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Neuheiten aus dem Hause Kitagawa

Als Hersteller und Lieferant von EMV-Produkten bietet Kitagawa seinen Kunden ein breites Spektrum von Lösungen rund um den Bereich Entstörung, Anti-Vibration, Stoßdämpfung/ Aufpralldämpfung und Thermal Management an.

Für Sie haben wir unser Programm rund um die Welt der Ferrite um einige Serien des deutschen Herstellers erweitert.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über die Produktvielfalt des Herstellers Kitagawa und entdecken Sie weitere Produkte bei uns im Onlineshop!

 

 Serie KRFC

  • Effektiv zur Unterdrückung sowohl von leitungsgebundenem Rauschen bis 30 MHz als auch von Strahlungsrauschen über 30 MHz.
  • Die geteilte Ferritklemme mit Kunststoffgehäuse ermöglicht die Befestigung von konfektionierten Kabeln und Kabeln mit Stecker
  • Der Kabelbinder kann helfen elektrische Kabel zu halten und ermöglicht die Befestigung des Produkts am Kabelbaum. (ausgenommen KRFC-4)
  • Das Drahtführungssystem verhindert das Einklemmen von Drähten beim Wickeln

 

       A          B          C          D         Kabeldurchmesser         Impedanz    
KRFC-4   13,7  13,5  27,5 - Ø 3,5 ~ 4,5 ≧ 70
KRFC-6   18,1  18,4  31,5  35,5 Ø 5,5 ~ 6,5 ≧ 110
KRFC-8   20,1  20,4  31,5  35,5 Ø 7,5 ~ 8,5 ≧ 80
KRFC-9   20,1  20,4  31,5  35,5 Ø 8,5 ~ 9,5 ≧ 80
KRFC-10   26,3  26,4  32,4  37,2 Ø 9,5 ~ 10,5 ≧ 120
KRFC-13   29,1  29,4  31,5  36,3 Ø 12,5 ~ 13,5

≧ 105

 Serie MRFC

  • Effektive Lösungen zur Unterdrückung von Störungen ausgelöst durch Schaltnetzteil und Motor.
  • Dank des Ferritmaterials ist das Produkt geeignet, niederfrequentes Rauschen von 150kHz bis 30MHz zu unterdrücken.
  • Mit der optionalen Montagevorrichtung kann das Produkt mit der Schraube M4 am Gehäuse montiert werden (MRFC-13, MRFC-20).
  • Die Befestigung mit einer M6-Schraube ist möglich. (MRFC-H40)

 

       A          B          C          D        Kabeldurchmesser      Impedanz  
MRFC-8   20,1 20,4 31,5 35,5 Max. Ø 8,5 ≧ 20
MRFC-13   29,1 33,05 32,3 37,1 Max. Ø 13,5 ≧ 20
MRFC20   40,3 40 47 53,5 Max. Ø 20,0 ≧ 20
MRFC-H40           Max. Ø 40,0 ≧ 25

 

Serie TRM

  • Hochohmiger Rauschfilter im Niederfrequenzbereich (KHz bis MHz).
  • Epoxidbeschichteter Ferrit besitzt abgerundete Ecken, um die Belastung des Kabels zu reduzieren.

 

       A          B          C          Impedanz    
TRM-16-8-16E-WE   17 7,1 16,9 ≧ 70
TRM-20-10-10E-WE   21 9,1 10,9 ≧ 35
TRM-25-15-12E-WE   26 14,1 12,9 ≧ 35
TRM-31-20-15E-WE   32,1 19 15,9 ≧ 30
TRM-38-19-13E-WE   39,2 17,9 14 ≧ 35
TRM-47-27-15E-WE   48,5 25,7 16,3 ≧ 25

 

 Serie TRCB

  • Mit Kunststoffgehäuse gegen Rissbildung und Absplitterung des Ferritkerns.
  • Effektiver Rauschfilter zur Unterdrückung niederfrequenter Störungen im kHz bis MHz-Bereich mit höheren Impedanzeigenschaften.

 

       A          B          C          Impedanz    
TRCB-19-10-10   20 8,1 11,7 ≧ 11
TRCB-25-15-12   26,7 13,3 13,5 ≧ 8
TRCB-38-19-13   40,5 16,6 15,1 ≧ 7

 

Serie TRMH

  • Aufgrund der höheren Impedanz im Frequenzbereich von 1 MHz oder weniger ist das Produkt wirksam zur Unterdrückung von leitfähigem Rauschen um 150 kHz.
  • Mit zunehmender Windungszahl verbessert sich die Impedanz und es kann eine bessere Wirksamkeit der Rauschunterdrückung erreicht werden.
  • Der harzbeschichtete Kern verhindert, dass Kabel durch die Kante des Kerns beschädigt werden.

 

       A          B          C          Impedanz    
TRMH-16-8-16E 16,9 7,2 16,8 ≧ 18
TRMH-20-10-10E   21 9,2 10,9 ≧ 11
TRMH-25-15-12E 25,9 14,1 12,8 ≧ 9
TRMH-31-20-15E 32,1 19 15,9 ≧ 9
TRMH-38-19-13E 39,1 18 13,9 ≧ 11
TRMH-47-27-15E 48,3 26 15,9 ≧ 10
TRMH-65-38-30E 67,3 36,6 31,1 ≧12

 

Serie KTR

  • Nicht gespaltener Ringkern für den mittleren Frequenzbereich von 3 bis 50 MHz.
  • Leitungs- und Abstrahlgeräuschlösung für Stromversorgungs-, Medizin- und Industriemaschinen.

 

       A          B          C          Impedanz    
KTR-25-15-18E     26,7 13,4 19,5 ≧54
KTR-28-16-20E 29,7 14,4 21,6 ≧65
KTR-35-21-18E 35,6 20 18,8 ≧80
KTR-40-27-15E 41,4 26,7 15,7 ≧50
KTR-47-35-20E 49,1 33,1 21,6 ≧54

 

 Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihe Anfragen!

 

Dienstag, 7. Mai 2019

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