IntroducciónLos inductores acoplados dobles se emplean en topologías de convertidores DC/DC no aislados, como almacenadores de energía o transformadores en convertidores flyback, y como inductores de modo común en líneas de alimentación. Estas series presentan factores de acoplamiento de hasta el 99% y aislamiento funcional entre bobinados de hasta 500 V.
Características principales- Corrientes nominales hasta 7,05 A
- Corriente de saturación hasta 16,1 A (variable según la serie)
- Valores de RDC muy bajos, hasta 0,018 Ω
- Factor de acoplamiento hasta 99%
- Aislamiento funcional entre bobinados hasta 500 V
- Temperatura máxima de funcionamiento hasta 150 °C
Construcción- Acoplamiento magnético estrecho de los dos bobinados
- Conexiones de bobinado soldadas por láser
- Diseño optimizado para robustez mecánica y térmica
Uso flexible- Aplicación como transformador 1:1
- Dos inductores simples conectados en serie o paralelo
- Aplicaciones en modo común o diferencial en convertidores multiphase
Resumen de tamaños de paquete disponibles y rangos eléctricosPaquete (mm)- 12,5 x 12,5 x 10,5
- 12,5 x 12,5 x 8,5
- 10,4 x 10,4 x 6,3
- 7,3 x 7,3 x 4,8
Rangos de inductancia (µH) por tamaño- 3,9 – 47 µH
- 2,0 – 100 µH
- 2,2 – 47 µH
- 2,2 – 47 µH
Rangos de corriente de saturación (A) por tamaño- 4,7 – 16,1 A
- 2,2 – 15 A
- 1,71 – 6,17 A
- 1,1 – 5,6 A
Preguntas frecuentes (selección)¿Qué es un inductor acoplado?Un inductor acoplado tiene dos bobinados en un mismo núcleo, de modo que L1 y L2 están magnéticamente vinculados; la energía almacenada en el núcleo puede compartirse entre los bobinados. La eficiencia del acoplamiento magnético se expresa por el factor de acoplamiento k.
¿Cómo se define el coeficiente de acoplamiento?El coeficiente de acoplamiento k cuantifica la eficiencia del acoplamiento magnético entre bobinados y se calcula a partir de las inductancias de los bobinados individuales y combinados (consulte las notas técnicas del fabricante para la fórmula exacta).
¿Qué ventajas aporta un inductor acoplado?Un acoplamiento cercano reparte la corriente de rizado entre los bobinados, lo que permite reducir la inductancia requerida por bobinado. Usar un inductor doble en lugar de dos inductores individuales puede reducir el número de componentes y ahorrar espacio en la placa PCB.
Topologías DC/DC (ejemplos de aplicaciones)SEPICAdecuado para aplicaciones alimentadas por batería y automoción donde la salida puede estar por encima o por debajo de la entrada; los inductores acoplados reducen la corriente de rizado y las pérdidas en el núcleo.
ZETALos convertidores ZETA proporcionan corriente de salida continua con bajo rizado; no aislados y normalmente implementados con un solo controlador buck.
CuKLas topologías CuK ofrecen salidas invertidas o reguladas con corriente continua y bajo rizado; no están aisladas de la entrada.
FlybackSe utilizan como choke de almacenamiento o transformador en flyback; pueden proporcionar aislamiento funcional hasta 500 V. Los diseños flyback requieren filtrado EMC debido a los picos de tensión en la conmutación.
Buck multi-salidaLos inductores acoplados permiten salidas auxiliares o secundarias a partir de un solo regulador buck, reduciendo el espacio en placa y el número de componentes.
Especificaciones técnicas- Factor de acoplamiento: hasta 99%
- Tensión de aislamiento funcional entre bobinados: hasta 500 V
- Rangos de inductancia: 2,0 µH a 100 µH (según la serie)
- Corriente de saturación (típica): hasta 16,1 A (según la serie)
- Corrientes nominales (típicas): hasta 7,05 A
- Resistencia DC (RDC): hasta 0,018 Ω
- Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 150 °C
- Opciones de diseño: apantallado magnéticamente, apantallado y acoplado
- Características mecánicas: bobinados soldados por láser, robustez mecánica y térmica