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Bobina de núcleo hueco WL3049
de alta frecuenciaRFde baja pérdida

Bobina de núcleo hueco - WL3049 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - de alta frecuencia / RF / de baja pérdida
Bobina de núcleo hueco - WL3049 - Weilong Intelligent Technology (Dongguan) Co., Ltd. - de alta frecuencia / RF / de baja pérdida
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Características

Tecnología
de núcleo hueco
Características eléctricas
inductiva, de alta frecuencia, RF, de baja pérdida
Estructura
perfil bajo, tipo a través del orificio
Aplicaciones
industrial, para las técnicas automóviles, para la electrónica, para convertidor, de almacenamiento de energía, para fuentes de alimentación conmutadas, para ondulador solar, convertidor DC DC
Otras características
de cobre, de hilo de cobre, de hilo de cobre rectangular

Descripción

Resumen
Una bobina plana de cobre es un componente eléctrico formado por el devanado de conductores de cobre planos (rectangulares o tipo cinta) en formas de bobina, patrones en espiral o múltiples capas. Las bobinas planas ofrecen una mayor superficie y menor resistencia en comparación con las bobinas de hilo redondo convencionales, mejorando la eficiencia, la disipación térmica y la capacidad de corriente. Pueden fabricarse en tamaños, formas y valores de inductancia personalizados y acabarse con barniz, epoxi u otros recubrimientos protectores.

Usos y aplicaciones clave
  • Sistemas de carga inalámbrica (smartphones, wearables, carga inalámbrica para VE)
  • Electrónica de potencia: convertidores DC-DC, inversores, fuentes conmutadas
  • Sistemas RF y transformadores de alta frecuencia
  • Electrónica automotriz: cargadores a bordo, sistemas de gestión de baterías, electrónica de potencia para VE
  • Electrónica médica: sistemas de imagen, equipos de monitorización y dispositivos de precisión
  • Automatización industrial: sensores, equipos de control, robótica, dispositivos IoT/Industria 4.0
  • Energías renovables: inversores solares, convertidores de almacenamiento de energía


Ficha técnica del producto
Compact Flat Copper Coil | Descripción: cinta de cobre esmaltada
Diámetro del hilo | 0.20 (opciones AWG disponibles)
Tipo de devanado | Devanado monocapa redondo o seccional
Material del núcleo | Aire (no magnético)
Longitud de huella | 15 mm
Encapsulado | Barniz, epoxi o recubrimiento opcional
Montaje | Through-hole / Personalizado

Especificaciones eléctricas (típicas)
Rango de inductancia | 0.1 µH – 100 µH (personalizable)
Tolerancia de inductancia | ±2%, ±5%, ±10%
Resistencia DC (DCR) | Ejemplo: 14 Ω con 5,5 vueltas
Factor Q | Alto, optimizado para la gama de frecuencias
Frecuencia auto-resonante | Alta, dependiente de la aplicación
Frecuencia de operación | Rango kHz a MHz
Corriente nominal | Personalizada según diseño
Resistencia de aislamiento | ≥100 MΩ

Cómo funciona
La bobina plana funciona mediante inducción electromagnética: la corriente que atraviesa la bobina genera un campo magnético que almacena y transfiere energía y puede inducir corrientes en conductores adyacentes. La geometría del conductor plano incrementa la superficie y reduce la resistencia en AC (efectos piel y proximidad), por lo que estas bobinas son adecuadas para aplicaciones de alta frecuencia y alta corriente.

Características de las bobinas planas
  • Menor resistencia DC por mayor sección transversal de cobre
  • Mejor disipación de calor por mayor superficie
  • Diseños compactos y de bajo perfil que permiten integración eficiente en espacio
  • Alta densidad de potencia y estabilidad mecánica
  • Tamaños, formas y valores de inductancia personalizables


Ventajas
  • Mayor eficiencia eléctrica (DCR reducido)
  • Mejor rendimiento térmico y menor temperatura de funcionamiento
  • Mejor desempeño en altas frecuencias (reducción de pérdidas por piel/proximidad)
  • Mayor capacidad de corriente y mayor densidad de potencia
  • Soporte para fabricación automatizada de precisión para consistencia


Limitaciones / Desventajas
  • La fabricación es más compleja y típicamente más costosa que las bobinas de hilo redondo
  • Los conductores planos son menos flexibles, lo que complica algunas geometrías de devanado
  • Requiere equipos especializados de devanado/formado y diseño cuidadoso para evitar efectos parásitos
  • Un diseño incorrecto o una aplicación inadecuada del aislamiento puede causar campos desiguales o problemas de fiabilidad


Resolución de problemas
  • Inductancia mínima: comprobar daños físicos, diseño incorrecto o fuentes EMI
  • Sobrecarga térmica: verificar corriente de operación, refrigeración, montaje y diseño térmico
  • Eficiencia reducida: inspeccionar conexiones, oxidación y pérdidas en alta frecuencia
  • Circuito abierto: medir la resistencia para detectar conductores rotos o fallos en soldaduras
  • Cortocircuito: comprobar el aislamiento entre devanados y reemplazar o rebobinar si hay cortos internos
  • Problemas EMC: instalar apantallamiento o aumentar separación frente a componentes interferentes


Selección y guía de diseño
  • Definir primero los requisitos eléctricos: inductancia, DCR, corriente máxima, tensión y frecuencia de operación
  • Evaluar el rendimiento térmico y las necesidades de gestión térmica para operación continua
  • Comprobar el espacio de instalación disponible y las opciones de montaje (through-hole vs personalizado)
  • Considerar las condiciones ambientales (temperatura, humedad, vibración) y los recubrimientos protectores requeridos
  • Solicitar datos de calidad del fabricante y opciones de personalización cuando se requieran valores específicos de inductancia/tamaño/corriente
  • Equilibrar coste y rendimiento; los diseños personalizados pueden aumentar plazos y coste unitario


Características / especificaciones técnicas
  • Modelo: WL3049
  • Conductor: cobre esmaltado plano / cinta
  • Diámetro de hilo: 0,20 mm (opciones AWG disponibles)
  • Devanado: monocapa redondo o seccional
  • Material del núcleo: aire (no magnético)
  • Longitud de huella: 15 mm
  • Encapsulado: barniz / epoxi / recubrimiento (opcional)
  • Montaje: through-hole o personalizado
  • Rango de inductancia: 0.1 µH – 100 µH (personalizable)
  • Tolerancias de inductancia: ±2%, ±5%, ±10%
  • Ejemplo DCR: 14 Ω (con 5,5 vueltas)
  • Frecuencia de operación: kHz a MHz
  • Resistencia de aislamiento: ≥100 MΩ
  • Corriente nominal: definida según diseño personalizado
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.