
- Produkt-Art
- Ringkerntransformator102Befestigungsscheiben5
- Marke
- BLOCK55Talema45Sedlbauer40Trafo-Technik Hoppecke12
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Ausgangsstrom
- 0.25 A10.42 A20.50 A10.625 A11 A11.04 A21.25 A41.31 A11.33 A11.39 A11.67 A32 A12.08 A32.18 A12.22 A12.28 A12.5 A12.66 A12.67 A22.72 A12.78 A33.33 A63.75 A13.83 A14.17 A34.35 A14.44 A15 A45.00 A15.22 A15.33 A15.55 A15.56 A16.25 A26.66 A26.67 A26.95 A27.14 A17.67 A18.33 A78.69 A19.16 A19.37 A19.58 A110 A210.4 A110.40 A110.42 A112.50 A113.04 A113.88 A1417 mA1500 mA1555 mA1833 mA2
- Leistung
- 15 VA620 VA230 VA940 VA450 VA1060 VA280 VA7100 VA8120 VA7160 VA8200 VA2225 VA4230 VA3250 VA2300 VA9330 VA1400 VA3500 VA6625 VA2800 VA11000 VA21200 VA11600 VA12000 VA13000 VA1
- Ausgangsspannung
- 6 V/AC49 V/AC511.5 V711.50 V/AC112 V/AC1912 V415 V/AC615 V318 V/AC1418 V222 V324 V/AC1530 V/AC1335 V/AC240 V/AC145 V/AC150 V/AC1115 V/AC8
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Anschluss
- Eingangsspannung
- Anzahl Ausgänge
- Zertifizierungen
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Ringkerntrafos
152 Ergebnisse

Befestigungsscheiben 60 mm 530 241 Sedlbauer

Sedlbauer 858743 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 30 V/AC 15 VA 0.25 A

Befestigungsscheiben 90 mm 530 215 Sedlbauer

Befestigungsscheiben 50 mm 531707 Sedlbauer

Sedlbauer 858 253 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 18 V/AC 50 VA 1.39 A

Sedlbauer 858251 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 15 VA 0.625 A


Sedlbauer 859730 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 80 VA 3.33 A

BLOCK RTE 500/2x24 Ringkerntransformator 500 VA 10.40 A

Sedlbauer 858 257 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 30 V/AC 120 VA 2 A

Talema Ringkern-Transformator 10 VA 2 x 15 V 2 x 333 mA

BLOCK RTE 50/2x24 Ringkerntransformator 50 VA 1.04 A

BLOCK RTE 160/2x24 Ringkerntransformator 160 VA 3.33 A

Sedlbauer 825028 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 18 V/AC 100 VA 2.78 A

Talema Ringkern-Transformator 15 VA 2 x 12 V 2 x 625 mA

Sedlbauer 858256 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 18 V/AC 120 VA 3.33 A

Sedlbauer 825053 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 30 V/AC 300 VA 5 A

BLOCK RTE 200/2x24 Ringkerntransformator 200 VA 4.17 A

Sedlbauer 858252 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 50 VA 2.08 A

Sedlbauer 859774 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 15 V/AC 230 VA 7.67 A

Sedlbauer 825054 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 115 V/AC 300 VA 1.31 A

BLOCK RKD 30/2x12 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 12 V/AC 30 VA 1.25 A

Sedlbauer 825013 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 9 V/AC 50 VA 2.78 A

Sedlbauer 859771 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 18 V/AC 80 VA 2.22 A

Sedlbauer 859776 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 30 V/AC 230 VA 3.83 A

Sedlbauer 859729 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 30 VA 1.25 A

Sedlbauer 825061 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 115 V/AC 500 VA 2.18 A

BLOCK RTE 500/2x30 Ringkerntransformator 500 VA 8.33 A

Talema 19252-P1S02 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 15 V 30 VA

Sedlbauer 859732 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 230 VA 9.58 A

Sedlbauer 859780 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 18 V/AC 500 VA 13.88 A

Sedlbauer 858261 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 45 V/AC 300 VA 3.33 A

BLOCK RTE 250/2x12 Ringkerntransformator 250 VA 10.4 A

Sedlbauer 858 258 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 160 VA 6.67 A

Talema 19271-P1S02 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 12 V 80 VA

BLOCK RKD 15/2x15 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 15 V/AC 15 VA 500 mA

BLOCK RKD 80/2x24 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 24 V/AC 80 VA 1.67 A

Sedlbauer 858742 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 18 V/AC 15 VA 0.42 A

BLOCK RTE 30/2x12 Ringkerntransformator 30 VA 1.25 A

BLOCK RTE 100/2x24 Ringkerntransformator 100 VA 2.08 A

Sedlbauer 859761 Ringkerntransformator 1 x 230 V 1 x 11.50 V/AC 300 VA

BLOCK RTE 120/2x24 Ringkerntransformator 120 VA 2.5 A

BLOCK RKD 1000/2x50 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 50 V/AC 1000 VA 10 A

Talema 19304-P1S02 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 22 V 225 VA

Sedlbauer 858741 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 30 V/AC 300 VA 5.00 A

BLOCK RKD 30/2x15 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 15 V/AC 30 VA 1 A

BLOCK RTE 20/2x24 Ringkerntransformator 20 VA 417 mA

Sedlbauer 825073 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 115 V/AC 1000 VA 4.35 A

BLOCK RKD 20/2x18 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 18 V/AC 20 VA 555 mA

Talema 19872-P2S02 Ringkerntransformator 2 x 12 V 120 VA

Sedlbauer 858739 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 300 VA 12.50 A

Talema 19301-P1S02 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 12 V 225 VA

Sedlbauer 858260 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 30 V/AC 160 VA 2.67 A

Sedlbauer 825025 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 9 V/AC 100 VA 5.56 A

Sedlbauer 858 259 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 18 V/AC 160 VA 4.44 A

BLOCK RKD 500/2x35 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 35 V/AC 500 VA 7.14 A

BLOCK RKD 2000/2x115 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 115 V/AC 2000 VA 8.69 A

BLOCK RKD 50/2x12 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 12 V/AC 50 VA 2.08 A

BLOCK RTE 200/2x12 Ringkerntransformator 200 VA 8.33 A

Sedlbauer 825026 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 100 VA 4.17 A

BLOCK RTE 40/2x24 Ringkerntransformator 40 VA 833 mA

Sedlbauer 858740 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 18 V/AC 300 VA 8.33 A

Talema Ringkern-Transformator 25 VA 2 x 15 V 2 x 832 mA

Talema 19272-P1S02 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 15 V 80 VA
Talema 19263-P1S02 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 18 V 50 VA

BLOCK RTE 160/2x15 Ringkerntransformator 160 VA 5.33 A

BLOCK RTE 300/2x24 Ringkerntransformator 300 VA 6.25 A

BLOCK RKD 40/2x15 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 15 V/AC 40 VA 1.33 A

Sedlbauer 825024 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 6 V/AC 100 VA 8.33 A

BLOCK RTE 80/2x24 Ringkerntransformator 80 VA 1.67 A

Talema 19254-P1S02 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 22 V 30 VA

Talema 19253-P1S02 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 18 V 30 VA

Trafo-Technik-Hoppecke Ringkerntrafo RKT230/11,5/300VA

BLOCK RTE 400/2x24 Ringkerntransformator 400 VA 8.33 A

Sedlbauer 825046 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 18 V/AC 250 VA 6.95 A

BLOCK RTE 80/2x15 Ringkerntransformator 80 VA 2.67 A
Talema 19262-P1S02 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 15 V 50 VA

BLOCK RKD 30/2x18 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 18 V/AC 30 VA 833 mA

BLOCK RKD 50/2x24 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 24 V/AC 50 VA 1.04 A

Sedlbauer 859770 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 30 V/AC 30 VA 0.50 A

Befestigungsscheiben 110 mm 530 216 Sedlbauer

BLOCK RKD 500/2x30 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 30 V/AC 500 VA 8.33 A

Sedlbauer 825004 Ringkerntransformator 1 x 230 V 2 x 18 V/AC 15 VA 0.42 A

BLOCK RKD 330/2x18 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 18 V/AC 330 VA 9.16 A

BLOCK RKD 800/2x40 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 40 V/AC 800 VA 10 A

BLOCK RKD 400/2x24 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 24 V/AC 400 VA 8.33 A

BLOCK RKD 300/2x24 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 24 V/AC 300 VA 6.25 A

BLOCK RTE 100/2x12 Ringkerntransformator 100 VA 4.17 A

BLOCK RKD 160/2x35 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 35 V/AC 160 VA 2.28 A
Ratgeber
Transformatoren oder kurz Trafos gehören zu den Basisbauelementen der Elektrotechnik. Ihre Aufgabe: Spannungen und Ströme herauf beziehungsweise herunter zu transformieren oder Stromkreise galvanisch voneinander zu trennen. Wie gut sie dies machen, hängt nicht nur von der Qualität der eingesetzten Materialien ab. Mindestens ebenso wichtig ist das Konstruktionsprinzip. Und da haben Ringkerntrafos die Nase vorn.
Erfahren Sie in unserem Ratgeber, was diese Transformatoren von anderen unterscheidet, wie sie funktionieren und in welchen Bereichen sie punkten können.
Ein Trafo ist ein passives elektrisches Gerät. Es überträgt elektrische Energie von einem Stromkreis auf einen anderen oder auf mehrere Stromkreise. Das Prinzip: Ein variierender Strom in einer beliebigen Spule des Transformators erzeugt einen variierenden magnetischen Fluss im Kern des Transformators. Dieser Fluss induziert eine variierende Kraft über alle anderen Spulen, die um denselben Kern gewickelt sind. Dabei kann elektrische Energie zwischen getrennten Spulen übertragen werden, ohne dass eine leitende Verbindung zwischen den beiden Stromkreisen besteht. Die Kreise sind also galvanisch voneinander getrennt.
Haupteinsatzzweck von Trafos ist das Heraufsetzen niedriger Wechselspannungen bei hohem Strom oder das Herabsetzen hoher Wechselspannungen bei niedrigem Strom. Außerdem werden sie zur Kopplung der Stufen von Signalverarbeitungsschaltungen verwendet. Bei der galvanischen Trennung ist die Eingangsspannung gleich der Ausgangsspannung.
Seit der Erfindung des ersten Konstant-Potential-Transformators im Jahr 1885 sind Transformatoren für die Übertragung, Verteilung und Nutzung von elektrischem Wechselstrom unverzichtbar geworden. In der Elektronik und der elektrischen Energietechnik findet man eine Vielzahl von Tragkonstruktionen. Die Größe reicht von HF-Transformatoren mit einem Volumen von weniger als einem Kubikzentimeter bis hin zu Einheiten mit einem Gewicht von Hunderten von Tonnen, die zur Verbindung von Stromnetzen verwendet werden.
Ringkerntransformatoren sind um einen ringförmigen Kern herum aufgebaut, der je nach Betriebsfrequenz aus einem langen Band aus Siliziumstahl oder Permalloy, aus Eisenpulver oder Ferrit besteht. Eine Bandkonstruktion stellt sicher, dass die Korngrenzen optimal ausgerichtet sind, was den Wirkungsgrad des Transformators verbessert.
Die geschlossene Ringform eliminiert Luftspalten, die bei der Konstruktion eines herkömmlichen Trafokerns unvermeidlich sind. Die Kerne konventioneller Trafos bestehen laminierten Blechlamellen, die in zwei Pakete aufgeteilt sind: Ein Paket ist wie der Buchstabe E geformt, das andere wie der Buchstabe I. Man spricht deshalb auch von einen E-I-Kern.
Der Kern des Ringkerntrafos ist – wie der Name schon sagt – dagegen kreisrund. Der Querschnitt des Rings ist in der Regel quadratisch oder rechteckig, es sind aber auch Kerne mit kreisförmigem Querschnitt erhältlich. Die Primär- und Sekundärspulen sind oft konzentrisch gewickelt, um die gesamte Oberfläche des Kerns abzudecken. Das minimiert die benötigte Drahtlänge und bietet eine Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen.
Ringkerntrafos besitzen bei ähnlicher Leistung einen höheren Wirkungsgrad als die preiswerteren E-I-Typen. Weitere Vorteile im Vergleich zu E-I-Typen: Eine um rund 50 Prozent die geringere Größe, ein geringeres Gewicht, weniger mechanisches Brummen – was besonders in Audioverstärkern zum Tragen kommt –, ein um etwa 90 Prozent geringeres äußere Magnetfeld, geringere Leerlaufverluste, die Montage mit einer einzigen Schraube und die größere Auswahl an Formen. Hauptnachteile sind die höheren Kosten in der Produktion und die begrenzte Leistungskapazität. Aufgrund des fehlenden Restspalts im magnetischen Pfad neigen Ringkerntransformatoren auch zu einem höheren Einschaltstrom im Vergleich zu laminierten E-I-Typen.
Ferrit-Ringbandkerne sind in der Regel bei Frequenzen zwischen einigen zehn Kilohertz und Hunderten von Megahertz im Einsatz. Relativ wenige Ringkerntrafos werden mit Leistungen über 10 Kilovoltampere angeboten und praktisch keine über 25 Kilovoltampere.
Ringkerndrosseln und -transformatoren werden in einer Vielzahl von elektronischen Schaltungen eingesetzt, zum Beispiel in Netzteilen, Wechselrichtern und Verstärkern, in Fernsehgeräten, Radios, Computern und Audiosystemen.
Ringkerntrafos sind in verschiedenen Ausführungen im Handel, angepasst für unterschiedliche Anwendungen. Neben verschiedenen Wicklungsverhältnissen für alle gängigen Spannungen existieren Modelle mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:1. Diese Ringkerntrafos dienen überwiegend als Trenntransformatoren.
Trafos mit Übersetzungsverhältnissen von 2:1 oder 1:2 sind für den Betrieb an 115 beziehungsweise 230 Volt Wechselspannungsnetzen gedacht und passen die Spannung an das anzuschließende Gerät an. Sind mehrere Wicklungen vorhanden, kann der Trafo primärseitig sowohl an 115- als auch an 230-Volt-Netzen betrieben werden. Häufig bieten diese Modelle sekundärseitig auch unterschiedliche Spannungen an.
Transformatoren mit einem Windungszahlverhältnis von 20:1 bei 230 Volt Netzspannung finden sich überwiegend in Niedervolt-Beleuchtungsanlagen, sie stellen dabei auf der Sekundärseite 11,5 Volt für Halogenlampen zur Verfügung. Vergossen in weißen Kunststoffbechern ermöglichen sie eine unauffällige Deckenmontage, optional ausgestattet mit Temperatur- und Überlastsicherungen.
Zum Anschluss bieten die meisten Ringkerntrafos freie Kabelenden. Einige Typen sind mit festen Anschlusssteckern, Schraubklemmen oder Lötstiften ausgestattet.
FAQ – häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Ringkerntransformator mit rundem Querschnitt und einem rechteckigen Querschnitt?
Ringkerntransformatoren mit rundem Kernquerschnitt bieten eine bessere Leistung als solche mit rechteckigem Querschnitt. Die Auslöschung unerwünschter Magnetfelder ist beim runden Querschnitt vollständiger. Der runde Querschnitt ergibt zudem eine kürzere Windungslänge pro Querschnittsflächeneinheit und damit geringere Wicklungswiderstände.
Kann die Ausgangsseite eines Ringkerntransformators mit mehreren Wicklungen gleichzeitig belastet werden?
Ja, vorausgesetzt, die Summe der Leistung der Ausgangswicklungen des Ringkerntransformators ist nicht größer als die Nennleistung. Ein Beispiel: Bei einem Zweiwicklungs-Ringkerntransformator mit einer Nennleistung von 500 Voltampere sind die Ausgänge 12 Volt/300 Voltampere beziehungsweise 24 Volt/200 Voltampere. Beide Ausgänge werden gleichzeitig belastet. Die Lastleistung des 12-Volt-Ausgangs darf 300 Voltampere nicht überschreiten, die des 24-Volt-Ausgangs darf höchstens bei 200 Voltampere liegen – ansonsten läuft der Ringkerntransformator im Langzeit-Überlastbetrieb und kann durchbrennen.