SLPPI03 系列, 固定电感器

结果:
72
Manufacturer
Series
DC Resistance (DCR)
Current Rating (Amps)
Current - Saturation (Isat)
Inductance
Height - Seated (Max)
Operating Temperature
Inductance Frequency - Test
Q @ Freq
Tolerance
Shielding
Mounting Type
Size / Dimension
Supplier Device Package
Ratings
Type
Package / Case
Frequency - Self Resonant
Features
Material - Core
结果72
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SLPPI03
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图片产品详情单价可用性ECAD 模型Mounting TypeSupplier Device PackageFeaturesShieldingToleranceOperating TemperaturePackage / CaseInductanceQ @ FreqRatingsDC Resistance (DCR)Current - Saturation (Isat)Frequency - Self ResonantHeight - Seated (Max)Material - CoreCurrent Rating (Amps)TypeInductance Frequency - TestSize / DimensionSeries
SLPPI03-10-1R0M-TR
HI POWER IND 1.00UH 40.0 MOHM 5
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PCB Symbol, Footprint & 3D Model
Surface Mount
-
-
Shielded
±20%
-55°C ~ 125°C
Nonstandard
1 µH
-
-
48mOhm Max
4A
-
0.039" (1.00mm)
-
2.4 A
Molded
1 MHz
0.134" L x 0.118" W (3.40mm x 3.00mm)
SLPPI03
SLPPI03-02-R47M-TR
HI POWER IND 0.47UH 15.0 MOHM 1
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PCB Symbol, Footprint & 3D Model
Surface Mount
-
-
Shielded
±20%
-55°C ~ 125°C
Nonstandard
470 nH
-
-
18mOhm Max
10A
-
0.079" (2.00mm)
-
6.5 A
Molded
1 MHz
0.134" L x 0.118" W (3.40mm x 3.00mm)
SLPPI03
SLPPI03-02-R22M-TR
HI POWER IND 0.22UH 8.0 MOHM 16
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PCB Symbol, Footprint & 3D Model
Surface Mount
-
-
Shielded
±20%
-55°C ~ 125°C
Nonstandard
220 nH
-
-
10mOhm Max
13A
-
0.079" (2.00mm)
-
8 A
Molded
1 MHz
0.134" L x 0.118" W (3.40mm x 3.00mm)
SLPPI03
SLPPI03-02-1R5M-TR
HI POWER IND 1.50UH 34.0 MOHM
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PCB Symbol, Footprint & 3D Model
Surface Mount
-
-
Shielded
±20%
-55°C ~ 125°C
Nonstandard
1.5 µH
-
-
39mOhm Max
5A
-
0.079" (2.00mm)
-
3.2 A
Molded
1 MHz
0.134" L x 0.118" W (3.40mm x 3.00mm)
SLPPI03
SLPPI03-12-R22M-TR
HI POWER IND 0.22UH 9.6 MOHM 12
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PCB Symbol, Footprint & 3D Model
Surface Mount
-
-
Shielded
±20%
-55°C ~ 125°C
Nonstandard
220 nH
-
-
12mOhm Max
11A
-
0.047" (1.20mm)
-
7.5 A
Molded
1 MHz
0.134" L x 0.118" W (3.40mm x 3.00mm)
SLPPI03
SLPPI03-12-3R3M-TR
HI POWER IND 3.30UH 136.0 MOHM
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PCB Symbol, Footprint & 3D Model
Surface Mount
-
-
Shielded
±20%
-55°C ~ 125°C
Nonstandard
3.3 µH
-
-
155mOhm Max
2.8A
-
0.047" (1.20mm)
-
1.4 A
Molded
1 MHz
0.134" L x 0.118" W (3.40mm x 3.00mm)
SLPPI03
SLPPI03-10-1R5M-TR
HI POWER IND 1.50UH 54.0 MOHM 4
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PCB Symbol, Footprint & 3D Model
Surface Mount
-
-
Shielded
±20%
-55°C ~ 125°C
Nonstandard
1.5 µH
-
-
65mOhm Max
3.5A
-
0.039" (1.00mm)
-
2 A
Molded
1 MHz
0.134" L x 0.118" W (3.40mm x 3.00mm)
SLPPI03
SLPPI03-10-2R2M-TR
HI POWER IND 2.20UH 87.0 MOHM 3
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PCB Symbol, Footprint & 3D Model
Surface Mount
-
-
Shielded
±20%
-55°C ~ 125°C
Nonstandard
2.2 µH
-
-
100mOhm Max
3A
-
0.039" (1.00mm)
-
1.5 A
Molded
1 MHz
0.134" L x 0.118" W (3.40mm x 3.00mm)
SLPPI03
SLPPI03-12-R33M-TR
HI POWER IND 0.33UH 15.8 MOHM 9
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PCB Symbol, Footprint & 3D Model
Surface Mount
-
-
Shielded
±20%
-55°C ~ 125°C
Nonstandard
330 nH
-
-
18mOhm Max
8.6A
-
0.047" (1.20mm)
-
5.2 A
Molded
1 MHz
0.134" L x 0.118" W (3.40mm x 3.00mm)
SLPPI03
SLPPI03-12-100M-TR
HI POWER IND 10.0UH 313.0 MOHM
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PCB Symbol, Footprint & 3D Model
Surface Mount
-
-
Shielded
±20%
-55°C ~ 125°C
Nonstandard
10 µH
-
-
360mOhm Max
1.2A
-
0.047" (1.20mm)
-
800 mA
Molded
1 MHz
0.134" L x 0.118" W (3.40mm x 3.00mm)
SLPPI03
SLPPI03-12-R47M-TR
HI POWER IND 0.47UH 22.0 MOHM 8
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PCB Symbol, Footprint & 3D Model
Surface Mount
-
-
Shielded
±20%
-55°C ~ 125°C
Nonstandard
470 nH
-
-
25mOhm Max
7.2A
-
0.047" (1.20mm)
-
4.2 A
Molded
1 MHz
0.134" L x 0.118" W (3.40mm x 3.00mm)
SLPPI03
SLPPI03-12-1R0M-TR
HI POWER IND 1.00UH 39.2 MOHM
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Surface Mount
-
-
Shielded
±20%
-55°C ~ 125°C
Nonstandard
1 µH
-
-
45mOhm Max
5A
-
0.047" (1.20mm)
-
3 A
Molded
1 MHz
0.134" L x 0.118" W (3.40mm x 3.00mm)
SLPPI03

关于  固定电感器

电感器,也称为线圈、扼流圈或反应器,是基本的被动电子元件,具有两个端口,当电流通过它们流动时,会在磁场中储存能量。当电流变化时,磁场会在导体中产生感应电压。感应电压具有与生成它的电流变化相反的极性,从而产生自感效应。 电感的测量单位是亨利(H),以美国物理学家约瑟夫·亨利命名。电感器存在于各种形式和尺寸中,范围从微亨到毫亨甚至更高。 在实际应用中,电感器可用于滤除不需要的高频信号,并在DC-DC转换器中存储和释放能量。电感器还可与电容器结合使用,创建滤波特定频率的谐振电路。 电感器有不同的安装选项,包括表面贴装技术(SMT)、通孔和机箱安装。表面贴装电感器适用于紧凑设计,而通孔电感器提供了稳健性和易于组装性。机箱安装电感器适用于工业和重型应用的更加坚固的设计。 总之,电感器是电子电路中不可或缺的组件,提供能量存储、信号滤波和频率选择功能。这些基本被动元件具有广泛的安装选项和应用,对现代电子学发挥着至关重要的作用。