Was ist nach Jahren im Einkauf die größte Angst? Dabei geht es nicht darum, einen Preis auszuhandeln – es geht darum, dass Komponenten an der Produktionslinie ankommen, nur um festzustellen, dass sie die EMV-Prüfung nicht bestehen. Kunden setzen Sie unter Druck, Forschung und Entwicklung geben Ihnen die Schuld und das Management starrt Sie an. Am Ende stellt sich heraus, dass der Übeltäter der Gleichtaktinduktor ist – instabile Chargen, schlechte Hochfrequenzleistung, übermäßiger Temperaturanstieg … Einfach ausgedrückt ist der Induktor einfach nicht zuverlässig.
Einfach ausgedrückt handelt es sich hierbei um eine Standardkomponente für Schaltnetzteile – besonders wichtig für diejenigen, die mit elektronischen Transformatoren, Hochfrequenztransformatoren und Schaltnetzteiltransformatoren arbeiten. Sobald die Frequenz ansteigt, können bereits geringfügige Abweichungen der parasitären Parameter dazu führen, dass sich die Schaltung fehlerhaft verhält. Hoher Installationslärm und übermäßige Strahlung führen zu endlosen Anpassungen, was sowohl Zeit als auch Prototypenkosten verschwendet.
Nachdem ich mehrere Optionen ausprobiert hatte, entschied ich mich schließlich für den T0903V-4MH von Jiu Li. Das Ergebnis? Bei Verwendung des gleichen 72-W-Schaltnetzteiltransformators wie zuvor bei einem anderen Anbieter kam es immer zu Welligkeiten bei 30 MHz. Aber nach der Umstellung auf dieses Gerät erreichten wir sofort die Leistung der Klasse B und die Chargenausbeute stieg direkt auf 99,8 %. Der Preis war nicht viel höher, aber die Sicherheit, die es mit sich bringt, ist real.
Was kann es tun? Es funktioniert gut als LED-Treiber, Adapter oder industrielles Netzteil. Insbesondere bei elektronischen Transformatoren ist der Durchschlag zwischen den Windungen die größte Sorge – dieser ist unter Spannungsbelastung noch nie ausgefallen. Wer mit Hochfrequenztransformatoren arbeitet, weiß, dass Kernverluste bei hohen Frequenzen kritisch sind. Der T0903V-4MH verwendet hochpermeables Nickel-Zink-Material und liefert außergewöhnlich stabile Impedanzeigenschaften von 100 kHz bis 10 MHz.
Lassen Sie mich meine Erfahrungen im Laufe der Jahre teilen:
Erstens ist die Chargenkonsistenz wirklich stabil. Bei Teilenummern, die sich über zwei Jahre erstrecken, überschreitet die Induktivitätstoleranz ±5 % nicht, sodass nicht jede eingehende Lieferung getestet werden muss.
Zweitens bleibt die Breitbandimpedanz stabil. Im Bereich von einigen hundert kHz bis hin zu mehreren zehn MHz gab es keinen Einbruch und die Rauschunterdrückung ist recht sauber.
Drittens gibt es einen Sicherheitsspielraum für die Handhabung des Stroms und den Temperaturanstieg. Bei einem Nennstrom von 4 A beträgt der Temperaturanstieg bei Betrieb mit 4,5 A nur 28 °C und ist damit deutlich kühler als Konkurrenzprodukte mit der gleichen Spezifikation.
Übrigens zwei kleine Details:
Dieses Modell hat ein Rastermaß von 7,62 mm, der empfohlene Pad-Lochdurchmesser beträgt jedoch 0,8 mm – machen Sie keine Abstriche bei der Verwendung von 1,0 mm, da dies zu kalten Lötstellen führen kann.
Bei Verwendung zur Filterung auf der Sekundärseite eines Hochfrequenztransformators kann die Platzierung der Induktivität etwas weiter vom MOSFET entfernt das Rauschen um 2–3 dB weiter reduzieren.
Nun, ich könnte genauso gut meine Augen schließen und die Bestellung jetzt aufgeben – diese Energie zu sparen, ist besser für ein paar weitere Tassen Tee.





