Vishay/Dale IHLP-5050FD-AP和IHLP-5050FD-0P电感器是高温 (+155°C) 汽车和商用模块,交流损耗低。这两种电感器的交流损耗均比传统磁芯材料低60%,在高纹波条件下具有出色的性能,并最大限度地降低冷却需求。磁屏蔽复合结构采用13.5mm x 12.9mm x 6.4mm SMD封装,绿色、无铅和无卤,符合RoHS指令。IHLP-5050FD-AP电感器还符合AEC-Q200标准。Vishay/Dale IHLP-5050FD-AP和IHLP-5050FD-0P电感器具有1µH至10µH电感范围、1.5mΩ 至16.1mΩ 典型直流电阻 (DCR) 以及-55°C至+155°C工作温度范围。应用包括5G电信、直流/直流转换和滤波、LED照明和音频用驱动器以及GaN开关转换器。
数据手册:
特性
- 低交流损耗
- 高温 (+155°C) 系列
- 与传统磁芯材料相比,交流损耗降低多达60%,可在高纹波条件下提供出色的性能,并最大限度地减少冷却需求
- IHLP设计
- 磁屏蔽复合材料结构
- IHLP-5050FD-AP系列符合AEC-Q200标准
- 无铅、无卤
- 绿色产品
- 符合RoHS标准
尺寸(mm)

IHLP-5050FD-0P功率电感技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
IHLP-5050FD-0P是Vishay Dale公司推出的商用级功率电感,采用IHLP®系列专利设计,专为高温应用环境开发。其主要技术亮点包括:
机械规格
- 封装尺寸:13.5 mm × 12.9 mm × 6.4 mm SMD封装
- 工作温度范围:-55 °C至+155 °C
- 磁屏蔽复合结构设计
电气优势
- 与传统磁芯材料相比,交流损耗降低高达60%
- 在高纹波条件下提供卓越性能,减少散热需求
- 额定工作电压:75 V(电感两端)
二、详细电气参数解析
标准规格配置
| 型号 | 电感值(μH)±20%@0A | 典型DCR@25°C(mΩ) | 最大DCR@25°C(mΩ) | 热额定电流典型值(A) | 饱和电流典型值(A)20%降/30%降 | 自谐振频率典型值(MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHLP5050FDER1R0M0P | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 37.9 | 36.5/49.0 | 41.0 |
| IHLP5050FDER2R2M0P | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 26.9 | 30.3/41.0 | 27.4 |
| IHLP5050FDER3R3M0P | 3.3 | 5.7 | 6.1 | 21.0 | 27.1/36.6 | 21.3 |
| IHLP5050FDER4R7M0P | 4.7 | 9.0 | 9.6 | 16.3 | 21.9/30.0 | 15.4 |
| IHLP5050FDER100M0P | 10.0 | 16.1 | 17.2 | 12.2 | 16.1/21.6 | 10.9 |
关键参数说明
- 热额定电流:导致温度升高约40°C的直流电流值
- 饱和电流:导致初始电感值下降约20%和30%的直流电流值
- DCR性能:所有测试数据参考25°C环境温度,测试条件为100kHz、0.25V
三、性能曲线深度分析
电感-电流特性
根据性能曲线数据,各型号呈现出明确的饱和特性:
- 1.0 μH型号:在37.9A热额定电流下,电感保持稳定
- 10.0 μH型号:在12.2A热额定电流下,温升控制在40°C内
频率响应特性
各型号在不同频率下展现出独特的Q因子和电感稳定性:
- 高频应用:1.0 μH型号自谐振频率达41.0 MHz,适合高频开关应用
- 低频应用:10.0 μH型号自谐振频率为10.9 MHz,适用于传统开关电源
四、PCB设计与布局要点
推荐焊盘布局
安装注意事项
- 器件高度:0.252 [6.40] mm最大
- 端子厚度:0.053 ± 0.015 [1.346 ± 0.381] mm
五、典型应用场景设计指南
5G电信设备
在5G基站功率放大器中,建议选用1.0 μH或2.2 μH型号:
- 利用其高频特性和低AC损耗
- 高电流处理能力满足瞬时功率需求
GaN开关转换器
得益于较低的AC损耗,该系列电感特别适合GaN器件的高速开关应用:
- 减少开关过程中的能量损失
- 提高整体转换效率
DC/DC转换与滤波
根据输出电流需求选择合适型号:
- 大电流应用:优先选择1.0 μH或2.2 μH型号
- 高效率需求:考虑3.3 μH或4.7 μH型号的平衡性能
LED照明驱动
在LED照明驱动电路中:
- 4.7 μH型号适用于中等功率LED阵列
- 10.0 μH型号适合高精度恒流驱动
六、热管理设计建议
温度控制策略
- 最大工作温度:器件温度(环境温度+温升)不应超过155°C
- 散热因素考量:电路设计、元件布局、PCB走线尺寸厚度、气流和其他冷却措施都会影响器件温度
设计验证要点
建议在最终应用中验证器件温度,确保:
- 在最恶劣工作条件下温度不超过额定值
- 留有适当的安全余量
七、选型决策树
- 电流需求优先:根据负载电流确定热额定电流要求
- 频率特性匹配:结合开关频率选择自谐振频率合适的型号
- 空间约束考虑:所有型号采用统一封装,仅电感值不同
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