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.

Compare
SKU: N/A Category:

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

ParameterValue
Component TypeDIP Toroid Core Power Inductor
Core MaterialFerrite or Iron Powder (Toroid Shape)
Mounting TypeThrough-Hole (DIP)
Wire TypeEnameled Copper Wire (Wire Wound)
Inductance Tolerance±10% to ±20% (typical)
Quantity per Purchase1 Piece
Operating Temperature-40°C to +105°C
Lead SpacingStandard DIP (approx. 5mm)
ApplicationsPower supplies, DC-DC converters, filters, audio

Available Inductance Variations

Variation NameTypical DCRTypical Current RatingCommon Applications
10µHVery Low1.5A – 3AHigh-frequency DC-DC converters, SMPS
22µHLow1.0A – 2.5ABuck/boost converters, power filtering
33µHLow – Medium0.8A – 2.0ASwitching regulators, output filtering
47µHMedium0.7A – 1.8AGeneral-purpose power supplies
56µHMedium0.6A – 1.5ALED drivers, battery chargers
68µHMedium0.5A – 1.4ADC-DC converters, noise filtering
100µHMedium – High0.4A – 1.2AInput/output filtering, buck converters
220µHHigh0.3A – 0.8ALow-frequency filtering, audio circuits
330µHHigh0.2A – 0.6AEMI suppression, power line filtering
470µHVery High0.15A – 0.5AAudio filtering, low-pass filters

Inductance Selection Guide

By Application

ApplicationRecommended 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 Filtering47µH – 220µH
EMI/RFI Suppression100µH – 470µH
Audio Filtering and Crossovers100µH – 470µH
Boost Converter Energy Storage33µH – 100µH
Buck Converter Output Filter22µH – 100µH
Switching Power Supply (SMPS)33µH – 220µH

By Circuit Type

CircuitInductance RoleTypical Values
Buck ConverterEnergy storage and output filtering22µH – 100µH
Boost ConverterEnergy storage during switch-on33µH – 100µH
Buck-Boost ConverterEnergy transfer element33µH – 100µH
Low-Pass LC FilterAttenuate high frequencies47µH – 470µH
EMI FilterBlock conducted emissions100µH – 470µH
Audio CrossoverFrequency separation100µH – 470µH
Flyback ConverterEnergy storage (as coupled inductor)33µH – 220µH

Toroid Core Advantages

FeatureBenefit
Closed Magnetic PathMinimal EMI radiation, no external shielding needed
High Flux DensitySmaller size for same inductance vs air core
Low Core LossHigher efficiency in switching circuits
No Air GapReduced fringing flux and lower EMI
Self-ShieldingAllows dense PCB placement
High Saturation CurrentMaintains inductance under load

DIP Package Information

These inductors are supplied in standard through-hole DIP packages with the following typical characteristics:

ParameterTypical Value
Lead Spacing5mm (0.2 inches) or similar
Lead Diameter0.5mm – 0.8mm
Body ShapeToroidal (donut) with vertical or horizontal mounting
TerminationTinned copper leads, solderable
PolarityNone (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

المعاملالقيمة
نوع المكونملف استقراء طاقة DIP قلب حلقي
مادة القلبفريت أو مسحوق حديد (شكل حلقي)
طريقة التركيبخلال الثقب (DIP)
نوع السلكسلك نحاسي مطلي (ملفوف)
تفاوت الاستقراء±10% إلى ±20% (نموذجي)
الكمية لكل شراءقطعة واحدة
درجة حرارة التشغيل-40°C إلى +105°C
مسافة الأطرافDIP قياسي (حوالي 5mm)

قيم الاستقراء المتاحة

اسم الخيارالتطبيقات الشائعة
10µHمحولات DC-DC عالية التردد
22µHمحولات خافضة/رافعة، تصفية طاقة
33µHمنظمات مبدلة، تصفية مخرجات
47µHمصادر طاقة عامة
56µHمشغلات LED، شواحن بطاريات
68µHمحولات DC-DC، تصفية ضوضاء
100µHتصفية مدخلات/مخرجات
220µHتصفية منخفضة التردد
330µHقمع EMI
470µHتصفية صوتية، مرشحات تمرير منخفض

دليل اختيار الاستقراء

حسب التطبيق

التطبيقنطاق 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/مخرجات47µH – 220µH
قمع EMI/RFI100µH – 470µH
تصفية صوتية100µH – 470µH

مزايا القلب الحلقي

الميزةالفائدة
مسار مغناطيسي مغلقحد أدنى من تداخل EMI
كثافة تدفق عاليةحجم أصغر لنفس الاستقراء
فقدان قلب منخفضكفاءة أعلى
حماية ذاتيةيسمح 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

Be the first to review “DIP Toroid Core Inductor”

Your email address will not be published. Required fields are marked *