Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Filterinduktivität (Drossel)

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Filterinduktivität (Drossel) im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Induktivität bis Nennstrom eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Filterinduktivität (Drossel) wird durch die Baugruppe aus Magnetkern und Spulenwicklung beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine Induktivität, die in Stromversorgungsschaltungen verwendet wird, um hochfrequentes Rauschen und Welligkeit aus gleichgerichteten AC-Signalen herauszufiltern.

Technische Definition

Eine Filterinduktivität, allgemein als Drossel bezeichnet, ist ein passives elektronisches Bauteil, das Energie in einem Magnetfeld speichert, wenn Strom durch es fließt. Im Gleichrichter- und Filterabschnitt von Netzteilen arbeitet sie mit Kondensatoren zusammen, um die pulsierende Gleichspannung aus Gleichrichtern zu glätten, die Welligkeitsspannung zu reduzieren und elektromagnetische Störungen (EMI) zu unterdrücken, um stabile Gleichspannung für nachgeschaltete Schaltungen bereitzustellen. Die Induktivität wirkt Stromänderungen aufgrund ihrer induktiven Reaktanz entgegen, die mit der Frequenz zunimmt. Diese Eigenschaft ermöglicht es ihr, AC-Welligkeitskomponenten eine hohe Impedanz zu bieten, während Gleichstrom mit minimalem Widerstand durchgelassen wird. Filterinduktivitäten werden typischerweise mit Kupferdraht auf einem Magnetkern gewickelt, z. B. Ferrit, Eisenpulver oder Sendust, und sind in verschiedenen Montagearten erhältlich, darunter Durchsteckmontage, Oberflächenmontage und Chassis-Montage. Zu den wichtigsten Parametern gehören Induktivität (typischerweise 1–100 mH), Nennstrom (1–50 A), Gleichstromwiderstand (0,01–1 Ω), Sättigungsstrom (1,2–2,0-facher Nennstrom), Betriebstemperaturbereich (-40 bis 85 °C), Isolationswiderstand (≥100 MΩ bei 500 V DC), Spannungsfestigkeit (1500–3000 V AC für 1 Minute) und Induktivitätstoleranz (±10 % bis ±20 %). Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung verifiziert werden. Normen wie IEC 60076-6, IEC 60068-2-1/2, IEC 60216 und IEC 60950-1 können als Beschaffungsreferenz dienen, bedeuten jedoch keine Zertifizierung. Bestätigen Sie modellspezifische Spezifikationen und Konformität immer mit dem Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Die Filterinduktivität arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Wenn Strom durch die Spule fließt, erzeugt sie ein Magnetfeld, das Energie speichert. Diese Eigenschaft bewirkt, dass sie Stromänderungen (induktive Reaktanz) entgegenwirkt, insbesondere bei höheren Frequenzen. In Filteranwendungen bietet sie AC-Welligkeitskomponenten eine hohe Impedanz, während sie Gleichstrom mit minimalem Widerstand durchlässt und so unerwünschtes hochfrequentes Rauschen wirksam dämpft.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Induktivität1–100 mHSelect based on ripple frequency and load currentIEC 60076-6
Nennstrom1–50 AContinuous DC current without saturation
Gleichstromwiderstand0.01–1 ΩLower is better for efficiency
Sättigungsstrom1.2–2.0 × NennInductance drops 10% at this current
Betriebstemperatur-40–85 °CDerate current above 85°CIEC 60068-2-1/2
Isolationswiderstand≥100 Measured at 500 V DCIEC 60216
Durchschlagfestigkeit1500–3000 V ACWithstand voltage for 1 minuteIEC 60950-1
Induktivitätstoleranz±10–±20 %Tighter tolerance costs moreIEC 60076-6
KernmaterialFerrite, Iron powder, SendustFerrite for high frequency, iron powder for high current
MontageartThrough-hole, SMD, ChassisSelect based on PCB or panel mounting
Abmessungen (L×B×H)10×10×10 – 100×100×50 mmCheck for fit in enclosure
Gewicht5–500 gAffects mechanical design

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 Isoliermaterialien Spulenkörper

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Magnetkern
    Bietet einen Pfad für den magnetischen Fluss und bestimmt die Induktivitätseigenschaften
    Material: Ferrit oder anderes magnetisches Material
  • Spulenwicklung
    Leitet elektrischen Strom und erzeugt das Magnetfeld
    Material: Kupfer- oder Aluminiumdraht
  • Spule
    Stützt und isoliert die Wicklung vom Kern
    Material: Kunststoff oder anderes Isoliermaterial
  • Klemmen
    Bietet elektrische Anschlusspunkte für die Schaltungsintegration
    Material: Kupferlegierung oder anderes leitfähiges Material

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Kernsättigung aufgrund von Gleichstromvorspannstrom, der 120% des Nennwerts überschreitet Induktivität sinkt auf 10-30% des Nennwerts, verursacht Welligkeitsstromverstärkung um 300-500% Gekerbter Kerndesign mit verteilten Luftspalten, Verwendung von hochpermeablen Materialien (µr = 60-100) mit graduellen Sättigungseigenschaften
Thermisches Durchgehen bei 85°C Umgebungstemperatur mit 80% Tastverhältnis-Betrieb Isolationswiderstand sinkt unter 1 MΩ bei 500 VDC, führt zu Windungsschlüssen Isolierung der Klasse H (180°C-Bewertung) mit Polyimidfolie, erzwungene Luftkühlung mit mindestens 2 m/s Luftströmung

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
1-1000 µH Induktivität, 0,1-100 A Gleichstrom, -40°C bis +125°C Umgebungstemperatur
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Kernsättigung bei 1,2-1,5-fachem Nennstrom (Bmax = 0,3-0,4 T für Ferrit, 1,6 T für Eisenpulver), Isolationsdurchschlag bei 500-1000 V/mm Durchschlagsfestigkeit
Kernsättigung (B-H-Kurven-Nichtlinearität), thermische Degradation der Kupferdrahtisolierung (Arrhenius-Gleichung: Alterungsrate verdoppelt sich pro 10°C Anstieg über 105°C), magnetostriktionsinduzierte mechanische Ermüdung
Fertigungskontext
Filterinduktivität (Drossel) wird innerhalb von Elektrogeräteherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Choke Filter Choke Smoothing Inductor

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 (nicht druckbewertet; typischer Gehäuseschutz IP00-IP67 je nach Gehäuse)
Durchflussrate:Nicht zutreffend (elektrisches Bauteil)
Betriebstemperatur:-40°C bis +125°C (Umgebungsbetriebstemperaturbereich, Entlastung kann über 85°C gelten)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Schaltnetzteile (SMPS)DC-DC-WandlerMotorantriebs-Eingangs-/Ausgangsfilterung
Nicht geeignet: Hochvibrationsumgebungen ohne mechanische Sicherung (Risiko von Kernbruch oder Wicklungsermüdung)
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Induktivität (µH/mH) bei Betriebsfrequenz
  • Maximaler Gleichstrom-/Effektivstrom (A) einschließlich Welligkeit
  • Schaltfrequenz (kHz/MHz) der Anwendung

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Isolationsdurchschlag
Ursache: Thermische Degradation durch übermäßigen Strom, Spannungsspitzen oder Überhitzung aufgrund unzureichender Belüftung, was zu Kurzschlüssen oder Lichtbögen führt.
Kernsättigung oder mechanische Beschädigung
Ursache: Übermäßiger Gleichstromvorspannstrom oder Überstrom, der magnetische Kernsättigung verursacht, was zu Überhitzung, reduzierter Induktivität oder physikalischer Verformung durch mechanische Belastung/Vibration führt.
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Summen, Brummen oder Lichtbogengeräusche, die auf lockere Wicklungen, Kernprobleme oder Isolationsversagen hinweisen.
  • Sichtbare Anzeichen wie Verfärbung, Ausbeulung, Brandgeruch oder übermäßige Wärmeabgabe vom Drosselkörper.
Technische Hinweise
  • Gewährleisten Sie eine ordnungsgemäße Entlastung und thermische Verwaltung durch Aufrechterhaltung ausreichender Luftströmung, Vermeidung von Umgebungstemperaturen über den Spezifikationen und Verwendung von strombegrenzenden Schaltungen, um Überlastung zu verhindern.
  • Implementieren Sie vibrationsdämpfende Halterungen und regelmäßige Inspektionen auf lockere Verbindungen oder physische Schäden, und überwachen Sie Betriebsparameter (Strom, Temperatur) mit prädiktiven Wartungswerkzeugen.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 62024-1:2017 (Drosseln für HF- und Mikrowellenanwendungen)ANSI C78.380-2016 (Amerikanischer Nationalstandard für elektrische Lampen)DIN EN 140401-801:2017 (Detailfestlegung: Feststehende drahtgewickelte SMD-Induktivitäten geringer Leistung)
Fertigungsgenauigkeit
  • Induktivitätstoleranz: +/-10%
  • Gleichstromwiderstandstoleranz: +/-15%
Qualitätsprüfung
  • Induktivitätsmessungstest (mit LCR-Messgerät bei spezifizierter Frequenz)
  • Isolationswiderstandstest (mindestens 100 MΩ bei 500 V Gleichstrom)

Hersteller von Filterinduktivität (Drossel)

1 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

Zibo Yunqi
· CN
Fertigt außerdem: High-Frequency Transformer、Common-Mode Choke、Current Transformer und 3 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “SMD Common Mode Filter/Choke”
Quellseite ansehen ↗ steed-components.com · geprüft am 2026-08-28

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 der Unterschied zwischen einer Filterinduktivität und einer normalen Induktivität?

Eine Filterinduktivität ist speziell für Filteranwendungen in Netzteilen ausgelegt, mit optimierten Eigenschaften für hohe Impedanz gegenüber AC-Welligkeit und niedrigem Gleichstromwiderstand. Normale Induktivitäten können anderen Zwecken dienen, wie Energiespeicherung in Wandlern oder Abstimmung in HF-Schaltungen.

Wie wähle ich den richtigen Induktivitätswert für meine Anwendung?

Die Auswahl der Induktivität hängt von der Welligkeitsfrequenz und dem Laststrom ab. Eine höhere Induktivität bietet bessere Filterung, kann aber Größe und Widerstand erhöhen. Verwenden Sie den Referenzbereich (1–100 mH) als Ausgangspunkt und bestätigen Sie mit dem Hersteller basierend auf Ihren Schaltungsanforderungen.

Was bedeutet Sättigungsstrom und warum ist er wichtig?

Der Sättigungsstrom ist der Gleichstrom, bei dem die Induktivität um 10 % abfällt. Ein Betrieb oberhalb dieses Stroms kann dazu führen, dass die Induktivität ihre Filterwirkung verliert. Der Referenzbereich beträgt das 1,2- bis 2,0-fache des Nennstroms, aber bestätigen Sie immer für das spezifische Modell.

Kann eine Filterinduktivität in Umgebungen mit hohen Temperaturen verwendet werden?

Der Betriebstemperaturbereich liegt typischerweise bei -40 bis 85 °C. Über 85 °C ist eine Stromderating erforderlich. Überprüfen Sie immer das Datenblatt des Herstellers auf Derating-Kurven und stellen Sie eine ausreichende Kühlung in Ihrer Anwendung sicher.

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 · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

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

Vorläufige technische Einordnung
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