Strukturierte Komponentendaten · 2026

Sendespule

Eine präzise gefertigte Induktionsspule in drahtlosen Energieübertragungssystemen für Kraftfahrzeuge, die ein elektromagnetisches Wechselfeld erzeugt.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Sendespule wird in Kraftfahrzeugherstellung nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Eine präzise gefertigte induktive Spulenkomponente in drahtlosen Energieübertragungssystemen für Kraftfahrzeuge, die ein elektromagnetisches Wechselfeld erzeugt, wenn sie mit hochfrequentem Wechselstrom gespeist wird. Diese Komponente ist typischerweise in Ladepads oder bodennaher Infrastruktur eingebettet und arbeitet bei Frequenzen zwischen 85-205 kHz für Automobilanwendungen. Sie wandelt elektrische Energie in magnetischen Fluss um, der mit einer Empfangsspule koppelt und so eine berührungslose Energieübertragung zu Elektrofahrzeugbatterien ermöglicht. Funktioniert nach dem Faradayschen Gesetz der elektromagnetischen Induktion. Wenn Wechselstrom durch die Wicklungen der Sendespule fließt, erzeugt er ein zeitlich veränderliches Magnetfeld. Dieses Magnetfeld induziert eine elektromotorische Kraft (EMK) in der Empfangsspule durch gegenseitige Induktivität, wodurch eine drahtlose Energieübertragung über einen Luftspalt ermöglicht wird. Das System verwendet typischerweise resonante induktive Kopplung, um die Effizienz und die Übertragungsdistanz zu verbessern.

Komponentenspezifikationen

Definition
Eine präzise gefertigte induktive Spulenkomponente in drahtlosen Energieübertragungssystemen für Kraftfahrzeuge, die ein elektromagnetisches Wechselfeld erzeugt, wenn sie mit hochfrequentem Wechselstrom gespeist wird. Diese Komponente ist typischerweise in Ladepads oder bodennaher Infrastruktur eingebettet und arbeitet bei Frequenzen zwischen 85-205 kHz für Automobilanwendungen. Sie wandelt elektrische Energie in magnetischen Fluss um, der mit einer Empfangsspule koppelt und so eine berührungslose Energieübertragung zu Elektrofahrzeugbatterien ermöglicht.

Funktioniert nach dem Faradayschen Gesetz der elektromagnetischen Induktion. Wenn Wechselstrom durch die Wicklungen der Sendespule fließt, erzeugt er ein zeitlich veränderliches Magnetfeld. Dieses Magnetfeld induziert eine elektromotorische Kraft (EMK) in der Empfangsspule durch gegenseitige Induktivität, wodurch eine drahtlose Energieübertragung über einen Luftspalt ermöglicht wird. Das System verwendet typischerweise resonante induktive Kopplung, um die Effizienz und die Übertragungsdistanz zu verbessern.
Funktionsprinzip
Operates on Faraday's law of electromagnetic induction. When alternating current flows through the transmitting coil's windings, it generates a time-varying magnetic field. This magnetic field induces an electromotive force (EMF) in the receiving coil through mutual inductance, enabling wireless power transfer across an air gap. The system typically uses resonant inductive coupling to improve efficiency and power transfer distance.
Materialien
Hochfrequenzlitze (mehrere einzeln isolierte Litzen) zur Reduzierung des Skin-EffektsFerritkernmaterial (Mn-Zn oder Ni-Zn) zur Führung und Abschirmung des magnetischen FlussesPolyimid- oder EpoxidharzisolierungAluminium- oder Kupferabschirmschichten und ein hochtemperaturbeständiges Kunststoffgehäuse (PPSPEEK oder LCP).
Air Gap
100-250 mm
Q Factor
>100
Inductance
10-100 μH
Power Rating
3.3-22 kW
DC Resistance
<100 mΩ
Resonant Frequency
85-205 kHz
Coupling Coefficient
0.1-0.3
Einsatztemperatur
-40°C to 125°C
Normen
ISO 19363ISO 15118SAE J2954IEC 61980DIN EN 61851

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Sendespule.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Insulation breakdown due to thermal cycling->Short circuit between windings->Use high-temperature insulation materials (H-class), implement thermal monitoring, and design with thermal expansion compensation
Ferrite core cracking from mechanical stress->Reduced magnetic coupling and efficiency->Use flexible bonding materials, design stress-relief features, and implement shock-absorbing mounting
Corrosion of copper windings in harsh environments->Increased resistance and overheating->Apply conformal coatings, use tinned copper wire, and ensure proper sealing against moisture ingress

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Electromagnetic interference with vehicle electronics
1
Overheating during high-power transfer
2
Foreign object heating
3
Moisture ingress in outdoor applications
4
Mechanical damage from vehicle impact

Konformität und Prüfung

tolerance
±5% inductance tolerance, ±2% resonant frequency tolerance, positional alignment tolerance ±75 mm lateral, ±25 mm vertical
test method
SAE J2954 interoperability testing, ISO 19363 efficiency measurement, IEC 61980-1 safety testing, EMC testing per CISPR 25, thermal cycling per ISO 16750

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 typical efficiency of automotive transmitting coils?

Modern automotive transmitting coils achieve 90-95% efficiency in optimal alignment conditions, with system efficiency (including electronics) typically 85-92% for SAE J2954 compliant systems.

How does misalignment affect transmitting coil performance?

Lateral misalignment reduces coupling coefficient and transfer efficiency. Most systems tolerate 75-100 mm lateral misalignment with efficiency drops of 5-15%. Advanced systems use multiple coil arrays or movable coils to maintain alignment.

What safety features are incorporated in transmitting coils?

Foreign object detection (FOD), living object protection (LOP), temperature monitoring, ground fault detection, and electromagnetic field shielding to ensure compliance with ICNIRP guidelines for human exposure.

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 · Kraftfahrzeugherstellung

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 Sendespule

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

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Sekundärlippe
Naechste Komponente
Sicherungsmutter / Halterung
URN:CNFX:ME:UNIT:TRANSMITTING_COIL