DIP Toroid Core Inductor
500 د.ع
Add reliable energy storage, filtering, and current smoothing capabilities to your electronic circuits with this high-quality DIP Toroid Core Inductor, available individually in a wide range of inductance values from 10µH to 470µH. These through-hole toroidal inductors are essential components for power supply circuits, DC-DC converters, switching regulators, EMI filtering, audio equipment, and low-frequency applications in modern electronics.
Description
DIP Toroid Core Power Inductor
Add reliable energy storage, filtering, and current smoothing capabilities to your electronic circuits with this high-quality DIP Toroid Core Inductor, available individually in a wide range of inductance values from 10µH to 470µH. These through-hole toroidal inductors are essential components for power supply circuits, DC-DC converters, switching regulators, EMI filtering, audio equipment, and low-frequency applications in modern electronics.
The toroid core construction provides excellent magnetic flux containment, minimal electromagnetic interference (EMI), and high efficiency for demanding power applications.
Description
DIP Toroid Core Inductor – Through-Hole Power Inductor (Individual Piece)
Add reliable energy storage, filtering, and current smoothing capabilities to your electronic circuits with this high-quality DIP Toroid Core Inductor, available individually in a wide range of inductance values from 10µH to 470µH. These through-hole toroidal inductors are essential components for power supply circuits, DC-DC converters, switching regulators, EMI filtering, audio equipment, and low-frequency applications in modern electronics. The toroid core construction provides excellent magnetic flux containment, minimal electromagnetic interference (EMI), and high efficiency for demanding power applications.
Each inductor features a robust toroidal ferrite or iron powder core with precision-wound enameled copper wire, ensuring stable inductance across operating temperatures and currents. The DIP (Dual In-line Package) design allows for easy through-hole mounting on PCBs, making these inductors ideal for prototyping, production runs, repairs, and educational projects. Whether you’re designing a buck converter, boost converter, low-pass filter, or switching power supply, having the right inductance value is critical for optimal circuit performance. Sold individually, you can purchase exactly the value and quantity you need.
Key Features
Wide Inductance Range – Sold Individually
Choose from 10µH, 22µH, 33µH, 47µH, 56µH, 68µH, 100µH, 220µH, 330µH, and 470µH. Each inductor is sold as one piece – buy only what you need.
Toroid Core Construction
The toroidal (donut-shaped) core provides a closed magnetic path, resulting in high magnetic flux efficiency, low radiated EMI, and excellent self-shielding properties.
Precision Wire Wound
Manufactured with precision-wound enameled copper wire, ensuring consistent inductance, low DC resistance, and high current handling capability.
High Saturation Current
The toroid core design offers excellent saturation characteristics, maintaining inductance even under high current conditions.
Low Electromagnetic Interference (EMI)
Unlike rod-core inductors, the toroid shape contains the magnetic field within the core, significantly reducing EMI to nearby sensitive circuits.
Through-Hole DIP Package
Standard DIP footprint with 5mm or similar lead spacing allows for easy hand soldering or automated insertion on PCBs.
High Temperature Rating
Rated for operation across a broad temperature range, suitable for consumer, industrial, and automotive applications.
Durable Construction
Enameled copper wire with protective coating ensures reliable operation and resistance to moisture and environmental stress.
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Component Type | DIP Toroid Core Power Inductor |
| Core Material | Ferrite or Iron Powder (Toroid Shape) |
| Mounting Type | Through-Hole (DIP) |
| Wire Type | Enameled Copper Wire (Wire Wound) |
| Inductance Tolerance | ±10% to ±20% (typical) |
| Quantity per Purchase | 1 Piece |
| Operating Temperature | -40°C to +105°C |
| Lead Spacing | Standard DIP (approx. 5mm) |
| Applications | Power supplies, DC-DC converters, filters, audio |
Available Inductance Variations
| Variation Name | Typical DCR | Typical Current Rating | Common Applications |
|---|---|---|---|
| 10µH | Very Low | 1.5A – 3A | High-frequency DC-DC converters, SMPS |
| 22µH | Low | 1.0A – 2.5A | Buck/boost converters, power filtering |
| 33µH | Low – Medium | 0.8A – 2.0A | Switching regulators, output filtering |
| 47µH | Medium | 0.7A – 1.8A | General-purpose power supplies |
| 56µH | Medium | 0.6A – 1.5A | LED drivers, battery chargers |
| 68µH | Medium | 0.5A – 1.4A | DC-DC converters, noise filtering |
| 100µH | Medium – High | 0.4A – 1.2A | Input/output filtering, buck converters |
| 220µH | High | 0.3A – 0.8A | Low-frequency filtering, audio circuits |
| 330µH | High | 0.2A – 0.6A | EMI suppression, power line filtering |
| 470µH | Very High | 0.15A – 0.5A | Audio filtering, low-pass filters |
Inductance Selection Guide
By Application
| Application | Recommended Inductance Range |
|---|---|
| High-Frequency DC-DC Converters (500kHz-2MHz) | 10µH – 33µH |
| Standard DC-DC Converters (100kHz-500kHz) | 33µH – 100µH |
| Low-Frequency DC-DC Converters (<100kHz) | 100µH – 470µH |
| Input/Output Power Filtering | 47µH – 220µH |
| EMI/RFI Suppression | 100µH – 470µH |
| Audio Filtering and Crossovers | 100µH – 470µH |
| Boost Converter Energy Storage | 33µH – 100µH |
| Buck Converter Output Filter | 22µH – 100µH |
| Switching Power Supply (SMPS) | 33µH – 220µH |
By Circuit Type
| Circuit | Inductance Role | Typical Values |
|---|---|---|
| Buck Converter | Energy storage and output filtering | 22µH – 100µH |
| Boost Converter | Energy storage during switch-on | 33µH – 100µH |
| Buck-Boost Converter | Energy transfer element | 33µH – 100µH |
| Low-Pass LC Filter | Attenuate high frequencies | 47µH – 470µH |
| EMI Filter | Block conducted emissions | 100µH – 470µH |
| Audio Crossover | Frequency separation | 100µH – 470µH |
| Flyback Converter | Energy storage (as coupled inductor) | 33µH – 220µH |
Toroid Core Advantages
| Feature | Benefit |
|---|---|
| Closed Magnetic Path | Minimal EMI radiation, no external shielding needed |
| High Flux Density | Smaller size for same inductance vs air core |
| Low Core Loss | Higher efficiency in switching circuits |
| No Air Gap | Reduced fringing flux and lower EMI |
| Self-Shielding | Allows dense PCB placement |
| High Saturation Current | Maintains inductance under load |
DIP Package Information
These inductors are supplied in standard through-hole DIP packages with the following typical characteristics:
| Parameter | Typical Value |
|---|---|
| Lead Spacing | 5mm (0.2 inches) or similar |
| Lead Diameter | 0.5mm – 0.8mm |
| Body Shape | Toroidal (donut) with vertical or horizontal mounting |
| Termination | Tinned copper leads, solderable |
| Polarity | None (non-polarized component) |
Note: Physical dimensions vary by inductance value and current rating. Larger inductance values typically come in larger toroid sizes.
Circuit Examples
Buck Converter Output Filter
SW Node —–> Inductor (33µH – 100µH) —–> Output Capacitor —–> VOUT
Boost Converter Energy Storage
Input —–> Inductor (33µH – 100µH) —–> Switch Node —–> Diode —–> VOUT
Low-Pass LC Filter
Input —–> Inductor (47µH – 470µH) —–> Output
= Capacitor
GND
Switching Power Supply Output
Transformer Secondary —–> Diode —–> Inductor (33µH – 220µH) —–> Capacitor —–> VOUT
Soldering Recommendations
Hand Soldering: Use soldering iron at 300°C – 350°C, limit contact time to 3-5 seconds per lead
Wave Soldering: Follow standard through-hole wave soldering profile
Storage: Store in dry environment to prevent oxidation of leads
Lead Preparation: If needed, gently bend leads to fit PCB holes – do not stress the wire-to-core connection
Important Usage Notes
Inductor values have typical tolerance of ±10% to ±20%; consider this when designing precision circuits
Current rating decreases as inductance value increases for the same core size
For high-frequency applications (>500kHz), verify self-resonant frequency is above your operating frequency
Excessive DC current can cause core saturation, dramatically reducing inductance
Toroid cores do not require external shielding due to their closed magnetic path
For critical applications, measure actual inductance under operating conditions
Keep inductors away from sensitive analog traces as a best practice, though toroids radiate less than rod cores
Package Contents
1 x DIP Toroid Core Power Inductor (selected inductance value)
(Note: Each inductor is sold individually. Please select your desired inductance value from the available variations before adding to cart.)
ملف استقراء DIP قلب حلقي – ملف طاقة للتركيب خلال الثقب (قطعة فردية)
أضف قدرات تخزين الطاقة والتصفية وتنعيم التيار الموثوقة إلى دوائرك الإلكترونية باستخدام ملف الاستقراء DIP قلب حلقي عالي الجودة هذا، المتوفر بشكل فردي في مجموعة واسعة من قيم الاستقراء من 10µH إلى 470µH. هذه الملفات الاستقرائية الحلقية للتركيب خلال الثقب هي مكونات أساسية لدوائر إمداد الطاقة ومحولات DC-DC ومنظمات التبديل وتصفية EMI والمعدات الصوتية والتطبيقات منخفضة التردد في الإلكترونيات الحديثة. يوفر بناء القلب الحلقي احتواء ممتاز للتدفق المغناطيسي، والحد الأدنى من التداخل الكهرومغناطيسي، وكفاءة عالية للتطبيقات عالية الطاقة.
يتميز كل ملف استقراء بقلب حلقي قوي من الفريت أو مسحوق الحديد مع سلك نحاسي مطلي ملفوف بدقة، مما يضمن استقراء ثابتًا عبر درجات حرارة وتيارات التشغيل. يسمح تصميم DIP بالتركيب السهل على PCBs من خلال الثقب، مما يجعل هذه الملفات الاستقرائية مثالية للنمذجة الأولية والإنتاج والإصلاحات والمشاريع التعليمية. سواء كنت تصمم محول خافض أو محول رافع أو مرشح ترددات منخفضة أو مصدر طاقة مبدل، فإن وجود قيمة الاستقراء الصحيحة أمر بالغ الأهمية لأداء الدائرة الأمثل. يباع بشكل فردي، يمكنك شراء بالضبط القيمة والكمية التي تحتاجها.
المميزات الرئيسية
نطاق استقراء واسع – تباع بشكل فردي
اختر من 10µH، 22µH، 33µH، 47µH، 56µH، 68µH، 100µH، 220µH، 330µH، و 470µH. كل ملف استقراء يباع كقطعة واحدة – اشتر فقط ما تحتاجه.
بناء القلب الحلقي
يوفر القلب الحلقي (الشكل الدونات) مسارًا مغناطيسيًا مغلقًا، مما يؤدي إلى كفاءة تدفق مغناطيسي عالية، وتداخل كهرومغناطيسي منخفض، وخصائص حماية ذاتية ممتازة.
ملفوف بدقة بسلك نحاسي
مصنوع بسلك نحاسي مطلي ملفوف بدقة، مما يضمن استقراء ثابتًا ومقاومة تيار مستمر منخفضة وقدرة تعامل مع تيار عالية.
تيار تشبع عالي
يوفر تصميم القلب الحلقي خصائص تشبع ممتازة، مما يحافظ على الاستقراء حتى في ظل ظروف التيار العالي.
تداخل كهرومغناطيسي منخفض
على عكس ملفات القلب القضيبي، فإن الشكل الحلقي يحتوي على المجال المغناطيسي داخل القلب، مما يقلل بشكل كبير من التداخل الكهرومغناطيسي للدوائر الحساسة القريبة.
حزمة DIP للتركيب خلال الثقب
بصمة DIP قياسية بمسافة أطراف 5mm تقريبًا تسمح باللحام اليدوي السهل أو الإدراج الآلي على PCBs.
المواصفات
| المعامل | القيمة |
|---|---|
| نوع المكون | ملف استقراء طاقة DIP قلب حلقي |
| مادة القلب | فريت أو مسحوق حديد (شكل حلقي) |
| طريقة التركيب | خلال الثقب (DIP) |
| نوع السلك | سلك نحاسي مطلي (ملفوف) |
| تفاوت الاستقراء | ±10% إلى ±20% (نموذجي) |
| الكمية لكل شراء | قطعة واحدة |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C إلى +105°C |
| مسافة الأطراف | DIP قياسي (حوالي 5mm) |
قيم الاستقراء المتاحة
| اسم الخيار | التطبيقات الشائعة |
|---|---|
| 10µH | محولات DC-DC عالية التردد |
| 22µH | محولات خافضة/رافعة، تصفية طاقة |
| 33µH | منظمات مبدلة، تصفية مخرجات |
| 47µH | مصادر طاقة عامة |
| 56µH | مشغلات LED، شواحن بطاريات |
| 68µH | محولات DC-DC، تصفية ضوضاء |
| 100µH | تصفية مدخلات/مخرجات |
| 220µH | تصفية منخفضة التردد |
| 330µH | قمع EMI |
| 470µH | تصفية صوتية، مرشحات تمرير منخفض |
دليل اختيار الاستقراء
حسب التطبيق
| التطبيق | نطاق الاستقراء الموصى به |
|---|---|
| محولات DC-DC عالية التردد (500kHz-2MHz) | 10µH – 33µH |
| محولات DC-DC قياسية (100kHz-500kHz) | 33µH – 100µH |
| محولات DC-DC منخفضة التردد (<100kHz) | 100µH – 470µH |
| تصفية طاقة مدخلات/مخرجات | 47µH – 220µH |
| قمع EMI/RFI | 100µH – 470µH |
| تصفية صوتية | 100µH – 470µH |
مزايا القلب الحلقي
| الميزة | الفائدة |
|---|---|
| مسار مغناطيسي مغلق | حد أدنى من تداخل EMI |
| كثافة تدفق عالية | حجم أصغر لنفس الاستقراء |
| فقدان قلب منخفض | كفاءة أعلى |
| حماية ذاتية | يسمح بتراص PCB بكثافة |
ملاحظات استخدام مهمة
قيم الاستقراء لها تفاوت نموذجي ±10% إلى ±20%
تصنيف التيار يتناقص مع زيادة قيمة الاستقراء
التيار المستمر الزائد يمكن أن يسبب تشبع القلب
لا تتطلب القلوب الحلقية حماية خارجية بسبب مسارها المغناطيسي المغلق
قم بتخزين الملفات الاستقرائية في بيئة جافة لمنع أكسدة الأطراف
محتويات العلبة
1 × ملف استقراء DIP قلب حلقي (بقيمة الاستقراء المحددة)
Additional information
| value | 10µH, 22µH, 33µH, 47µH, 56µH, 68µH, 100µH, 220µH, 330µH, 470µH |
|---|






Reviews
There are no reviews yet