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B82790-C474-N215 from SM

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B82790-C474-N215

Manufacturer: SM

Data and signal line chokes

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
B82790-C474-N215,B82790C474N215 SM 2900 In Stock

Description and Introduction

Data and signal line chokes The part number **B82790-C474-N215** is manufactured by **SM (Schaffner)**.  

### Specifications:  
- **Type:** Common Mode Choke  
- **Inductance:** 470 µH  
- **Current Rating:** 200 mA  
- **DC Resistance:** 3.5 Ω (typical)  
- **Voltage Rating:** 300 V AC/DC  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +125°C  
- **Mounting Type:** Through Hole  
- **Package/Case:** Radial Leaded  

This component is designed for EMI suppression in electronic circuits.  

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Application Scenarios & Design Considerations

Data and signal line chokes # Technical Documentation: B82790C474N215 Common Mode Choke

 Manufacturer : SM (Siemens Matsushita, now part of TDK-EPC)
 Component Type : Surface Mount Common Mode Choke
 Series : B82790C

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The B82790C474N215 is primarily employed in  electromagnetic interference (EMI) suppression  applications where common mode noise filtering is critical. This component effectively attenuates unwanted high-frequency noise while allowing desired differential signals to pass unimpeded.

 Primary applications include: 
-  Power line filtering  in switch-mode power supplies (SMPS)
-  Data line noise suppression  in communication interfaces
-  Motor drive systems  for brushless DC and stepper motors
-  LED lighting drivers  to meet EMI compliance requirements
-  Industrial automation  control systems

### Industry Applications

 Automotive Electronics: 
- Electric vehicle charging systems
- Battery management systems (BMS)
- Automotive infotainment and navigation systems
- Advanced driver assistance systems (ADAS)

 Consumer Electronics: 
- Smartphone chargers and power adapters
- LCD/LED television power supplies
- Computer peripherals and USB power delivery systems
- Home automation controllers

 Industrial Equipment: 
- Programmable logic controllers (PLCs)
- Industrial motor drives and servo controllers
- Power distribution units
- Test and measurement equipment

 Telecommunications: 
- Network switches and routers
- Base station power supplies
- Fiber optic transceivers
- Data center power distribution

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High common mode impedance  (470µH typical) provides excellent noise suppression
-  Compact SMD package  (12.5mm × 9.5mm × 7.5mm) saves board space
-  Wide operating temperature range  (-40°C to +125°C) suitable for harsh environments
-  High current rating  (1.5A) supports power applications
-  Excellent frequency response  up to several MHz
-  RoHS compliant  and halogen-free construction

 Limitations: 
-  Limited to common mode noise  suppression; differential mode noise requires additional filtering
-  Saturation current considerations  must be addressed in high-current designs
-  Self-resonant frequency  limitations affect very high-frequency applications
-  Thermal management  required for continuous high-current operation

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Inadequate Current Rating 
-  Problem : Operating near or above saturation current causes inductance degradation
-  Solution : Derate current usage by 20-30% and monitor temperature rise

 Pitfall 2: Improper Frequency Range Selection 
-  Problem : Using outside self-resonant frequency range reduces effectiveness
-  Solution : Verify component's frequency response matches application requirements

 Pitfall 3: Poor Thermal Management 
-  Problem : Excessive temperature rise reduces performance and reliability
-  Solution : Implement adequate copper pours and consider forced air cooling if necessary

### Compatibility Issues with Other Components

 Power Supply Integration: 
- Compatible with most  switching regulators  and  linear regulators 
- May require additional  X-capacitors  and  Y-capacitors  for comprehensive EMI filtering
- Ensure proper  voltage ratings  match power supply requirements

 Digital Circuit Considerations: 
- Works effectively with  microcontrollers ,  FPGAs , and  ASICs 
- May require  ferrite beads  for additional high-frequency suppression
- Consider  impedance matching  in high-speed digital applications

 Analog Circuit Integration: 
- Compatible with  operational amplifiers  and  analog sensors 
- Watch for potential  signal integrity 

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
B82790-C474-N215,B82790C474N215 S+M 2900 In Stock

Description and Introduction

Data and signal line chokes The **B82790-C474-N215** is a high-performance electronic component designed for filtering and noise suppression in various electrical applications. As part of the **B82790 series** of common mode chokes, this inductor is engineered to mitigate electromagnetic interference (EMI) and improve signal integrity in circuits.  

Featuring a compact design, the **B82790-C474-N215** offers an inductance value of **470 µH** with a current rating suitable for industrial and automotive applications. Its robust construction ensures reliable performance under demanding conditions, including high temperatures and voltage fluctuations.  

Common mode chokes like this component are essential in reducing unwanted noise in power supply lines, data communication systems, and motor control circuits. The **B82790-C474-N215** is particularly effective in suppressing high-frequency disturbances, enhancing system stability and compliance with EMI regulations.  

With its high-quality ferrite core and optimized winding configuration, this choke provides excellent impedance characteristics while maintaining low power losses. Its versatility makes it a preferred choice for engineers working on power electronics, renewable energy systems, and automotive electronics.  

For applications requiring precise noise filtering and durability, the **B82790-C474-N215** delivers dependable performance, ensuring cleaner power delivery and improved circuit efficiency.

Application Scenarios & Design Considerations

Data and signal line chokes # Technical Documentation: B82790C474N215 Common Mode Choke

 Manufacturer : S+M (Schaffner + EMC)

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The B82790C474N215 is a surface-mount common mode choke designed for EMI suppression in power line applications. Typical implementations include:

 Power Supply Filtering 
- Switching power supply input filtering
- DC-DC converter noise suppression
- AC-DC power adapter EMI reduction
- Industrial power supply noise mitigation

 Motor Drive Systems 
- Variable frequency drive (VFD) input filtering
- Servo drive noise suppression
- Industrial motor control systems
- Automotive motor drive applications

 Communication Interfaces 
- Power over Ethernet (PoE) systems
- Industrial Ethernet power lines
- RS-485 communication power isolation
- CAN bus power supply filtering

### Industry Applications
 Industrial Automation 
- PLC power supply filtering
- Industrial control system power lines
- Factory automation equipment
- Process control instrumentation

 Automotive Electronics 
- Electric vehicle charging systems
- Automotive infotainment power supplies
- ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
- Vehicle control unit power filtering

 Consumer Electronics 
- High-end audio/video equipment
- Gaming console power supplies
- Smart home device power management
- LED lighting driver circuits

 Telecommunications 
- Network equipment power supplies
- Base station power filtering
- Data center power distribution
- Telecom infrastructure equipment

### Practical Advantages and Limitations
 Advantages: 
- High common mode impedance (470µH) effectively suppresses EMI
- Compact SMD package (12.5mm × 9.5mm) saves board space
- High current rating (1.5A) suitable for power applications
- Wide operating temperature range (-40°C to +125°C)
- Excellent thermal performance with low DC resistance

 Limitations: 
- Limited to low-frequency EMI suppression (up to several MHz)
- Saturation current limitations require careful current monitoring
- Not suitable for differential mode noise without additional components
- Physical size may be restrictive in space-constrained designs

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions
 Current Saturation Issues 
*Pitfall:* Exceeding saturation current causes inductance drop and filter performance degradation
*Solution:* Implement current monitoring and ensure operating current stays below 1.5A rating

 Thermal Management 
*Pitfall:* Inadequate heat dissipation leads to temperature rise and performance degradation
*Solution:* Provide sufficient copper area around mounting pads for heat sinking

 Resonance Problems 
*Pitfall:* Self-resonance frequency limitations affecting high-frequency performance
*Solution:* Combine with additional high-frequency filters for broadband suppression

### Compatibility Issues with Other Components
 Power Supply Compatibility 
- Works well with switching frequencies up to 500kHz
- Compatible with most PWM controllers and DC-DC converters
- May require additional filtering for high-frequency switchers (>1MHz)

 Capacitor Selection 
- Requires X/Y safety capacitors for complete EMI filter design
- Ceramic capacitors recommended for high-frequency bypass
- Electrolytic capacitors for bulk energy storage

 PCB Material Considerations 
- FR-4 standard material sufficient for most applications
- High-temperature materials recommended for industrial environments
- Consider dielectric properties for high-voltage applications

### PCB Layout Recommendations
 Placement Strategy 
- Position close to noise source (power input/output)
- Maintain minimum distance from sensitive analog circuits
- Ensure adequate clearance for high-voltage applications

 Routing Guidelines 
- Keep input and output traces separated to prevent coupling
- Use ground planes for improved EMI performance
- Minimize loop areas in power traces
- Implement star grounding for optimal performance

 Thermal Management 
- Provide thermal relief vias under component
- Use copper pours for heat dissipation
- Consider thermal interface materials for high

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