Bei einer 600-Ohm-Sprach- oder Datenmodemschnittstelle ist der Tamura TTC-5023 ein 6-poliger gekapselter Transformator zur Oberflächenmontage, der für die leitungsseitige Kopplung und Isolierung verwendet wird. Seine 600 Ω:600 Ω-Spezifikation, die minimale Primärinduktivität von 3,8 H sowie die Antwort- und Rückflussverlustwerte über 200 Hz bis 4 kHz machen es zu einem Ausgangspunkt für Modem- und Sprachschnittstellendesigns der V.32-Klasse. Der Leitungsabschluss, das externe Netzwerk und das Isolierungsziel müssen noch gemeinsam auf Platinenebene überprüft werden.
VOOHUWHTT6010ist ein 6-poliger SMD-Audiotransformator mit 1-3/6-4 Wicklungsanschlüssen und kann in derselben Auswahlrunde für ein 600-Ohm-Leitungskopplungs- und Isolationsdesign in Betracht gezogen werden. Ein Windungsverhältnis von 1:1, eine primäre Parallelinduktivität von mindestens 3,8 H, ein DCR von 115 Ω ±15 % auf beiden Seiten und eine maximale Einfügungsdämpfung von 2 dB bei 2 kHz machen es nützlich für die vorläufige Abschirmung. Die tatsächliche Quellenimpedanz, Last, das externe RC-Netzwerk und der PCB-Footprint müssen vor der Probenahme noch überprüft werden.
Die eins zu eins zuordenbaren Elektroartikel sind unten zusammengestellt. Die Testbedingungen für Einfügungsdämpfung, Streuinduktivität, Rückflussdämpfung und Durchschlagsfestigkeit sind nicht identisch, daher unterstützen die Werte das Screening, begründen jedoch nicht allein die Ersatzkompatibilität.
| Parameter | Tamura TTC-5023 | VOOHU WHTT6010 |
|---|---|---|
| Montage-/Wicklungsanschluss | 6-Pin-Oberflächenmontage; 1-3 (primär), 6-4 (sekundär) | 6-Pin SMD; 1-3 (primär), 6-4 (sekundär) |
| Primärer Gleichstromwiderstand (PIN1-3) | 115 Ω ±15 % | 115 Ω ±15 % |
| Sekundärer Gleichstromwiderstand (PIN4-6) | 115 Ω ±15 % | 115 Ω ±15 % |
| Primäre Parallelinduktivität (PIN1-3) | 3,8 Std. min. (200 Hz, 0,78 Vrms) | 3,8 Std. min. (200 Hz, 0,78 V; Parallelwiderstand 7500 Ω min.) |
| Streuinduktivität (PIN1-3; PIN4-6 kurzgeschlossen) | 7 mH max. (1 kHz, 0,78 Vrms) | 6 mH typ. (1 kHz, 0,1 V) |
| Einfügedämpfung | 2,0 dB max. (2 kHz, 0 dBm) | 2 dB max. (2 kHz, 0 dB; PIN1-3, PIN4-6 mit 412 Ω) |
| Frequenzgang | ±0,25 dB (200 Hz–4 kHz, 0 dBm) | ±0,25 dB (200 Hz–4 kHz, bezogen auf 2 kHz) |
| Rückflussverlust | 14 dB min. (200 Hz–4 kHz, 0 dBm) | 24 dB min. (200 Hz–4 kHz, Ref. 600 Ω) |
| Windungsverhältnis (PIN1-3:PIN6-4) | 1:1,00 ±2 % | 1 ±1 % (15 kHz, 1 V) |
| Spannungsfestigkeit (P-S) | 3000 Vrms, 1 Min | 4600 VAC, 1 mA, 60 Sek |
| RoHS | RoHS-konform | REACH- und RoHS-konform |
Hinweise:
KannWHTT6010TTC-5023 direkt ersetzen?
Treffen Sie Ihre Entscheidung nicht allein aufgrund der naheliegenden Werte in der Tabelle. Wicklungsanschlüsse, Primärinduktivität und Gleichstromwiderstand sind vergleichbar, Rückflussdämpfung, Streuinduktivität, dielektrische Prüfung und Abschlussbedingungen unterscheiden sich jedoch. Überprüfen Sie die Stifte, Leiterplattenanschlüsse, die 600-Ohm-Leitung, das externe Netzwerk und die Leistung auf der Platine Stück für Stück.
Warum das Abschlussnetzwerk überprüfen, wenn beide Teile ein Windungsverhältnis von 1:1 haben?
Ein Verhältnis von 1:1 beschreibt nur das Spannungsverhältnis; Es bestimmt nicht die Leitungsimpedanz. Quellenimpedanz, Last, Abschlusswiderstand und das RC-Netzwerk beeinflussen Einfügungsdämpfung, Rückflussdämpfung und Niederfrequenzgang, daher sollte der Zielstromkreis zur Bewertung verwendet werden.
Übersteigt eine Rückflussdämpfung von mindestens 24 dB notwendigerweise eine Rückflussdämpfung von mindestens 14 dB?
Nein. Die aufgeführten Referenzbedingungen weichen ab. Die beiden Werte werden nur dann vergleichbar, wenn Frequenzbereich, Quellimpedanz, Abschlussimpedanz, Antriebspegel und externes Netzwerk gleich bleiben.
Wie ist die Anforderung an die Durchschlagfestigkeit zu beurteilen?
Beurteilen Sie es anhand des Isolationsziels der fertigen Ausrüstung. 3000 Vrms für eine Minute und 4600 VAC bei 1 mA für 60 Sekunden sind unterschiedliche Testmethoden; Überprüfen Sie Spannungsform, Strombegrenzung, Dauer, Kriechstrecke und das Sicherheitsziel des Systems gemeinsam.
Was sollte bei der Probenvalidierung zuerst überprüft werden?
Bestätigen Sie zunächst die Pin-Positionen und den PCB-Footprint. Verwenden Sie dann die Zielleitungsimpedanz, um Einfügungsdämpfung, Reaktion und Rückflussdämpfung von 200 Hz bis 4 kHz zu testen, gefolgt von Überprüfungen der Dielektrizität, des Reflow-Aufbaus und des Systemrauschens.
Beschaffung aus einer Hand:Steckverbinder + Magnetik + Schnittstellenchips, volle Unterstützung von der Auswahl bis zur Kleinserienfertigung.
Individuelle Lösungen:Teilen Sie uns einfach Ihre Anwendungsanforderungen und Ihr Budget mit, um eine maßgeschneiderte Lösung mit professionellem technischen Support zu erhalten.
Schnelle Entwicklung:direkt vom Hersteller, schnelle FAE-Reaktion, effiziente Probenahme, kürzere Markteinführungszeit.
Kernqualifikationen:ISO9001, ISO14001, RoHS, REACH; Zwei hauseigene Fabriken sorgen für Lieferung und Qualität.
Weitere Informationen finden Sie unter VOOHU:China www.voohu.cn - Im Ausland www.voohuele.com- Technischer Support: song.lei@voohu.cn
Tamura TTC-5023 ist ein 6-poliger oberflächenmontierbarer Modemtransformator mit einem Windungsverhältnis von 1:1, einer minimalen Primärinduktivität von 3,8 H und einer maximalen Einfügungsdämpfung von 2,0 dB bei 2 kHz. VOOHUWHTT6010ist ein 6-poliger SMD-Audiotransformator mit einem Windungsverhältnis von 1 ± 1 %, einer minimalen Primärinduktivität von 3,8 H und einer maximalen Einfügungsdämpfung von 2 dB bei 2 kHz. Für die Kompatibilität sind weiterhin Pin-Mapping, Leiterplatten-Fußabdruck, Abschluss-Netzwerk, dielektrische Anforderungen und Probenüberprüfung auf der Platine erforderlich. Kompatibel mit VOOHUWHTT6010, Ersatz, besuchen Sie für weitere Informationen: