung von 1500 V AC für 60 Sekunden, Gleichtaktunterdrückung ≥35 dB bei 100 MHz, Gleichstromwiderstand ≤1,5 Ω pro Wicklung bei 20 °C, Induktivität von 350 µH ±10% bei 100 kHz, Betriebsfeuchtigkeit von 20–80% RH nicht kondensierend, Lagertemperatur von -40 bis 125 °C, Abmessungen von 13,5×8,5×5,0 mm, Gewicht von 1,5–2,5 g und Betriebsfrequenz von 1–100 MHz. Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung bestätigt werden. Das Modul wird typischerweise in Ethernet-Schnittstellen wie 10/100/1000BASE-T verwendet. Materialien umfassen Ferritkern, Kupferdraht, Epoxidharz und Kunststoffgehäuse. Referenzierte Normen umfassen IEC 60068-2-1, IEEE 802.3, IEC 60950-1, IEC 61000-4-5, IEC 60255, IEC 62024, IEC 60068-2-78 und IEC 60068-2-2. Bestätigen Sie immer modellspezifische Werte und Normen mit dem Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Das Modul arbeitet durch Nutzung magnetischer Induktion über Transformatoren, um eine elektrische Isolierung zwischen Schaltungen zu gewährleisten und gleichzeitig die Signalübertragung zu ermöglichen. Gleichtaktdrosseln unterdrücken elektromagnetische Störungen, indem sie eine hohe Impedanz für Gleichtaktrauschen darstellen, während Differenzsignale passieren können. Die magnetischen Komponenten filtern hochfrequentes Rauschen, verhindern Erdschleifen und schützen empfindliche Elektronik vor Spannungsspitzen und transienten Störungen.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Betriebstemperatur-40–85 °CExceeding limits may cause solder joint failure.IEC 60068-2-1
Einfügedämpfung≤1.0 dBAt 100 MHz, typical for 10/100/1000BASE-T.IEEE 802.3
Rückflussdämpfung≥18 dBAt 100 MHz, ensures signal integrity.IEEE 802.3
Isolationsspannung1500 V ACWithstands 60 s, between windings.IEC 60950-1
Gleichtaktunterdrückung≥35 dBAt 100 MHz, reduces EMI.IEC 61000-4-5
Gleichstromwiderstand≤1.5 ΩPer winding, at 20°C.IEC 60255
Induktivität350 ±10% µHAt 100 kHz, 0.1 V.IEC 62024
Betriebsfeuchte20–80 % RHNon-condensing.IEC 60068-2-78
Lagertemperatur-40–125 °CLong-term storage.IEC 60068-2-2
Abmessungen (L×B×H)13.5×8.5×5.0 mmTypical for RJ45 connector module.
Gewicht1.5–2.5 gDepends on shielding and connector type.
Betriebsfrequenz1–100 MHzFor Ethernet applications.IEEE 802.3

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Ferritkern Kupferdraht Epoxidharz Kunststoffgehäuse

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Transformator
    Bietet elektrische Isolierung und Impedanzanpassung zwischen Schaltkreisen
    Material: Ferritkern mit Kupferwicklungen
  • Gleichtakt-Drossel
    Unterdrückt elektromagnetische Störungen durch Filterung von Gleichtaktrauschen
    Material: Ferritkern mit bifilaren Wicklungen
  • Spule
    Strukturelle Unterstützung für das Wickeln magnetischer Komponenten
    Material: Kunststoff oder Phenolharz
  • Anschlussstifte
    Elektrische Verbindungen für Schaltkreisintegration
    Material: Kupferlegierung mit Zinnbeschichtung

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Kernsättigung durch 3,0 A Strom, der 2,5 mT Flussdichte überschreitet Induktivität fällt von 100 μH auf <10 μH, verursacht Signalverzerrung mit >20% THD Strombegrenzungsschaltung mit 2,0 A Schwellenwert und Kernkonstruktion mit Luftspalt von 0,1 mm implementieren
Thermisches Durchgehen durch 140°C Kerntemperatur, die 125°C Nennwert überschreitet Kernpermeabilität degradiert um 40%, Wicklungswiderstand steigt um 25%, verursacht 15 dB Einfügedämpfungsverschlechterung Thermische Unterlage mit 2,5 W/(m·K) Leitfähigkeit und Temperatursensor mit 110°C Abschaltung hinzufügen

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5-2,0 mT magnetische Flussdichte, -40°C bis +125°C Temperatur, 0-100 kHz Frequenz
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Sättigung bei 2,5 mT Flussdichte, Curie-Temperatur von 150°C für den Ferritkern, 150 V/m externes EMI-Feld
Kernsättigung über 2,5 mT reduziert die Permeabilität auf μ_r<10, Ferritentmagnetisierung am Curie-Punkt, externe EMI induziert >50 mV Rauschspannung in den Wicklungen
Fertigungskontext
Magnetikmodul wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Magnetic Interface Module Port Magnetics EMI Filter Module

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Atmosphärisch bis 1,5 bar
Weitere Spezifikationen:Signalfrequenzbereich: 1 MHz bis 10 GHz
Betriebstemperatur:-40°C bis +85°C
Montage- und Anwendungskompatibilität
Kupferbasierte Leiterbahnstrukturen auf LeiterplattenLichtwellenleiter-SteckverbinderGeschirmte Kabelbaugruppen
Nicht geeignet: Hochspannungs-Plasmaumgebungen
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Signalbandbreite (MHz/GHz)
  • Schnittstellentyp (z.B. USB, Ethernet, HDMI)
  • EMI/EMV-Konformitätsgrad (z.B. FCC Klasse A/B)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Degradation des Magnetfelds
Ursache: Thermische Entmagnetisierung durch übermäßige Betriebstemperaturen, mechanischer Schock oder Einwirkung starker externer Magnetfelder, die die Ausrichtung der magnetischen Domänen verändern.
Isolationsdurchschlag der Spule
Ursache: Elektrische Überlastung, thermische Zyklen, die zu Isolationsermüdung führen, Feuchtigkeitseintritt, der Kriechströme oder Kurzschlüsse verursacht, oder Kontamination durch leitfähige Partikel.
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Brummen, Summen oder Knistern vom Modul, das auf lockere Komponenten, Spulenvibration oder elektrische Entladung hinweist.
  • Sichtbare Verfärbung, Verkohlung oder Überhitzungszeichen am Modulgehäuse oder an den Anschlüssen, die auf übermäßigen Strom oder thermische Belastung hindeuten.
Technische Hinweise
  • Strikte Wärmemanagement-Implementierung: Ausreichende Kühlung sicherstellen, Betriebstemperaturen mit Sensoren überwachen und die Curie-Temperatur der magnetischen Materialien nicht überschreiten.
  • Regelmäßige Isolationswiderstandsmessungen und dielektrische Festigkeitsprüfungen an Spulen durchführen, um frühzeitige Isolationsdegradation zu erkennen, und eine saubere, trockene Umgebung zur Vermeidung von Kontamination und Feuchtigkeitseintritt aufrechterhalten.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
DIN EN IEC 62368-1 Audio-, Video-, Informations- und KommunikationstechnikDIN EN 55032 Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten
Fertigungsgenauigkeit
  • Magnetfeldstärke: +/-5% des Nennwerts
  • Dimensionsstabilität: +/-0,1 mm über den Betriebstemperaturbereich
Qualitätsprüfung
  • Gaußmeter-Messung zur Überprüfung der magnetischen Flussdichte
  • Thermischer Zyklustest (-40°C bis +85°C) zur Zuverlässigkeitsbewertung

Hersteller von Magnetikmodul

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

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

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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.

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Häufige Fragen

Was ist die Hauptfunktion eines Magnetikmoduls?

Die Hauptfunktion besteht darin, eine galvanische Trennung bereitzustellen und elektromagnetische Störungen in Schnittstellen zu filtern, um Signalintegrität und elektromagnetische Verträglichkeit in Datenkommunikationssystemen sicherzustellen.

Was sind typische Anwendungen dieses Moduls?

Typische Anwendungen umfassen Ethernet-Schnittstellen wie 10/100/1000BASE-T, wo es in RJ45-Steckverbindermodulen verwendet wird, um Signale zu konditionieren und EMV-Anforderungen zu erfüllen.

Welche Materialien werden üblicherweise verwendet?

Übliche Materialien umfassen Ferritkerne, Kupferdraht, Epoxidharz und Kunststoffgehäuse, wie im Verzeichnis aufgeführt.

Wie sollte ich die Spezifikationen für ein bestimmtes Modell überprüfen?

Sie sollten den Hersteller oder Lieferanten konsultieren, um modellspezifische Werte für Parameter wie Betriebstemperatur, Einfügungsdämpfung, Isolationsspannung und andere aufgeführte Eigenschaften zu bestätigen, da das Verzeichnis nur Referenzbereiche bietet.

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 Index v2.6.09 · 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.
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