型号:

PDUUAT105-202MLN

品牌:PROD(谱罗德)
封装:插件,19.5x18x23mm
批次:25+
包装:编带
重量:-
其他:
-
PDUUAT105-202MLN 产品实物图片
PDUUAT105-202MLN 一小时发货
描述:共模滤波器 2mH@1kHz 1kV@AC,3secs 5A 插件,19.5x18x23mm
库存数量
库存:
253
(起订量: 1, 增量: 1
最小包:260
商品单价
梯度内地(含税)
1+
1.57
260+
1.46
产品参数
属性参数值
通道数2
电感@频率2mH@1kHz
额定电流5A
额定电压1kV
额定电压(AC)1kV
耐电压1kV@AC,3secs
直流电阻(DCR)65mΩ
工作温度-40℃~+105℃
绝缘电阻100MΩ

PDUUAT105-202MLN 产品概述

一、产品简介

PDUUAT105-202MLN 是谱罗德(PROD)出品的一款高压共模滤波器(插件式),专为需要高绝缘耐压与较大直流载流能力的电源与信号线 EMI 抑制场合设计。器件体积紧凑(19.5×18×23 mm),便于通过孔插件安装,适用于工业电力电子、逆变器、电源滤波以及其他对共模干扰抑制有较高要求的系统。

二、主要规格参数

  • 型号:PDUUAT105-202MLN
  • 品牌:PROD(谱罗德)
  • 类型:共模滤波器(共模电感)
  • 共模电感:2 mH @ 1 kHz(标准测量条件:两线同相激励)
  • 额定电流:5 A(直流/有效值)
  • 额定电压(绝缘/工频耐压):1 kV AC(耐电压测试:1 kV AC,持续 3 s)
  • 工作温度范围:-40 ℃ ~ +105 ℃
  • 直流电阻(DCR):65 mΩ
  • 绝缘电阻:≥ 100 MΩ
  • 封装:插件(Through-hole)
  • 外形尺寸:19.5 × 18 × 23 mm

三、产品特点

  • 高耐压设计:可承受 1 kV AC 耐压(3 s),适合高压隔离与高压线路的共模噪声抑制。
  • 大电流容量:额定电流 5 A,可应用于中等功率电源回路。
  • 低 DCR:65 mΩ 的直流电阻有利于降低导通损耗,但在满载下仍需考虑热耗散。
  • 宽温度范围:-40 ℃ ~ +105 ℃,满足苛刻环境下的长期可靠性需求。
  • 紧凑插件封装:便于传统 PCB 插装和维修替换,适合量产装配工艺。

四、典型应用场景

  • 工业变频器与驱动器的 EMI 抑制与输入滤波。
  • 开关电源(SMPS)与高压电源线路的共模噪声抑制。
  • 逆变器、太阳能并网设备、高压直流供电系统的干扰抑制。
  • 对绝缘电压与耐压要求较高的控制与测量电路中,用于提升系统抗干扰能力。

五、安装与使用建议

  • 安装方式:插件(通孔)焊接至 PCB,建议在焊接区周围保留足够散热与绝缘距离。
  • 走线建议:将共模滤波器放置于噪声源(如开关器件)与受敏感电路之间,尽量减小输入端与输出端的环路面积以提高抑制效果。
  • 定位与固定:在高振动环境中推荐使用额外机械固定,避免焊点受力造成疲劳断裂。
  • 焊接工艺:遵循产品焊接温度与时间限制(参照厂商焊接建议),插件件应避免过长时间的高温暴露以保护绝缘性能。

六、热与电性能评估(设计注意事项)

  • 功率损耗计算:P = I^2 × DCR。以额定电流 5 A 计算,损耗约为 1.625 W(25 × 0.065 Ω),应评估 PCB 散热与周围器件的温升。
  • 饱和与降额:在高直流偏置或瞬态冲击电流下,磁芯可能出现饱和,导致共模抑制下降。建议对关键应用做实际电流-电感曲线验证,并在必要时进行电流降额或增加散热/通风措施。
  • 高压绝缘:耐压 1 kV AC(3 s)为耐压测试能力,不等同于连续工作电压,设计时应考虑工作环境的绝缘要求与安全间距。
  • 绝缘电阻:≥100 MΩ,表明良好绝缘特性,但在潮湿或污染环境中,应采取额外防护(涂覆或密封)。

七、订购信息与注意事项

  • 产品型号:PDUUAT105-202MLN,品牌:PROD(谱罗德)。
  • 选型时请确认:工作电流、实际频段(共模电感标称值为 1 kHz 条件下测得)、环境温度与耐压等级是否满足系统要求。
  • 质量与测试:在最终产品设计中建议进行实际系统级的 EMI 验证、温升测试与耐压/绝缘测试,以确保长期可靠性。
  • 若需更详细的电气特性曲线(如电感随电流的变化、频率响应曲线、热阻等)或认证资料,请联系供应商或索取器件数据表以便精确匹配设计需求。

PDUUAT105-202MLN 以其高耐压、适中电流能力与紧凑插件封装,适合需要在受限空间内实现高可靠 EMI 抑制的电源与工业应用。选型与布局时建议结合实际工作电流、频率成分及散热条件进行综合评估。