Estrangulador toroidal
Enrolar uma bobina isolante em um núcleo magnético toroidal feito de ferrita, pó de ferro e outros materiais é chamado de indutor toroidal.
Um indutor toroidal funciona de maneira semelhante a qualquer outro indutor usado para aumentar a frequência até o nível necessário. indutores toroidais giram para produzir frequências mais altas. Eles são mais econômicos e eficientes de usar do que os solenóides.
Quando a corrente é fornecida através do indutor toroidal, ela cria um campo magnético ao seu redor. Portanto, a intensidade do campo gerado depende em grande parte da quantidade de corrente que flui através dele.
Além disso, o fluxo do campo magnético depende do número de voltas perpendiculares à direção da corrente. Este fluxo muda na mesma taxa que a corrente flui através da indutância. Quando o fluxo é conectado à bobina, ele induz uma força eletromotriz na bobina na direção oposta da tensão aplicada.
As vantagens dos indutores toroidais incluem principalmente o seguinte:
O peso é leve.
os indutores toroidais são mais compactos do que outros núcleos magnéticos porque são feitos de menos material.
indutores toroidais produzem alta indutância porque os núcleos magnéticos de circuito fechado têm um campo magnético forte e a interferência eletromagnética que emitem é muito baixa.
Como não há entreferro, esses indutores são muito mais silenciosos do que outros indutores típicos. os indutores toroidais têm um núcleo magnético de circuito fechado, portanto, possuem um campo magnético alto, indutância mais alta e um valor Q mais alto.
O enrolamento é bastante curto e dói em campo fechado, por isso melhorará o desempenho elétrico, a eficiência e reduzirá a distorção e os efeitos de borda.
O pequeno fluxo magnético que escapa do núcleo é baixo devido ao equilíbrio da bobina toroidal. Como resultado, o indutor é muito eficiente e emite menos EMI (interferência eletromagnética) em circuitos próximos.
Os indutores toroidais são adequados para telecomunicações, equipamentos médicos, controles industriais, instrumentos musicais, reatores, freios eletrônicos, equipamentos de refrigeração, embreagens eletrônicas, campos aeroespaciais e nucleares, amplificadores e equipamentos de ar condicionado.
Utilizado em diversos circuitos eletrônicos como inversores, fontes de alimentação e amplificadores, e também em dispositivos eletrônicos como computadores, rádios, televisores e sistemas de áudio.
| Famílias de produtos | 1. Indutor toroidal com chumbo | 2. Indutor toroidal SMD |
Família de indutores toroidais com chumbo ✉

RECURSO:
·Baixa perda de núcleo
·Baixa radiação magnética
·Alta capacidade atual
·Montagem horizontal ou vertical disponível
·Temperatura operacional: -55 grau a +125 grau (máximo de 200 graus)
FORMULÁRIOS:
Fontes de alimentação comutadas
·Conversor CC/CC
· Indutâncias de saída
·Filtros EMI
Série nesta família
| Série de produtos | L(µH) | CDI(A) | DCR Máx(Ω) | |
| ATC-TC | 40-470 | 0.5-3 | 0.045-0.1 | ✉ |
| MT | 1.0-1000 | 1.6-38.7 | 0.002-0.49 | ✉ |
| TR | 10-1000 | 1.3-20.2 | 0.0022-0.4 | ✉ |
| TS | 1.0-1000 | 1.5-34 | 0.001-0.284 | ✉ |
Família de indutores toroidais SMD✉

RECURSO:
· Maior frequência
· Material de alta saturação
· Baixa radiação EMI
· Escolha e coloque
Baixa resistência CC
·Temperatura operacional: -40 graus a +125 graus
·Temperatura de armazenamento: -40 grau a +125 grau
FORMULÁRIOS:
Aparelhos eletronicos
· Conversão DC - DC (modo paralelo)
· Isolamento/Acoplamento (Transformador)
· Filtro de entrada (modo serial)
· Supressão EMI/RFI
Série nesta família
| Série de produtos | L(µH) | IDC Máx(A) | DCR Máx(mΩ) | |
| STC0718 | 0.42-100 | 0.24-3.0 | 24-1320 | ✉ |
| FOR | 1.1-2000 | 0.18-3.2 | 9.3-1932 | ✉ |
| STR30 | 1.8-390 | 0.6-12 | 12-640 | ✉ |
| STR38 | 1.5-470 | 0.74-18 | 9.3-657 | ✉ |
| STR44 | 5.6-2200 | 0.38-11 | 16.2-1908 | ✉ |
| STR50 | 10-4700 | 0.31-9.0 | 19.7-1932 | ✉ |
| STR8052 | 1.0-1000 | 1.9-25.4 | 2-215 | ✉ |
| STRD | 0.88-77 | 1.1-22.4 | 2.4-309 | ✉ |
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