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Conrad

Les composants passifs d’un circuit électronique contribuent au bon fonctionnement de celui-ci. Conrad considère la commercialisation de ces produits comme une véritable mission, variant leur nature au maximum pour une compatibilité avec le maximum de système. C’est pourquoi nous vous proposons de nombreuses marques telles que Bourns, Würth Elektronik, Fastron et bien d’autres. La bobine est généralement combinée à d’autres composants, d’où l’importance de sa sélection lors d’un achat.

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Tous les produits

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist
Type de produit
Inductance10395
Noyau de ferrite pour câbles plats182
Inductance fixe104
Bobine83
Inductance HF72
Bobine antiparasitage67
Inductance de puissance51
Inductance à compensation électrique33
Perle ferrite31
Accessoire de montage24
Unité de contrôle22
Filtre d'alimentation15
Inductance de commutation15
Filtre sinus14
Résistance de freinage9
Inductance large bande7
Inductance pour câble de données7
Filtre6
Assortiment d'inductances4
Allumeur piézoélectrique3
Filtre CEM3
Filtre antiparasite2
Inductance réseau2
Ventilateur2
Câble d'interface USB1
Connecteur1
Inducteur de courant1
Module serveur web1
Unité de commande1
Vendeur
Conrad Electronic SE
Afficher plus
Prix
€ - €
Marque
Fastron6255
NIC Components3909
TDK261
Bussmann by Eaton230
Eaton230
Siemens190
Talema99
TE Connectivity80
TRU COMPONENTS74
Schneider Electric35
TracoPower30
Vishay19
Schurter8
Bourns7
Littelfuse7
RECOM7
Richco4
Thomsen4
elma TT2
FESTO2
PILZ2
Myrra1
Rittal1
Certifications
RoHS4753
Type de construction
CMS4224
sortie axiale171
sortie radiale97
raccord fileté16
THT8
SMT5
en boîtier2
à enficher1
L (N)
µH - µH
0.2 nH3
0.3 nH4
0.4 nH4
0.5 nH4
0.6 nH2
0.7 nH1
0.8 nH4
0.9 nH4
1 nH12
1.1 nH8
1.2 nH11
1.3 nH9
1.4 nH6
1.5 nH12
1.6 nH8
1.7 nH7
1.8 nH15
1.9 nH6
2 nH10
2.1 nH7
2.2 nH15
2.3 nH7
2.4 nH8
2.5 nH7
2.6 nH6
2.7 nH12
2.8 nH6
2.9 nH6
3 nH10
3.1 nH6
3.2 nH6
3.3 nH20
3.4 nH6
3.5 nH6
3.6 nH11
3.7 nH6
3.8 nH6
3.9 nH18
4 nH3
4.3 nH8
4.4 nH3
4.7 nH21
4.9 nH3
5 nH1
5.1 nH5
5.4 nH3
5.6 nH11
5.9 nH3
6.2 nH5
6.5 nH3
6.8 nH18
7.2 nH3
7.5 nH7
8 nH4
8.2 nH18
8.7 nH2
9.1 nH13
9.5 nH2
10 nH26
10.8 nH3
11 nH5
12 nH23
12.5 nH1
13 nH5
13.8 nH3
15 nH24
16 nH5
17 nH3
17.5 nH1
18 nH21
18.5 nH1
20 nH5
20.8 nH3
22 nH29
23 nH2
24 nH5
25 nH2
27 nH24
28 nH1
30 nH5
33 nH23
35.5 nH1
36 nH4
39 nH18
43 nH8
47 nH20
51 nH5
56 nH18
62 nH5
68 nH20
72 nH2
75 nH3
82 nH19
90 nH1
91 nH5
100 nH21
110 nH2
111 nH1
120 nH19
130 nH1
150 nH15
169 nH1
180 nH16
200 nH2
206 nH1
220 nH20
222 nH1
246 nH1
270 nH15
307 nH1
330 nH14
380 nH1
390 nH13
422 nH1
470 nH13
491 nH1
538 nH1
560 nH11
620 nH5
680 nH11
750 nH8
820 nH11
910 nH5
1000 nH9
1200 nH8
1500 nH5
1800 nH5
2200 nH6
2700 nH5
3000 nH3
3300 nH2
3900 nH5
4700 nH5
5600 nH5
6800 nH5
8200 nH2
8600 nH3
0.011 mH1
0.018 mH1
0.0196 mH1
0.0252 mH1
0.033 mH1
0.0352 mH1
0.0357 mH1
0.0447 mH1
0.051 mH1
0.056 mH1
0.0629 mH1
0.07 mH1
0.0753 mH1
0.0778 mH1
0.0849 mH1
0.0875 mH1
0.088 mH1
0.09 mH1
0.1 mH2
0.101 mH1
0.107 mH1
0.111 mH1
0.113 mH1
0.119 mH1
0.134 mH1
0.141 mH1
0.149 mH1
0.15 mH1
0.155 mH1
0.156 mH1
0.17 mH1
0.176 mH2
0.2 mH1
0.224 mH2
0.28 mH1
0.282 mH1
0.3 mH2
0.308 mH1
0.35 mH1
0.352 mH1
0.368 mH1
0.397 mH1
0.4 mH2
0.47 mH3
0.5 mH2
0.503 mH1
0.518 mH1
0.56 mH1
0.583 mH1
0.590 mH1
0.622 mH1
0.637 mH1
0.783 mH1
0.789 mH1
0.82 mH2
0.881 mH1
0.884 mH1
0.889 mH1
0.9 mH1
1 mH9
1.06 mH1
1.1 mH1
1.12 mH1
1.15 mH1
1.2 mH2
1.26 mH1
1.4 mH3
1.53 mH1
1.55 mH1
1.57 mH1
0.0016 µH1
1.73 mH1
1.8 mH3
1.87 mH1
1.9 mH1
2 mH2
2.0 mH1
2.02 mH1
2.2 mH3
2.24 mH1
2.3 mH1
2.69 mH1
2.7 mH6
0.0027 µH1
3.3 mH5
3.46 mH1
3.5 mH1
3.6 mH1
3.68 mH1
3.7 mH1
3.9 mH3
0.0039 µH1
4 mH1
4.32 mH1
4.7 mH4
0.0047 µH1
4.74 mH1
4.84 mH1
5.2 mH1
5.6 mH2
5.7 mH1
6.8 mH10
6.9 mH1
7.8 mH1
9.4 mH1
9.5 mH1
10 mH10
0.01 µH1
12 mH1
0.013 µH1
15 mH2
0.015 µH1
18 mH2
22 mH2
0.022 µH1
27 mH6
0.027 µH1
30 mH1
0.033 µH1
39 mH3
45 mH1
47 mH7
0.047 µH4
55 mH1
0.056 µH1
0.068 µH4
68 mH1
0.07 µH1
0.072 µH1
0.082 µH3
0.085 µH1
0.1 µH25
0.12 µH11
0.13 µH1
0.15 µH14
0.1555 µH1
0.16 µH3
0.18 µH5
180 mH1
0.19 µH1
0.2 µH5
0.21 µH1
0.22 µH36
0.225 µH1
0.23 µH1
0.24 µH5
0.26 µH1
0.27 µH8
0.3 µH4
0.30 µH1
0.32 µH1
0.325 µH1
0.33 µH37
0.35 µH1
0.36 µH10
0.39 µH8
0.4 µH2
0.40 µH1
0.44 µH1
0.45 µH4
0.47 µH64
0.50 µH3
0.5 µH2
0.51 µH1
0.56 µH23
0.60 µH1
0.62 µH1
0.66 µH1
0.68 µH51
0.75 µH3
0.80 µH5
0.8 µH3
0.82 µH24
0.88 µH2
0.9 µH1
0.90 µH1
0.91 µH1
1 µH107
1.0 µH24
1.000 µH3
1.1 µH1
1.2 µH41
1.3 µH5
1320 mH1
1.33 µH1
1.4 µH8
1470 mH1
1.5 µH98
1.6 µH2
1.7 µH2
1.8 µH34
2 µH5
2.0 µH4
2.2 µH146
2.3 µH2
2.4 µH2
2.5 µH16
2.7 µH27
2.8 µH1
3 µH7
3.0 µH1
3.2 µH4
3.3 µH133
3.5 µH2
3.6 µH13
3.8 µH1
3.9 µH25
4.0 µH3
4 µH2
4.1 µH1
4.3 µH10
4.5 µH1
4.7 µH149
4.8 µH2
5 µH1
5.0 µH1
5.1 µH9
5.2 µH1
5.3 µH1
5.6 µH54
5.7 µH1
5.8 µH1
6.0 µH2
6 µH1
6.2 µH10
6.3 µH1
6.4 µH1
6.8 µH118
7 µH3
7.2 µH2
7.5 µH7
7.6 µH1
8.0 µH1
8.2 µH57
8.8 µH1
9.1 µH5
10 µH172
11 µH1
12 µH47
14 µH1
15 µH108
18 µH44
20 µH1
22 µH123
27 µH39
28 µH1
30 µH2
32 µH1
33 µH108
36 µH7
39 µH36
40 µH2
43 µH8
47 µH112
51 µH8
56 µH43
62 µH10
68 µH83
75 µH6
82 µH40
91 µH5
100 µH107
114 µH1
Température max.
Résistance
Type d'emballage
Tension de sortie
Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
Offres et autres

 
Détails
Prix
Disponibilité
L (N)
Type de construction
Résistance
Certifications
Tension de sortie
Température max.
Type d'emballage
534358    Inductance  torique  sortie radiale    Pas 11 mm  2200 µH      2.3 A  1 pc(s)

534358 Inductance torique sortie radiale Pas 11 mm 2200 µH 2.3 A 1 pc(s)

Conrad Electronic
PiècePrix €Économie
13,74-
53,506% = 1,20 €
10+3,409% = 3,40 €
13,74-
53,506% = 1,20 €
103,409% = 3,40 €
253,3311% = 10,25 €
503,2613% = 24,00 €
1003,1815% = 56,00 €
Prix HT
63 pièces en stock
Livraison le lun. 5 oct.
2200 µH
sortie radiale
-
-
-
-
-
Thomsen  535478    Inductance    sortie radiale    Pas 5 mm  1 mH  14 Ω    0.13 A  1 pc(s)
Similaire à la photo

Thomsen 535478 Inductance sortie radiale Pas 5 mm 1 mH 14 Ω 0.13 A 1 pc(s)

Conrad Electronic
PiècePrix €Économie
11,24-
151,148% = 1,50 €
25+1,1011% = 3,50 €
11,24-
151,148% = 1,50 €
251,1011% = 3,50 €
501,0813% = 8,00 €
1001,0416% = 20,00 €
2001,0119% = 46,00 €
5000,9821% = 130,00 €
Prix HT
932 pièces en stock
Livraison le lun. 5 oct.
1 mH
sortie radiale
14 Ω
RoHS
-
-
-
Thomsen  535524    Inductance    sortie radiale    Pas 5 mm  10 mH  105 Ω    0.048 A  1 pc(s)
Similaire à la photo

Thomsen 535524 Inductance sortie radiale Pas 5 mm 10 mH 105 Ω 0.048 A 1 pc(s)

Conrad Electronic
PiècePrix €Économie
11,49-
91,387% = 0,99 €
15+1,3311% = 2,40 €
11,49-
91,387% = 0,99 €
151,3311% = 2,40 €
301,2913% = 6,00 €
601,2615% = 13,80 €
1201,2218% = 32,40 €
3001,1821% = 93,00 €
Prix HT
634 pièces en stock
Livraison le lun. 5 oct.
Min: 3
10 mH
sortie radiale
105 Ω
RoHS
-
-
-
Allumeur piézoélectrique 13 kV TRU COMPONENTS PR 81 E 2 186821 1 pc(s)
Similaire à la photo

Allumeur piézoélectrique 13 kV TRU COMPONENTS PR 81 E 2 186821 1 pc(s)

Conrad Electronic
PiècePrix €Économie
16,66-
56,256% = 2,05 €
10+6,099% = 5,70 €
16,66-
56,256% = 2,05 €
106,099% = 5,70 €
255,9810% = 17,00 €
505,8612% = 40,00 €
1005,7314% = 93,00 €
Prix HT
337 pièces en stock
Livraison le lun. 5 oct.
-
-
-
RoHS
13 kV
-
-
Fastron  SMCC-151J-02  SMCC-151J-02  Inductance HF    sortie axiale  SMCC    150 µH  2.8 Ω    0.28 A  1 pc(s)
Similaire à la photo

Fastron SMCC-151J-02 SMCC-151J-02 Inductance HF sortie axiale SMCC 150 µH 2.8 Ω 0.28 A 1 pc(s)

Conrad Electronic
PiècePrix €Économie
10,61-
210,568% = 1,05 €
35+0,5411% = 2,45 €
10,61-
210,568% = 1,05 €
350,5411% = 2,45 €
700,5313% = 5,60 €
1400,5116% = 14,00 €
2800,4920% = 33,60 €
7000,4821% = 91,00 €
Prix HT
Bientôt disponible
Min: 7
150 µH
sortie axiale
2.8 Ω
RoHS
-
-
-
Inductance sortie radiale ronde 100 µH 2.8 A TOI-13-5-101KV 1 pcs.
Similaire à la photo

Inductance sortie radiale ronde 100 µH 2.8 A TOI-13-5-101KV 1 pcs.

Conrad Electronic
PiècePrix €Économie
11,49-
61,387% = 0,66 €
10+1,3311% = 1,60 €
11,49-
61,387% = 0,66 €
101,3311% = 1,60 €
201,2913% = 4,00 €
401,2615% = 9,20 €
801,2218% = 21,60 €
2001,1821% = 62,00 €
Prix HT
291 pièces en stock
Livraison le lun. 5 oct.
Min: 2
100 µH
sortie radiale
-
-
-
-
-
Fastron  MICC-101K-02  MICC-101K-02  Inductance HF    sortie axiale  MICC    100 µH  3.5 Ω    0.17 A  1 pc(s)
Similaire à la photo

Fastron MICC-101K-02 MICC-101K-02 Inductance HF sortie axiale MICC 100 µH 3.5 Ω 0.17 A 1 pc(s)

Conrad Electronic
PiècePrix €Économie
10,50-
210,468% = 0,84 €
35+0,4412% = 2,10 €
10,50-
210,468% = 0,84 €
350,4412% = 2,10 €
700,4314% = 4,90 €
1400,4216% = 11,20 €
2800,4118% = 25,20 €
7000,3922% = 77,00 €
Prix HT
157 pièces en stock
Livraison le lun. 5 oct.
Min: 7
100 µH
sortie axiale
3.5 Ω
RoHS
-
-
-
TDK  B82477G4473M000  SMD / SMT-Induktivitäten  Inductance    SMT      47 µH  0.082 Ω  10000 Ω  2.5 A  1 pc(s)  Bande sur bobine complète

TDK B82477G4473M000 SMD / SMT-Induktivitäten Inductance SMT 47 µH 0.082 Ω 10000 Ω 2.5 A 1 pc(s) Bande sur bobine complèt

Conrad Electronic
PiècePrix €Économie
11,49-
101,387% = 1,10 €
25+1,3311% = 4,00 €
11,49-
101,387% = 1,10 €
251,3311% = 4,00 €
501,2913% = 10,00 €
1001,2615% = 23,00 €
2501,2218% = 67,50 €
5001,1821% = 155,00 €
Prix HT
388 pièces en stock
Livraison le lun. 5 oct.
47 µH
SMT
0.082 Ω
RoHS
-
125 °C
Bande sur bobine complète
Fastron  MESC-150M-01  MESC-150M-01  Inductance    sortie axiale  MESC    15 µH  0.198 Ω    2 A  1 pc(s)
Similaire à la photo

Fastron MESC-150M-01 MESC-150M-01 Inductance sortie axiale MESC 15 µH 0.198 Ω 2 A 1 pc(s)

Conrad Electronic
-30%
PiècePrix €Économie
12,33-
102,158% = 1,80 €
25+2,0811% = 6,25 €
12,33-
102,158% = 1,80 €
252,0811% = 6,25 €
502,0313% = 15,00 €
1001,9815% = 35,00 €
2501,9317% = 100,00 €
Prix HT
24 pièces en stock
Livraison le lun. 5 oct.
15 µH
sortie axiale
0.198 Ω
RoHS
-
-
-
TDK  B82144A2473J000  B82144A2473J000  Inductance    sortie axiale    Pas 15 mm  47 µH  0.5 Ω    800 mA  1 pc(s)
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TDK B82144A2473J000 B82144A2473J000 Inductance sortie axiale Pas 15 mm 47 µH 0.5 Ω 800 mA 1 pc(s)

Conrad Electronic
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Des informations intéressantes sur les bobines et les étrangleurs

  • Structure et fonctionnement des composants

  • Où sont utilisées les bobines et les bobines ?

  • Que faut-il prendre en compte lors de l'achat ?

  • Conclusion

 

Structure et fonctionnement des composants

Les bobines simples sont composées d'un fil de cuivre qui est souvent enroulé de manière à ce que les spires soient rapprochés les unes des autres. Il se forme à deux extrémités dans deux contacts qui permettent d'intégrer la bobine dans le circuit.

Lorsqu'un courant est appliqué à la bobine, un champ magnétique se superpose à plusieurs reprises autour du conducteur enroulé en fonction des dimensions, du courant et du nombre de spires de la bobine. Plus le champ magnétique de chaque conducteur est grand et plus le champ accumulé de la bobine se superpose, plus les spires se trouvent côte à côte dans l'espace le plus étroit possible. On parle également d'une inductance plus élevée de la bobine .

Ce phénomène est synonyme d'auto-induction et peut être utilisé dans de nombreux cas. Si un courant est appliqué à la bobine, celle-ci construit d'abord son champ magnétique avant de transférer le courant. Lorsqu'un courant est appliqué à un circuit avec inductance intégrée, une tension d'induction est créée dans la bobine, causée par l'auto-induction de la bobine. Cette tension dépend de la variation du courant et de l'inductance de la bobine. Il est dirigé contre son origine, c'est-à-dire la tension appliquée, et veille donc à ce que le courant dans le circuit ne s'augmente pas brusquement, mais lentement t. Il en va de même en cas de chute de courant. Le courant ne diminue pas radicalement, mais diminue progressivement. En courant alternatif avec changement de tension constant, une bobine agit comme une résistance inductive qui assure un décalage de phase où le courant de la tension diminue.

L'inductance de la bobine et donc la force de l'effet dépendent de plusieurs facteurs. En plus du nombre de spires et des dimensions de la bobine, il s'agit également du matériau à l'intérieur du composant. Souvent, le fil est enroulé autour d'un matériau ferromagnétique, c'est-à-dire magnétisable. Il s'agit souvent de fer, mais il peut également s'agir de zinc par exemple. Celui-ci augmente l'inductance par rapport à une bobine dite aérienne qui sort sans Kern. Ainsi, moins de spires sont nécessaires, was a réduit les coûts. Toutefois, en cas de fréquence de courant alternatif élevée ou de courant élevé, une bobine Kern peut être « satuée ». Cela permet de Kern de perdre son effet et de faire très peu de place à l'inductance. L'avantage des bobines d'air est donc que leur inductance est toujours constante.

L'inductance est donc un résumé compact des propriétés électriques d'une bobine et combine toutes ces propriétés comme une valeur. Cela permet une comparaison simple.

En plus de l'auto-induction, une induction étrangère peut également être provoquée. Si deux bobines sont maintenues l'une à côté de l'autre et qu'un courant est appliqué sur l'une des deux, un courant induit peut être mesuré sur l'autre bobine. Cet effet peut être utilisé aussi bien pour la transmission sans fil de courant que pour le chargement inductif de voitures ou pour transformer le courant en tension inférieure ou supérieure.

De plus, il existe différentes formes d'inductances. Il existe à la fois des bobines de noyau rondes et des bobines de tige dans lesquelles le fil est placé autour d'un Kern cylindrique. Vous trouverez également des bobines CMS Conrad pour le montage directement sur la carte de circuit imprimé. Ils sont adaptés à différents domaines d'utilisation.

 

Où sont utilisées les bobines et les bobines ?

Le domaine d'utilisation des bobines et des drosses est très varié. Les inductances sont utilisées dans les réseaux de courant alternatif pour compenser la puissance réactive. Ils compensent la puissance réactive générée par des charges capacitives, par exemple causées par des câbles de terre. Le étrangleur sert de résistance réactive. Il peut donc également être utilisé pour générer délibérément un décalage de phase où l'intensité de la tension est en retard.

Des bobines sont également utilisées dans les transformateurs. Si deux bobines sont montées en parallèle, la tension est transformée par rapport aux deux tours de vent l'un par rapport à l'autre. Si la bobine principale possède environ 50 spires et la bobine secondaire 100, la tension est doublée.

Le principe de la production étrangère est également utilisé pour les bobines d'allumage. La bobine secondaire possède un nombre de spires nettement plus élevé, de sorte qu'une tension faible est transformée en une tension très élevée utilisée pour la formation d'étincelles. Cela permet d'enflammer le gaz qui s'écoule.

Les bobines sont également utilisées dans les circuits oscillants. L'énergie est alors remplacée périodiquement entre un condensateur et une bobine. De tels circuits sont utilisés par exemple en radio ou en radio pour sélectionner des fréquences spécifiques et sont également connus sous le nom de liaison LC. Des circuits similaires sont également présents dans des filtres passe-haut et sont utilisés pour filtrer certaines fréquences.

 

Que faut-il prendre en compte lors de l'achat ?

L'antenne qui vous convient le mieux dépend en particulier du domaine d'utilisation dans lequel elle doit être utilisée. Pour trouver le composant parfait pour votre utilisation, il est utile de prendre soin de quelques données de base.

Selon la façon dont le inductance est fabriquée - combien de spires elle possède, à partir de laquelle le Kern ferromagnétique a été fabriqué ou quelle section de conducteur le fil a - elle possède une inductance différente . La hauteur de cette valeur est déterminante pour l'étrangleur. Si vous avez besoin d'un inductance dans leur circuit, vous devez calculer l'inductance qu'elle doit avoir et ensuite sélectionner le composant correct chez Conrad. L'unité de mesure de l'inductance est Henry.

Pour ce faire, vous trouverez dans la page du produit le courant nominal et la tension nominale pour laquelle la bobine correspondante est conçue. Il s'agit de la valeur de courant maximale qui peut être dirigée via la bobine. Cette valeur ne doit pas être dépassée, sinon le fil de cuivre surchauffe et le composant est endommagé. Il y a un risque d'incendie.

En outre, il vaut la peine d'être attentif à la résistance ohmique (R en ohms) de la bobine. Il s'agit de la résistance du fil de cuivre. Celui-ci limite le courant nominal maximal et garantit, par exemple dans le circuit de commutation, que le décalage de phase ne réussit pas exactement à 90 degrés. Dans les transformateurs, il garantit des pertes d'efficacité. Il doit donc être aussi petit que possible.

Pour le montage sur circuit imprimé, il est recommandé d'utiliser des inductances CMS. CMS signifie « surface mounted device » et désigne les bobines spécialement conçues à cet effet.

 

Conclusion

L'effet inductif des bobines et des inductances peut être utilisé de plusieurs manières avec les courant alternatif et continu. Du transformateur au changement de phase en courant alternatif jusqu'à l'aiguillage de fréquence, il existe de nombreux domaines d'utilisation. Pour chaque utilisation, vous trouverez le composant correct chez Conrad.

 
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