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Abstract

IEC 62674-1:2026 applies to fixed surface mount inductors and fixed surface mount ferrite beads. The object of this document is to define the terms necessary to describe the inductors covered by this document, provide recommendations for preferred characteristics, recommended performance, test methods and general guidance.
This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:
a) addition of dimensions for shape D;
b) addition of upper temperature for operating temperature ranges.

Status
Published
Publication Date
15-Jul-2026
Drafting Committee
WG 9 - TC 51/WG 9
Current Stage
PPUB - Publication issued
Start Date
16-Jul-2026
Completion Date
07-Aug-2026

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IEC 62674-1:2026 - High frequency inductive components - Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic and telecommunication equipment

ISBN:978-2-8327-1376-1
Release Date:16-Jul-2026
English language (32 pages)
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REDLINE IEC 62674-1:2026 RLV - High frequency inductive components - Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic and telecommunication equipment

ISBN:978-2-8327-1396-9
Release Date:16-Jul-2026
English language (70 pages)
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IEC 62674-1:2026 - Composants inductifs à haute fréquence - Partie 1: Bobines d'inductance fixes à montage en surface utilisées dans les matériels électroniques et les équipements de télécommunications

ISBN:978-2-8327-1395-2
Release Date:16-Jul-2026
French language (32 pages)
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iec62674-1{ed1.0}en - IEC 62674-1:2026 - High frequency inductive components - Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic and telecommunication equipment

ISBN:978-2-8327-1376-1
Release Date:16-Jul-2026
English and French language (64 pages)
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iec62674-1{ed1.0}fr - IEC 62674-1:2026 - High frequency inductive components - Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic and telecommunication equipment

ISBN:978-2-8327-1376-1
Release Date:16-Jul-2026
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Effective Date
05-Sep-2023

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IEC 62674-1:2026 - High frequency inductive components - Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic and telecommunication equipment

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IEC 62674-1:2026 - Composants inductifs à haute fréquence - Partie 1: Bobines d'inductance fixes à montage en surface utilisées dans les matériels électroniques et les équipements de télécommunications

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Frequently Asked Questions

IEC 62674-1:2026 is a standard published by the International Electrotechnical Commission (IEC). Its full title is "High frequency inductive components - Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic and telecommunication equipment". This standard covers: IEC 62674-1:2026 applies to fixed surface mount inductors and fixed surface mount ferrite beads. The object of this document is to define the terms necessary to describe the inductors covered by this document, provide recommendations for preferred characteristics, recommended performance, test methods and general guidance. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a) addition of dimensions for shape D; b) addition of upper temperature for operating temperature ranges.

IEC 62674-1:2026 applies to fixed surface mount inductors and fixed surface mount ferrite beads. The object of this document is to define the terms necessary to describe the inductors covered by this document, provide recommendations for preferred characteristics, recommended performance, test methods and general guidance. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a) addition of dimensions for shape D; b) addition of upper temperature for operating temperature ranges.

IEC 62674-1:2026 is classified under the following ICS (International Classification for Standards) categories: 29.100.10 - Magnetic components. The ICS classification helps identify the subject area and facilitates finding related standards.

IEC 62674-1:2026 has the following relationships with other standards: It is inter standard links to IEC 62674-1:2012. Understanding these relationships helps ensure you are using the most current and applicable version of the standard.

IEC 62674-1:2026 is available in PDF format for immediate download after purchase. The document can be added to your cart and obtained through the secure checkout process. Digital delivery ensures instant access to the complete standard document.

Standards Content (Sample)


IEC 62674-1 ®
Edition 2.0 2026-07
INTERNATIONAL
STANDARD
High frequency inductive components -
Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic and
telecommunication equipment
ICS 29.100.10  ISBN 978-2-8327-1376-1

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or
by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either
IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright
or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local
IEC member National Committee for further information.

IEC Secretariat Tel.: +41 22 919 02 11
3, rue de Varembé info@iec.ch
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Switzerland
About the IEC
The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes
International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications
The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the
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details all new publications released. Available online and and French, with equivalent terms in 25 additional languages.
once a month by email. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary
(IEV) online.
IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc
If you wish to give us your feedback on this publication or
need further assistance, please contact the Customer
Service Centre: sales@iec.ch.
CONTENTS
FOREWORD . 3
1 Scope . 5
2 Normative references . 5
3 Terms and definitions . 6
4 Designation . 6
5 Shape . 7
6 Dimensions . 9
6.1 Shape D . 9
6.2 Shape K . 11
6.3 Tolerance for outline dimensions . 11
7 Ratings and characteristics . 11
7.1 Nominal inductance or impedance . 11
7.2 Tolerance for nominal inductance or impedance . 12
7.3 Operating temperature range . 12
8 Marking . 13
9 Direction marking or shape of polarity . 13
10 Tests and performance requirements . 14
10.1 Standard atmospheric conditions for testing . 14
10.1.1 Standard atmospheric conditions for measurements and tests . 14
10.1.2 Referee conditions . 14
10.2 Visual examination and check of dimensions . 14
10.2.1 Visual examination . 14
10.2.2 Dimensions . 14
10.3 Electrical performance tests . 15
10.3.1 Inductance . 15
10.3.2 Q . 18
10.3.3 Impedance . 22
10.3.4 Self-resonant frequency . 23
10.3.5 DC resistance . 24
10.3.6 Rated current. 25
10.4 Mechanical performance tests. 25
10.4.1 General . 25
10.4.2 Mounting to substrate . 25
10.4.3 Body strength test . 26
10.4.4 Robustness of terminations (electrodes) . 26
10.4.5 Solderability . 26
10.4.6 Resistance to soldering heat . 27
10.4.7 Resistance to dissolution of metallization . 27
10.4.8 Vibration . 27
10.4.9 Resistance to shock . 28
10.5 Environmental and climatic tests . 28
10.5.1 General . 28
10.5.2 Cold . 28
10.5.3 Dry heat . 29
10.5.4 Change of temperature . 30
10.5.5 Damp heat (steady state). 30
10.5.6 Component solvent resistance . 31
Bibliography . 32

Figure 1 – Shapes of inductor and ferrite beads (examples) . 8
Figure 2 – Example of circuit for measurement by the bridge method . 15
Figure 3 – Example of circuit for measurement by the vector voltage/current method . 16
Figure 4 – Example of circuit for measurement by the automatic balancing bridge
method . 17
Figure 5 – Example of circuit for measurement by the series resonance method . 19
Figure 6 – Example of circuit for measurement by the parallel resonance method . 20
Figure 7 – Tuning characteristics of inductor . 21
Figure 8 – Example of circuit for measurement by the minimum output method . 23
Figure 9 – Example of measuring circuit for DC resistance . 24

Table 1 – Letter code for inductance value. 7
Table 2 – Dimensions for shape D . 9
Table 3 – Dimensions of height for shape D greater than 1,00 mm (R 20 series). 10
Table 4 – Dimensions of height for shape D less than 1,00 mm . 10
Table 5 – Dimensions for shape K . 11
Table 6 – Tolerance for outline dimension and height . 11
Table 7 – E 24 series for nominal inductance or impedance . 12
Table 8 – Tolerance for nominal inductance or impedance . 12
Table 9 – Temperatures to be selected for operating temperature ranges . 12
Table 10 – User reference / Examples of application and operating temperature range . 13
Table 11 – Electrical performance . 27
Table 12 – Combined test conditions for cold . 28
Table 13 – Combined test conditions for dry heat . 29
Table 14 – Test conditions for change of temperature . 30
Table 15 – Test conditions for damp heat (steady state) . 31

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________
High frequency inductive components -
Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic
and telecommunication equipment

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and
in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports,
Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with
may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between
any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.
9) IEC draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of a patent.
IEC takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent rights in respect
thereof. As of the date of publication of this document, IEC had not received notice of a patent, which may be
required to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not represent the latest
information, which may be obtained from the patent database available at https://patents.iec.ch and/or
www.iso.org/patents. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
IEC 62674-1 has been prepared by IEC technical committee 51: Magnetic components, ferrite
and magnetic powder materials. It is an International Standard.
This second edition cancels and replaces the first edition published in 2012. This edition
constitutes a technical revision.
This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:
a) addition of dimensions for shape D;
b) addition of upper temperature for operating temperature ranges.
The text of this International Standard is based on the following documents:
Draft Report on voting
51/1623/FDIS 51/1628/RVD
Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.
The language used for the development of this International Standard is English.
This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are
described in greater detail at www.iec.ch/publications.
A list of all parts in the IEC 62674 series, published under the general title High frequency
inductive components, can be found on the IEC website.
The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the
specific document. At this date, the document will be
– reconfirmed,
– withdrawn, or
– revised.
1 Scope
This part of IEC 62674 applies to fixed surface mount inductors and fixed surface mount ferrite
beads.
The object of this document is to define the terms necessary to describe the inductors covered
by this document, provide recommendations for preferred characteristics, recommended
performance, test methods and general guidance.
2 Normative references
The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies.
For undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.
IEC 60068-1:2013, Environmental testing - Part 1: General and guidance
IEC 60068-2-1, Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold
IEC 60068-2-2, Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat
IEC 60068-2-14, Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature
IEC 60068-2-45:1980, Basic environmental testing procedures - Part 2-45: Tests - Test XA and
guidance: Immersion in cleaning solvents
IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993
IEC 60068-2-58:2015, Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for
solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting
devices (SMD)
IEC 60068-2-58:2015/AMD1:2017
IEC 60068-2-78, Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state
IEC 62024-1:2024, High frequency inductive components - Electrical characteristics and
measuring methods - Part 1: Nanohenry range chip inductor
IEC 62024-2:2024, High frequency inductive components - Electrical characteristics and
measuring methods - Part 2: Rated current of inductors for DC-to-DC converters
IEC 62025-2:2019, High frequency inductive components - Non-electrical characteristics and
measuring methods - Part 2: Test methods for non-electrical characteristics
IEC 62211:2017, Inductive components - Reliability management
ISO 3, Preferred numbers - Series of preferred numbers
ISO 3611:2023, Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring
equipment - Design and metrological characteristics of micrometers for external measurements
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring
ISO 13385-1:2019,
equipment - Part 1: Design and metrological characteristics of callipers
ISO 13385-2:2020, Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring
equipment - Part 2: Design and metrological characteristics of calliper depth gauges
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following
addresses:
– IEC Electropedia: available at https://www.electropedia.org/
– ISO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp
3.1
rated current
maximum current which can be loaded continuously by inductors at the rated ambient
temperature
Note 1 to entry: A DC saturation limited current value or a temperature rise limited current value, whichever is less,
has been adopted as the rated current (see IEC 62024-2:2024, Clause 7).
3.2
operating temperature range
range of ambient temperatures for which the inductor has been designed to operate
continuously
Note 1 to entry: Unless otherwise specified in the detail specification, the operating temperature is ambient
temperature plus temperature rise of components.
4 Designation
It is recommended to express the designation of the fixed surface mount inductors by the
following 12-digit format. In the case of another format, designation shall be specified in the
detail specifications.
The designation of ferrite beads shall be specified in the detail specifications.
□□□ □□□□ □ □□□ □
a) b) c) d) e)
a) Identification of the type of inductor
Fixed surface mount inductors shall be identified by the three alphabetic characters "LCL".
b) Indication of outline dimensions
The outline dimensions of the surface mount inductor shall be indicated by a four-digit
number based on two significant figures for each dimension of L and W (or H). As for the
dimensions of shape D, the first two digits indicate the longer side dimension L, and the last
two digits indicate the shorter side dimension W, as shown in Figure 1. As for the dimensions
of shape K, the first two digits indicate the outline dimension L, and the last two digits
indicate the height dimension H.
c) Indication of shape
A single alphabetic character as given in Figure 1 indicates the shape for fixed surface
mount inductors.
The shape codes are classified by the base shape of inductors.
D: rectangular
K: square
d) Indication of nominal inductance
Three alphanumeric characters specified in IEC 61605:2016, Table 3, indicate the nominal
inductance value (see Table 1). The use of alphanumeric characters other than those
specified in IEC 61605 shall be subject to agreement between the parties concerned.
Table 1 – Letter code for inductance value
Inductance values Digit and letter code
0,1 nH N10
0,47 nH N47
1 nH 1N0
4,7 nH 4N7
10 nH 10N
47 nH 47N
0,1 µH R10
0,47 µH R47
1 µH 1R0
4,7 µH 4R7
10 µH 100
47 µH 470
100 µH 101
470 µH 471
1 mH 102
4,7 mH 472
10 mH 103
47 mH 473
100 mH 104
470 mH 474
1 H 105
4,7 H 475
10 H 106
47 H 476
e) Indication of tolerance for inductance
Single alphabetic characters specified in Table 8 indicate the tolerance for the inductance
value.
5 Shape
The shapes of fixed surface mount inductors and ferrite beads are classified as shown in
Figure 1.
Shape D
Shape K
Figure 1 – Shapes of inductor and ferrite beads (examples)
6 Dimensions
6.1 Shape D
For the dimensions for shape D, see the following a) and b). Dimensions outside
Table 2,Table 3 and Table 4 shall be specified between parties concerned.
a) Outline dimensions L (long side) and W (short side) of shape D shall be chosen from the
values marked with x in Table 2. These values have been selected from the R 20 series of
ISO 3, but the values 0,315, 0,56 and 3,15 have been rounded off to 0,3, 0,6 and 3,2,
respectively. 1,25 may be rounded off to 1,2. Any dimension L greater than 8 mm and any
dimension W greater than 7,1 mm shall be specified subject to agreement between the
parties concerned.
b) Dimensions of height greater than 1,00 mm shall be chosen from Table 3. These values are
taken from the R 20 series of ISO 3 where, however, the values 1,12, 2,24, 3,15 and 3,55
have been rounded off to 1,1, 1,2, 3,2 and 3,6, respectively. 1,25 may be rounded off to 1,2.
Dimensions of height less than 1,00 mm shall be selected from Table 4. Dimension H, which
is more than 10 mm, shall be specified between parties concerned.
Table 2 – Dimensions for shape D
L
W
(long
(short side)
side)
mm mm
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,25 1,6 1,8 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 5,6 6,3 7,1
(0,125) (1,2)
0,2 X
(0,25)
0,4 X
0,6  X
0,8  X
1,0   X
1,2    X
1,6   X X
2,0    X X X
2,5     X X
3,2     X X X
4,0
4,5     X  X X
5,0       X
5,6        X
6,3        X
7,1         X
8,0         X
Table 3 – Dimensions of height for shape D greater than 1,00 mm (R 20 series)
H W
(height) (short side)
mm mm
0,1 to 7,1
1,0 X
1,1 X
1,25 X
(1,2)
1,4 X
1,6 X
1,8 X
2,0 X
2,2 X
2,5 X
2,8 X
3,2 X
3,6 X
4,0 X
5,0 X
5,6 X
6,3 X
7,1 X
8,0 X
9,0 X
10,0 X
H
(height)
mm
1,0 1,1 1,25 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0

Table 4 – Dimensions of height for shape D less than 1,00 mm
H W
(height) (short side)
mm mm
0,1 to 7,1
0,2 X
0,3 X
0,4 X
0,5 X
0,6 X
0,7 X
0,8 X
0,85 X
0,9 X
H
(height)
mm
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9

6.2 Shape K
Outline dimensions L and H of shape K shall be chosen from the values marked with x in Table 5.
These values are based on the R 20 series of ISO 3. Dimensions outside this table shall be
specified between parties concerned. Any dimension L greater than 12 mm and any dimension
H greater than 9 mm shall be subject to agreement between the parties concerned.
Table 5 – Dimensions for shape K
L H
(length) (height)
mm mm
0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 6,3 7,1 8,0 9,0
2,5 X X X   X
2,8 X X X X X
3,2  X X X X
3,6     X
4,0  X X X X X X X
4,5       X
5,0    X  X X  X X
5,6     X    X
6,3         X
7,1         X
8,0       X   X
9,0          X
10,0       X X
12,0        X
6.3 Tolerance for outline dimensions
Tolerance for the outline dimension and height shall be selected from Table 6.
Table 6 – Tolerance for outline dimension and height
Outline dimensions (X) Tolerances
mm mm
Standard Maximum
X ≤ 0,6 ±0,05 ±0,10
0,6 < X ≤ 1,0 ±0,10 ±0,20
1,0 < X ≤ 1,6 ±0,15 ±0,30
1,6 < X ≤ 2,5 ±0,20 ±0,40
2,5 < X ≤ 4,0 ±0,30 ±0,60
4,0 < X ≤ 8,0 ±0,40 ±0,80
8,0 < X ≤ 10,0 ±0,50 ±1,00
7 Ratings and characteristics
7.1 Nominal inductance or impedance
The preferred values of nominal inductance or impedance shall be selected from the numeric
values of the E 24 series in Table 7 and their decimal multiples or submultiples.
The detail specification sheet should clearly note whether the value given is inductance or
impedance, as well as the units and measuring frequency. The choice of specifying either
inductance or impedance depends on the intended application for the inductor.
Table 7 – E 24 series for nominal inductance or impedance
1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0
3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1

7.2 Tolerance for nominal inductance or impedance
The tolerance for nominal inductance or impedance shall be selected from Table 8 which
includes the tolerances specified in IEC 61605:2016, Table 4.
Table 8 – Tolerance for nominal inductance or impedance
±0,05 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±20 ±25 ±30
Tolerance
nH nH nH nH nH % % % % % % % % %
Letter
W B C S D F G H J K L M - N
code
NOTE 1 The unit "nH" is used for inductance.
NOTE 2 A tolerance of ±25 % is typically applied to impedance.

7.3 Operating temperature range
The operating temperature range shall be selected from a lower temperature and an upper
temperature in Table 9. Examples of the application and operating temperature range (user
reference) are shown in Table 10.
Table 9 – Temperatures to be selected for operating temperature ranges
Lower temperature Upper temperature
°C °C
−55 +175
−40 +155
−25 +150
−10 +125
+105
+100
+85
+70
+40
NOTE Unless otherwise specified in the detail specification, the operating temperature is the ambient
temperature plus the temperature rise of components.

Table 10 – User reference /
Examples of application and operating temperature range
Category applies Temperature range Standard identification
°C
Automobile and aerospace −55 to +175 -
−55 to +155 MIL-PRF-27, Class V
−55 to +150 IEC 62211, Level S
−55 to +125 -
−40 to +150 -
−40 to +125 IEC 62211, Level A
Telecommunication and power supply −55 to +105 MIL-PRF-27, Class R
−55 to +85 MIL-PRF-27, Class Q
−40 to +125 IEC 62211, Level B
−40 to +105 IEC 62211, Level B
−40 to +85 IEC 62211, Level B
Consumer and commercial electronics −40 to +85 IEC 62211, Level C
−25 to +105 -
−25 to +100 -
−25 to +85 -
−25 to +70 IEC 62211, Level D
0 to +70
NOTE IEC 62211 is a component-level reliability specification. A distinction exists between component-level and
system-level specifications.
8 Marking
The selection of type(s) of marking information is subject to agreement between supplier and
user. In lieu of such an agreement, the marking information should be as published in the
supplier's data sheet. One or more of the following types of marking information is
recommended on the body or the packaging:
a) user part number;
b) serial number, lot code or date code;
c) characteristics as specified in IEC 61605;
d) supplier part number and logo or mark;
e) quantity (packaging only).
9 Direction marking or shape of polarity
For the purpose of indicating the winding start location, or the first pin number, or first electrode,
or winding orientation, either a mark or a shape should be used. A shape inductor is a corner
cut, or small circle indent, or other moulded feature, or terminal shape that indicates polarity on
the inductor (if such an indication is necessary).
10 Tests and performance requirements
10.1 Standard atmospheric conditions for testing
10.1.1 Standard atmospheric conditions for measurements and tests
Unless otherwise specified in the detail specification, all tests and measurements shall be made
under standard atmospheric conditions as given in IEC 60068-1:2013, Table 2:
– temperature: 15 °C to 35 °C;
– relative humidity: 25 % to 75 %;
– air pressure: 86 kPa to 106
...


IEC 62674-1 ®
Edition 2.0 2026-07
INTERNATIONAL
STANDARD
REDLINE VERSION
High frequency inductive components -
Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic and
telecommunication equipment
ICS 29.100.10 ISBN 978-2-8327-1396-9
All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or
by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either
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3, rue de Varembé info@iec.ch
CH-1211 Geneva 20 www.iec.ch
Switzerland
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About IEC publications
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details all new publications released. Available online and and French, with equivalent terms in 25 additional languages.
once a month by email. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary
(IEV) online.
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need further assistance, please contact the Customer
Service Centre: sales@iec.ch.
CONTENTS
FOREWORD . 3
1 Scope . 5
2 Normative references . 5
3 Terms and definitions . 6
4 Designation . 6
5 Shape . 7
6 Dimensions . 9
6.1 Shape D . 9
6.2 Shape K . 11
6.3 Tolerance for outline dimensions . 11
7 Ratings and characteristics . 12
7.1 Nominal inductance or impedance . 12
7.2 Tolerance for nominal inductance or impedance . 12
7.3 Operating temperature range . 12
8 Marking . 14
9 Direction marking or shape of polarity . 14
10 Tests and performance requirements . 14
10.1 Standard atmospheric conditions for testing . 14
10.1.1 Standard atmospheric conditions for measurements and tests . 14
10.1.2 Referee conditions . 14
10.2 Visual examination and check of dimensions . 14
10.2.1 Visual examination . 14
10.2.2 Dimensions . 15
10.3 Electrical performance tests . 15
10.3.1 Inductance . 15
10.3.2 Q . 21
10.3.3 Impedance . 26
10.3.4 Self-resonant frequency . 27
10.3.5 DC resistance . 29
10.3.6 Rated current. 31
10.4 Mechanical performance tests. 31
10.4.1 General . 31
10.4.2 Mounting to substrate . 31
10.4.3 Body strength test . 32
10.4.4 Robustness of terminations (electrodes) . 32
10.4.5 Solderability . 32
10.4.6 Resistance to soldering heat . 33
10.4.7 Resistance to dissolution of metallization . 33
10.4.8 Vibration . 34
10.4.9 Resistance to shock . 34
10.5 Environmental and climatic tests . 34
10.5.1 General . 34
10.5.2 Cold . 34
10.5.3 Dry heat . 35
10.5.4 Change of temperature . 36
10.5.5 Damp heat (steady state). 37
10.5.6 Component solvent resistance . 37
Bibliography . 38

Figure 1 – Shapes of inductor and ferrite beads (examples) . 8
Figure 2 – Example of circuit for measurement by the bridge method . 16
Figure 3 – Example of circuit for measurement by the vector voltage/current method . 17
Figure 4 – Example of circuit for measurement by the automatic balancing bridge
method . 19
Figure 5 – Example of circuit for measurement by the series resonance method . 22
Figure 6 – Example of circuit for measurement by the parallel resonance method . 24
Figure 7 – Tuning characteristics of inductor . 25
Figure 8 – Example of circuit for measurement by the minimum output method . 28
Figure 9 – Example of measuring circuit for DC resistance . 30

Table 1 – Letter code for inductance value. 7
Table 2 – Dimensions for shape D . 9
Table 3 – Dimensions of height for shape D greater than 1,00 mm (R 20 series). 10
Table 4 – Dimensions of height for shape D less than 1,00 mm . 11
Table 5 – Dimensions for shape K . 11
Table 6 – Tolerance for outline dimension and height . 12
Table 7 – E 24 series for nominal inductance or impedance . 12
Table 8 – Tolerance for nominal inductance or impedance . 12
Table 9 – Temperatures to be selected for operating temperature ranges . 13
Table 10 – User reference / Examples of application and operating temperature range . 13
Table 11 – Electrical performance . 33
Table 12 – Combined test conditions for cold . 35
Table 13 – Combined test conditions for dry heat . 35
Table 14 – Test conditions for change of temperature . 36
Table 15 – Test conditions for damp heat (steady state) . 37

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________
High frequency inductive components -
Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic
and telecommunication equipment

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and
in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports,
Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with
may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between
any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.
9) IEC draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of a patent.
IEC takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent rights in respect
thereof. As of the date of publication of this document, IEC had not received notice of a patent, which may be
required to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not represent the latest
information, which may be obtained from the patent database available at https://patents.iec.ch and/or
www.iso.org/patents. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
This redline version of the official IEC Standard allows the user to identify the changes made
to the previous edition IEC 62674-1:2012. A vertical bar appears in the margin wherever a
change has been made. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text.

IEC 62674-1 has been prepared by IEC technical committee 51: Magnetic components, ferrite
and magnetic powder materials. It is an International Standard.
This second edition cancels and replaces the first edition published in 2012. This edition
constitutes a technical revision.
This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:
a) addition of dimensions for shape D;
b) addition of upper temperature for operating temperature ranges.
The text of this International Standard is based on the following documents:
Draft Report on voting
51/1623/FDIS 51/1628/RVD
Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.
The language used for the development of this International Standard is English.
This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are
described in greater detail at www.iec.ch/publications.
A list of all parts in the IEC 62674 series, published under the general title High frequency
inductive components, can be found on the IEC website.
The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the
specific document. At this date, the document will be
– reconfirmed,
– withdrawn, or
– revised.
1 Scope
This part of IEC 62674 applies to fixed surface mount inductors and fixed surface mount ferrite
beads.
The object of this document is to define the terms necessary to describe the inductors covered
by this document, provide recommendations for preferred characteristics, recommended
performance, test methods and general guidance.
2 Normative references
The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies.
For undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.
IEC 60068-1:19882013, Environmental testing - Part 1: General and guidance
IEC 60068-2-1:2007, Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold
IEC 60068-2-2:2007, Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat
IEC 60068-2-14:2009, Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature
IEC 60068-2-45:1980, Basic environmental testing procedures - Part 2-45: Tests - Test XA and
guidance: Immersion in cleaning solvents
IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993
IEC 60068-2-58:20042015, Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods
for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface
mounting devices (SMD)
IEC 60068-2-58:2015/AMD1:2017
IEC 60068-2-78, Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state
IEC 61605:2005, Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment –
Marking codes
IEC 62024-1:20082024, High frequency inductive components - Electrical characteristics and
measuring methods - Part 1: Nanohenry range chip inductor
IEC 62024-2:20082024, High frequency inductive components - Electrical characteristics and
measuring methods - Part 2: Rated current of inductors for DC-to-DC converters
IEC 62025-2:20052019, High frequency inductive components - Non-electrical characteristics
and measuring methods - Part 2: Test methods for non-electrical characteristics
IEC 62211:20032017, Inductive components - Reliability management
ISO 3:1973, Preferred numbers - Series of preferred numbers
ISO 3599, Vernier callipers reading to 0,1 and 0,05 mm
ISO 3611:2023, Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring
equipment - Design and metrological characteristics of micrometers for external measurements
ISO 6906, Vernier callipers reading to 0,02 mm
ISO 13385-1:2019, Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring
equipment - Part 1: Design and metrological characteristics of callipers
ISO 13385-2:2020, Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring
equipment - Part 2: Design and metrological characteristics of calliper depth gauges
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following
addresses:
– IEC Electropedia: available at https://www.electropedia.org/
– ISO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp
3.1
rated current
maximum current which may can be loaded continuously by inductors at the rated ambient
temperature
Note 1 to entry: A DC saturation limited current value or a temperature rise limited current value, whichever is less,
has been adopted as the rated current (see IEC 62024-2:20082024, Clause 7).
3.2
operating temperature range
category temperature range
range of ambient temperatures for which the inductor has been designed to operate
continuously
Note 1 to entry: Unless otherwise specified in the detail specification, the operating temperature is ambient
temperature plus temperature rise of components.
4 Designation
It is recommended to express the designation of the fixed surface mount inductors by the
following 12-digit format. In the case of another format, designation shall be specified in the
detail specifications.
The designation of ferrite beads shall be specified in the detail specifications.
□□□ □□□□ □ □□□ □
a) b) c) d) e)
a) Identification of the type of inductor
Fixed surface mount inductors shall be identified by the three alphabetic characters "LCL".
b) Indication of outline dimensions
The outline dimensions of the surface mount inductor shall be indicated by a four-digit
number based on two significant figures for each dimension of L and W (or H). As for the
dimensions of shape D, the first two digits indicate the longer side dimension L, and the last
two digits indicate the shorter side dimension W, as shown in Figure 1. As for the dimensions
of shape K, the first two digits indicate the outline dimension L, and the last two digits
indicate the height dimension H.
c) Indication of shape
A single alphabetic character as given in Figure 1 indicates the shape for fixed surface
mount inductors.
The shape codes are classified by the base shape of inductors.
D: rectangular
K: square
d) Indication of nominal inductance
Three alphanumeric characters specified in IEC 61605:20052016, Table 3, indicate the
nominal inductance value (see Table 1). The use of alphanumeric characters other than
those specified in IEC 61605 shall be subject to agreement between the parties concerned.
Table 1 – Letter code for inductance value
Inductance values Digit and letter code
0,1 nH N10
0,47 nH N47
1 nH 1N0
4,7 nH 4N7
10 nH 10N
47 nH 47N
0,1 µH R10
0,47 µH R47
1 µH 1R0
4,7 µH 4R7
10 µH 100
47 µH 470
100 µH 101
470 µH 471
1 mH 102
4,7 mH 472
10 mH 103
47 mH 473
100 mH 104
470 mH 474
1 H 105
4,7 H 475
10 H 106
47 H 476
d) Indication of tolerance for inductance
Single alphabetic characters specified in Table 8 indicate the tolerance for the inductance
value.
5 Shape
The shapes of fixed surface mount inductors and ferrite beads are classified as shown in
Figure 1.
Shape D
Shape K
Figure 1 – Shapes of inductor and ferrite beads (examples)

6 Dimensions
6.1 Shape D
For the dimensions for shape D, see the following a) and b). Dimensions outside
Table 2,Table 3 and Table 4 shall be specified between parties concerned.
a) Outline dimensions L (long side) and W (short side) of shape D shall be chosen from the
values marked with x in Table 2. These values have been selected from the R 20 series of
ISO 3:1973, but the values 0,315, 0,56 and 3,15 have been rounded off to 0,3, 0,6 and 3,2,
respectively. 1,25 may be rounded off to 1,2. Any dimension L greater than 8 mm and any
dimension W greater than 7,1 mm shall be specified subject to agreement between the
parties concerned.
b) Dimensions of height greater than 1,00 mm shall be chosen from Table 3. These values are
taken from the R 20 series of ISO 3:1973 where, however, the values 1,12, 2,24, 3,15 and
3,55 have been rounded off to 1,1, 1,2, 3,2 and 3,6, respectively. 1,25 may be rounded off
to 1,2. Dimensions of height less than 1,00 mm shall be selected from Table 4. Dimension
H, which is more than 10 mm, shall be specified between parties concerned.
Table 2 – Dimensions for shape D
L
W
(long
(short side)
side)
mm mm
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,25 1,6 1,8 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 5,6 6,3 7,1
(0,125) (1,2)
0,2 X
(0,25)
0,4 X
0,6  X
0,8  X
1,0   X
1,2    X
1,6   X X
2,0    X X X
2,5     X X
3,2     X X X
4,0
4,5     X  X X
5,0       X
5,6        X
6,3        X
7,1         X
8,0         X
Table 3 – Dimensions of height for shape D greater than 1,00 mm (R 20 series)
Dimensions in millimetres
1,25
1,0 1,1 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2
(1,2)
3,6 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0

H W
(height) (short side)
mm mm
0,1 to 7,1
1,0 X
1,1 X
1,25 X
(1,2)
1,4 X
1,6 X
1,8 X
2,0 X
2,2 X
2,5 X
2,8 X
3,2 X
3,6 X
4,0 X
5,0 X
5,6 X
6,3 X
7,1 X
8,0 X
9,0 X
10,0 X
H
(height)
mm
1,0 1,1 1,25 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0

Table 4 – Dimensions of height for shape D less than 1,00 mm
H W
(height) (short side)
mm mm
0,1 to 7,1
0,2 X
0,3 X
0,4 X
0,5 X
0,6 X
0,7 X
0,8 X
0,85 X
0,9 X
H
(height)
mm
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9

6.2 Shape K
Outline dimensions L and H of shape K shall be chosen from the values marked with x in Table 5.
These values are based on the R 20 series of ISO 3:1973. Dimensions outside this table shall
be specified between parties concerned. Any dimension L greater than 12 mm and any
dimension H greater than 9 mm shall be subject to agreement between the parties concerned.
Table 5 – Dimensions for shape K
L H
(length) (height)
mm mm
0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 6,3 7,1 8,0 9,0
2,5 X X X   X
2,8 X X X X X
3,2  X X X X
3,6     X
4,0  X X X X X X X
4,5       X
5,0    X  X X  X X
5,6     X    X
6,3         X
7,1         X
8,0       X   X
9,0          X
10,0       X X
12,0        X
6.3 Tolerance for outline dimensions
Tolerance for the outline dimension and height shall be selected from Table 6.
Table 6 – Tolerance for outline dimension and height
Outline dimensions (X) Tolerances
mm mm
Standard Maximum
X ≤ 0,6 ±0,05 ±0,10
0,6 < X ≤ 1,0 ±0,10 ±0,20
1,0 < X ≤ 1,6 ±0,15 ±0,30
1,6 < X ≤ 2,5 ±0,20 ±0,40
2,5 < X ≤ 4,0 ±0,30 ±0,60
4,0 < X ≤ 8,0 ±0,40 ±0,80
8,0 < X ≤ 10,0 ±0,50 ±1,00
7 Ratings and characteristics
7.1 Nominal inductance or impedance
The preferred values of nominal inductance or impedance shall be selected from the numeric
values of the E 24 series in Table 7 and their decimal multiples or submultiples.
The detail specification sheet should clearly note whether the value given is inductance or
impedance, as well as the units and measuring frequency. The choice of specifying either
inductance or impedance depends on the intended application for the inductor.
Table 7 – E 24 series for nominal inductance or impedance
1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0
3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1

7.2 Tolerance for nominal inductance or impedance
The tolerance for nominal inductance or impedance shall be selected from Table 8 which
includes the tolerances specified in IEC 61605:20052016, Table 4.
Table 8 – Tolerance for nominal inductance or impedance
±0,05 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±20 ±25 ±30
Tolerance
nH nH nH nH nH % % % % % % % % %
Letter
W B C S D F G H J K L M - N
code
NOTE 1 The unit "nH " should be applied to is used for inductance only.
NOTE 2 A tolerance of ±25 % should be is typically applied to impedance only.

7.3 Operating temperature range
The operating temperature range shall be selected from a lower temperature and an upper
temperature in Table 9. Examples of the application and operating temperature range (user
reference) are shown in Table 10.
Table 9 – Temperatures to be selected for operating temperature ranges
Lower temperature Upper temperature
°C °C
−55 + 155 +175
−40 + 150 +155
−25 + 125 +150
−10 + 105 +125
+105
+100
+85
+70
+40
NOTE Unless otherwise specified in the detail specification, the operating temperature is the ambient
temperature plus the temperature rise of components.

Table 10 – User reference /
Examples of application and operating temperature range
Category applies Temperature range Standard identification
°C
Automobile and aerospace −55 to +175 -
−55 to +155 MIL-PRF-27, Class V
−55 to +150 IEC 62211:2003, Level S
−55 to +125 -
−40 to +150 -
−40 to +125 AEC Q200,Grade 1
IEC 62211:2003, Level A
Telecommunication and power supply −55 to +105 MIL-PRF-27, Class R
−55 to +85 MIL-PRF-27, Class Q
−40 to +125 IEC 62211:2003, Level B
−40 to +105 AEC Q200, Grade 2
IEC 62211:2003, Level B
−40 to +85 AEC Q200, Grade 3
IEC 62211:2003, Level B
Consumer and commercial electronics −40 to +85 IEC 62211:2003, Level C
AEC Q200, Grade 3
−25 to +105 -
−25 to +100 -
−25 to +85 -
−25 to +70 IEC 62211:2003, Level D
0 to +70 AEC Q200, Grade 4
NOTE AEC Q200 and IEC 62211:2003 is a component-level reliability specification. A distinction exists between
component-level and system-level specifications.

8 Marking
The selection of type(s) of marking information is subject to agreement between supplier and
user. In lieu of such an agreement, the marking information should be as published in the
supplier's data sheet. One or more of the following types of marking information is
recommended on the body or the packaging:
a) user part number;
b) serial number, lot code or date code;
c) characteristics as specified in IEC 61605:2005;
d) supplier part number and logo or mark;
e) quantity (packaging only).
9 Direction marking or shape of polarity
For the purpose of indicating the winding start location, or the first pin number, or first electrode,
or winding orientation, either a mark or a shape should be used. A shape inductor is a corner
cut, or small circle indent, or other moulded feature, or terminal shape that indicates polarity on
the inductor (if such an indication is necessary).
10 Tests and performance requirements
10.1 Standard atmospheric conditions for testing
10.1.1 Standard atmospheric conditions for measurements and tests
Unless otherwise specified in the detail specification, all tests and measurements shall be made
under standard atmospheric conditions as given in IEC 60068-1:19882013, Table 2:
– temperature: 15 °C to 35 °C;
– relative humidity: 25 % to 75 %;
– air pressure: 86 kPa to 106 kPa.
In the event of a dispute, or if required, the measurements shall be repeated using one of the
referee conditions as given in 10.1.2.
If it is difficult to carry out the measurement under the standard conditions, the tests and
measurements may be carried out under conditions other than the standard ones if there is no
dispute for referee.
10.1.2 Referee conditions
The referee conditions shall be one of the standard atmospheres for referee measurements and
tests, taken from IEC 60068-1:19882013, Table 1, as follows:
– temperature: 18 °C to 22 °C;
– relative humidity: 60 % to 70 %;
– air pressure: 86 kPa to 106 kPa.
10.2 Visual examination and check of dimensions
10.2.1 Visual examination
10.2.1.1 Test methods
The inductors shall be visually examined.
If required, a visual examination may be carried out with suitable equipment with appropriate
magnification agreed upon between manufacturer and user.
10.2.1.2 Requirements
There shall be no visible damage and, if applicable, the marking shall be legible.
10.2.2 Dimensions
10.2.2.1 Test methods
The test for dimensions shall be carried out using the vernier callipers of Class 2 or of a higher
class, specified in ISO 3599 or ISO 6906 ISO 13385-1 and ISO 13385-2, or the micrometer
callipers for external measurement specified in ISO 3611.
However, other measuring instruments may be used, unless doubt arises for the referee.
10.2.2.2 Requirements
The dimensions shall meet the requirements of 6.3 or the requirements specified in the detail
specification.
10.3 Electrical performance tests
10.3.1 Inductance
10.3.1.1 Measuring methods
10.3.1.1.1 General
For inductors with 1 µH or more, the inductance shall be measured by the bridge method
(10.3.1.1.2), the vector voltage/current method (10.3.1.1.3) or the automatic balancing bridge
method (10.3.1.1.4). For inductors less than 1 µH, the inductance shall be measured by the
vector voltage/current method specified in IEC 62024-1:20082024, 4.1.
10.3.1.1.2 Bridge method
The bridge method is as follows:
a) Measuring circuit
An example of a measuring circuit is shown in Figure 2.

C
R
R
R
G
L
X
R3
C
d
IEC  1857/12
Key
G Signal generator
D Detector
C Standard capacitor
R
L Inductor under test
X
LL Inductance of inductor under test
s
C Distributed capacitance of inductor under test
d
R Series resistance of inductor under test
s
R , R , R Variable resistors
1 2 3
Figure 2 – Example of circuit for measurement by the bridge method
b) Measuring method and calculation formula
Using the circuit given in Figure 2, the frequency and output of the signal generator shall be
adjusted to the respective values specified in the detail specification.
The inductor under test shall be connected, and R , R and R shall then be adjusted so that
1 2 3
the indication of the detector may become the minimum, and the resistances until the
detector indication is minimized. The resistance values of R and R shall be read, and the
1 3
inductance L shall be calculated using the following formula:
LC= × R× R
R 13
where
L is the inductance of the inductor under test;
C is the capacitance of the standard capacitor;
R
R , R is the resistance of the variable resistors.
1 3
c) PrecautionRequirement for measurement
The specified value of the measuring frequency shall be selected in such a way, to minimize
errors in the measurement, so that the reactance in the distributed capacitance of the
inductor under test becomes large enough as compared with the reactance in the inductance
of inductor under test.
10.3.1.1.3 Vector voltage/current method
The vector voltage/current method is as follows:
a) Measuring circuit
An example of a measuring circuit is shown in Figure 3.

Key
R Source resistance of signal generator (50 Ω)
g
R Resistor
L Inductor under test
X
L Series inductance of inductor under test
s
C Distributed capacitance of inductor under test
d
R Series resistance of inductor under test
s
Phase reference signal
Ev ,Ev Vector voltmeter
1 2
G Signal generator
Figure 3 – Example of circuit for measurement by the vector voltage/current method
b) Measuring method and calculation formula
Using the circuit given in Figure 3, the frequency and output of the signal generator shall be
adjusted to the respective values specified in the detail specification.
The inductor under test shall be connected and E and E shall be measured by the vector
1 2
voltmeter and the inductance L shall be calculated from the following formula:
E
Im R×

E
2
L=
2πf
where
L is the inductance of inductor under test;
Im is the imaginary part of the complex value;
R is the resistance of the resistor R;
E is the value indicated on vector voltmeter Ev ;
1 1
is the value indicated on vector voltmeter Ev ;
E
2 2
f is the frequency of signal generator.
c) PrecautionRequirement for measurement
If required, open-short compensation shall be performed prior to measurements.
10.3.1.1.4 Automatic balancing bridge method
The automatic balancing bridge method is as follows:
a) Measuring circuit
An example of a measuring circuit is shown in Figure 4.

I
R L R r
s I r
x
E

E2
f
+
V
IEC  1859/12
Key
R Feedback resistor of current meter
L Inductor under test
X
L Series inductance of inductor under test
s
C Distributed capacitance of inductor under test
d
R Series resistance of inductor under test
s
Ev ,Ev Vector voltmeter
1 2
Figure 4 – Example of circuit for measurement
by the automatic balancing bridge method
b) Measuring method and calculation formula
Using the circuit given in Figure 4, the frequency f and output voltage E of the signal
generator shall be adjusted to the respective values specified in the detail specification.
The inductor under test shall be connected and E shall be measured by the vector voltmeter
and the inductance L shall be calculated from the following formulae:

E −E R
1 1 x
Z = =
x
I E
x 2
E
Z = R = R + jX
x x x x
E ∠−θ
X
x
L=
2πf
where
Z is the impedance of inductor under test;
x
R is the real part of impedance;
x
X is the imaginary part of impedance;
x
R is the resistance of resistor R ;
s s
R is the resistance of resistor R ;
r r
θ is the phase angle.
EE
ZR
x
IE
x2
Z R+ jX
xx x
X
x
L=
2πf
where
Z is the impedance of the inductor under test;
x
R is the real part of impedance;
x
X is the imaginary part of impedance;
x
R is the resistance of resistor R;
E is the value indicated on vector voltmeter Ev1;
E is the value indicated on vector voltmeter Ev2;
I is the current value through the resistor;
x
L is the inductance of the inductor under test calculated from XX;
f is the frequency under test;
c) PrecautionRequirement for measurement
If required, open-short compensation shall be performed prior to measurements.
10.3.1.2 Requirements
The inductance shall meet the requirements of 7.1 and 7.2, or the requirements specified in the
detail specification.
=
==
10.3.2 Q
10.3.2.1 Test methods
10.3.2.1.1 General
For inductors with 1 µH or more, Q shall be measured by the series resonance method
(10.3.2.1.2), the parallel resonance method (10.3.2.1.3) or the automatic balancing bridge
method (10.3.2.1.5). For inductors less than 1 µH, Q shall be measured by the vector
voltage/current method (10.3.2.1.4) as specified in IEC 62024-1:20082024, 4.2.
10.3.2.1.2 Series resonance method
The series resonance method is as follows:
a) Measuring circuit
An example of a measuring circuit is shown in Figure 5.

L
Z
K
C
d
L
X
C E
E V
E

G
IEC  1860/12
Key
G Signal generator
Z Coupling impedance
K
C Variable capacitor
L Inductor under test
X
LL Series inductance of inductor under test
s
C Distributed capacitance of inductor under test
d
E Electronic voltmeter
V
R Series resistance of inductor under test
s
E Value indicated on voltmeter Ev
1 1
E Value indicated on voltmeter Ev
2 2
Figure 5 – Example of circuit for measurement by the series resonance method
b) Measuring method and calculation formula
Using the circuit given in Figure 5, the frequency and output of the signal generator shall be
adjusted to the respective values specified in the detail specification.
The inductor under test shall be connected and. The variable capacitor shall then be
adjusted until the voltage E may become a maximum, and then is maximized. The voltage
E shall be read, and Q shall be calculated using one of the following formulae:
C
E 
2 d
1) Q 1+

EC

=
E
2) Q= to be shall be used only when there is no doubt even if C is ignored the influence
d
E
of C is negligible and does not affect the validity of the results;
d
where
E is the output voltage of the signal generator;
E is the indicated value of the electronic voltmeter Ev;
C is the capacitance of the variable capacitor;
C is the distributed capacitance of the inductor under test.
d
10.3.2.1.3 Parallel resonance method
The parallel resonance method is as follows:
a) Measuring circuit
An example of a measuring circuit is shown in Figure 6.
C C
1 2
R
g
C
E C L L
1 d X E
V
E
R
L
G
IEC  1861/12
Key
G Signal generator
R Source resistance of signal generator (50 Ω)
g
C Coupling capacitors
C
1, 2
C Tuning capacitor
L Inductor under test
x
LL Series inductance of inductor under test
s
C Distributed capacitance of inductor under test
d
E Electronic voltmeter
V
R Series resistance of inductor under test
s
E Value indicated on voltmeter Ev1
E Value indicated on voltmeter Ev2
R Input resistor of electronic voltmeter
L
NOTE A suitably calibrated network analyser may can be used in place of the signal generator and RF voltmeter.
Figure 6 – Example of circuit for measurement by the parallel resonance method
b) Measuring method and calculation formula
Using the circuit given in Figure 6, the frequency and output of the signal generator shall be
adjusted to the respective values specified in the detail specification.
The variable capacitor shall be adjusted until the voltage E may become a maximum is
maximized. At that time, fine-tuning may be performed by tuning of If necessary, fine
adjustment shall be made by adjusting the frequency of the signal generator.
The frequencies f and f , at which E is 3 dB below E (see Figure 7), shall then be
1 2 2 2 max
determined, and Q shall be calculated from the following formula:

ff+
Q=
2ff−
Figure 7 – Tuning characteristics of inductor
c) PrecautionRequirements for measurement
The precautions Requirements for measurements are as follows:
1) the capacitance of coupling capacitors C and C shall be small enough as compared to
1 2
the capacitance of the tuning capacitor C;
2) the output voltage E of the signal generator shall be a value within the range where the
inductor under test is not saturated, and where the value of E also rises by 3 dB when
the output voltage is raised by 3 dB.
10.3.2.1.4 Vector voltage/current method
The vector voltage/current method is as follows:
a) Measuring circuit
An example of a measuring circuit is shown in Figure 3.
b) Measuring method and calculation formula
Using the circuit given in Figure 3, the frequency and output of the signal generator shall be
adjusted to the resp
...


IEC 62674-1 ®
Edition 2.0 2026-07
NORME
INTERNATIONALE
Composants inductifs à haute fréquence -
Partie 1: Bobines d'inductance fixes à montage en surface utilisées dans les
matériels électroniques et les équipements de télécommunications
ICS 29.100.10  ISBN 978-2-8327-1376-1

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utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et
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La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des
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SOMMAIRE
AVANT-PROPOS . 3
1 Domaine d'application . 5
2 Références normatives . 5
3 Termes et définitions . 6
4 Désignation . 6
5 Forme . 7
6 Dimensions . 9
6.1 Forme D. 9
6.2 Forme K . 11
6.3 Tolérance sur les dimensions extérieures . 11
7 Valeurs assignées et caractéristiques . 11
7.1 Inductance ou impédance nominale . 11
7.2 Tolérance sur l'inductance ou l'impédance nominale . 12
7.3 Gamme de températures de fonctionnement . 12
8 Marquage . 13
9 Marquage de la direction ou forme de polarité . 13
10 Essais et exigences de performances . 14
10.1 Conditions atmosphériques normalisées pour les essais . 14
10.1.1 Conditions atmosphériques normalisées pour les mesurages et les
essais . 14
10.1.2 Conditions d'arbitrage . 14
10.2 Examen visuel et contrôle des dimensions . 14
10.2.1 Examen visuel . 14
10.2.2 Dimensions . 14
10.3 Essais de performances électriques . 15
10.3.1 Inductance . 15
10.3.2 Q . 18
10.3.3 Impédance . 22
10.3.4 Fréquence de résonance propre . 23
10.3.5 Résistance en courant continu . 24
10.3.6 Courant assigné . 25
10.4 Essais de performances mécaniques . 25
10.4.1 Généralités . 25
10.4.2 Montage sur le substrat . 25
10.4.3 Essai de résistance du corps . 26
10.4.4 Robustesse des sorties (électrodes) . 26
10.4.5 Brasabilité . 26
10.4.6 Résistance à la chaleur de brasage . 27
10.4.7 Résistance à la dissolution de la métallisation . 27
10.4.8 Vibrations . 27
10.4.9 Résistance aux chocs . 28
10.5 Essais d'environnement et climatiques . 28
10.5.1 Généralités . 28
10.5.2 Froid . 28
10.5.3 Chaleur sèche . 29
10.5.4 Variation de température . 30
10.5.5 Essai continu de chaleur humide . 30
10.5.6 Résistance au solvant des composants . 31
Bibliographie . 32

Figure 1 – Formes de bobines d'inductance et de perles de ferrite (exemples) . 8
Figure 2 – Exemple de circuit de mesure par la méthode du pont . 15
Figure 3 – Exemple de circuit de mesure par la méthode de tension/courant vectoriels . 16
Figure 4 – Exemple de circuit de mesure par la méthode du pont d'équilibrage
automatique . 17
Figure 5 – Exemple de circuit de mesure par la méthode de résonance série . 19
Figure 6 – Exemple de circuit de mesure par la méthode de résonance parallèle . 20
Figure 7 – Caractéristiques d'accord de la bobine d'inductance . 21
Figure 8 – Exemple de circuit de mesure par la méthode de sortie minimale . 23
Figure 9 – Exemple de circuit de mesure de la résistance en courant continu . 24

Tableau 1 – Code pour les valeurs d'inductance . 7
Tableau 2 – Dimensions pour la forme D . 9
Tableau 3 – Dimensions de hauteur pour la forme D supérieure à 1,00 mm (série R 20) . 10
Tableau 4 – Dimensions de hauteur pour la forme D inférieure à 1,00 mm . 10
Tableau 5 – Dimensions pour la forme K. 11
Tableau 6 – Tolérance sur les dimensions extérieures et sur la hauteur. 11
Tableau 7 – Série E 24 pour l'inductance ou l'impédance nominale. 12
Tableau 8 – Tolérance sur l'inductance ou l'impédance nominale . 12
Tableau 9 – Températures à choisir pour des gammes de températures de
fonctionnement . 12
Tableau 10 – Référence utilisateur / Exemples d'application et de gamme de
températures de fonctionnement . 13
Tableau 11 – Performances électriques . 27
Tableau 12 – Conditions d'essai combinées pour le froid . 28
Tableau 13 – Conditions d'essai combinées pour la chaleur sèche . 29
Tableau 14 – Conditions d'essai pour la variation de température . 30
Tableau 15 – Conditions d'essai pour l'essai continu de chaleur humide . 31

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________
Composants inductifs à haute fréquence -
Partie 1: Bobines d'inductance fixes à montage en surface utilisées dans
les matériels électroniques et les équipements de télécommunications

AVANT-PROPOS
1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des
Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux
travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés
sont représentés dans chaque comité d'études.
3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que
l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de
conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.
6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires,
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC,
pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses
découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC,
ou au crédit qui lui est accordé.
8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
9) L'IEC attire l'attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entraîner l'utilisation d'un
brevet. L'IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à l'applicabilité de tout droit de brevet
revendiqué à cet égard. À la date de publication du présent document, l'IEC n'avait pas reçu notification qu'un
brevet pouvant être nécessaire à sa mise en application. Toutefois, il y a lieu d'avertir les responsables de la
mise en application du présent document que des informations plus récentes sont susceptibles de figurer dans
la base de données de brevets, disponible à l'adresse https://patents.iec.ch et/ou www.iso.org/brevets. L'IEC ne
saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets.
L'IEC 62674-1 a été établie par le comité d'études 51 de l'IEC: Composants magnétiques,
ferrites et matériaux en poudre magnétique. Il s'agit d'une Norme internationale.
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2012. Cette édition
constitue une révision technique.
Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition
précédente:
a) ajout de dimensions pour la forme D;
b) ajout d'une température supérieure pour les gammes de températures de fonctionnement.
Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:
Projet Rapport de vote
51/1623/FDIS 51/1628/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à son approbation.
La langue employée pour l'élaboration de cette Norme internationale est l'anglais.
Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les
Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous
www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par
l'IEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications.
Une liste de toutes les parties de la série IEC 62674, publiées sous le titre général Composants
inductifs à haute fréquence, se trouve sur le site web de l'IEC.
Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité
indiquée sur le site web de l'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document
recherché. À cette date, le document sera
– reconduit,
– supprimé, ou
– révisé.
1 Domaine d'application
La présente partie de l'IEC 62674 s'applique aux bobines d'inductance fixes à montage en
surface et aux perles de ferrite fixes à montage en surface.
Le présent document a pour objet de définir les termes nécessaires pour décrire les bobines
d'inductance couvertes par le présent document, donner les recommandations pour les
caractéristiques préférentielles, les performances recommandées, les méthodes d'essai et les
lignes directrices générales.
2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule
l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de
référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
IEC 60068-1:2013, Essais d'environnement - Partie 1: Généralités et lignes directrices
IEC 60068-2-1, Essais d'environnement - Partie 2-1: Essais - Essai A: Froid
IEC 60068-2-2, Essais d'environnement - Partie 2-2: Essais - Essai B: Chaleur sèche
IEC 60068-2-14, Essais d'environnement - Partie 2-14: Essais - Essai N: Variation de
température
IEC 60068-2-45:1980, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique -
Partie 2-45: Essais - Essai XA et guide: Immersion dans les solvants de nettoyage
IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993
IEC 60068-2-58:2015, Essais d'environnement - Partie 2-58: Essais - Essai Td: Méthodes
d'essai de la soudabilité, résistance de la métallisation à la dissolution et résistance à la chaleur
de brasage des composants pour montage en surface (CMS)
IEC 60068-2-58:2015/AMD1:2017
IEC 60068-2-78, Essais d'environnement - Partie 2-78: Essais - Essai Cab: Chaleur humide,
essai continu
IEC 62024-1:2024, Composants inductifs à haute fréquence - Caractéristiques électriques et
méthodes de mesure - Partie 1: Bobine d'inductance pastille de l'ordre du nanohenry
IEC 62024-2:2024, Composants inductifs à haute fréquence - Caractéristiques électriques et
méthodes de mesure - Partie 2: Courant assigné des bobines d'inductance pour les
convertisseurs continu-continu
IEC 62025-2:2019, Composants inductifs à haute fréquence - Caractéristiques non électriques
et méthodes de mesure - Partie 2: Méthodes d'essai pour caractéristiques non électriques
IEC 62211:2017, Inductive components - Reliability management (disponible en anglais
seulement)
ISO 3, Nombres normaux - Séries de nombres normaux
ISO 3611:2023, Spécification géométrique des produits (GPS) - Équipement de mesurage
dimensionnel - Caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques des
micromètres d'extérieur
ISO 13385-1:2019, Spécification géométrique des produits (GPS) - Équipement de mesurage
dimensionnel - Partie 1: Caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques des
pieds à coulisse
ISO 13385-2:2020, Spécification géométrique des produits (GPS) - Équipement de mesurage
dimensionnel - Partie 2: Caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques des
jauges de profondeur
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:
– IEC Electropedia: disponible à l'adresse https://www.electropedia.org/
– ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp
3.1
courant assigné
courant maximal qui peut être chargé continuellement par des bobines d'inductance à la
température ambiante assignée
Note 1 à l'article: La valeur du courant continu limité en saturation ou la valeur du courant limité en échauffement,
si cette valeur est plus faible, a été adoptée comme le courant assigné (voir l'IEC 62024-2:2024, Article 7).
3.2
gamme de températures de fonctionnement
gamme de températures ambiantes pour lesquelles la bobine d'inductance a été conçue en vue
d'un fonctionnement permanent
Note 1 à l'article: Sauf indication contraire dans la spécification particulière, la température de fonctionnement est
la température ambiante plus l'échauffement des composants.
4 Désignation
Il est recommandé de désigner les bobines d'inductance fixes à montage en surface par les
12 chiffres suivants. Si un autre format est utilisé, la désignation doit être spécifiée dans les
spécifications particulières.
La désignation des perles de ferrite doit être indiquée dans les spécifications particulières.
□□□ □□□□ □ □□□ □
a) b) c) d) e)
a) Identification du type de bobine d'inductance
Les bobines d'inductance fixes à montage en surface doivent être identifiées par les trois
caractères alphabétiques "LCL".
b) Indication de dimensions extérieures
Les dimensions extérieures des bobines d'inductance à montage en surface doivent être
indiquées par un nombre à quatre chiffres, constitué de deux chiffres significatifs pour
chaque dimension de L et W (ou H). Comme pour les dimensions de la forme D, les deux
premiers chiffres indiquent la dimension du côté le plus long L et les deux derniers chiffres
indiquent la dimension du côté le plus court W, comme cela est représenté sur la Figure 1.
Comme pour les dimensions de la forme K, les deux premiers chiffres indiquent la dimension
extérieure L et les deux derniers chiffres indiquent la dimension de la hauteur H.
c) Indication de forme
Un seul caractère alphabétique, comme cela est représenté sur la Figure 1, indique la forme
des bobines d'inductance fixes à montage en surface.
Les codes de forme sont classés selon la forme de base des bobines d'inductance.
D: rectangulaire
K: carré
d) Indication d'inductance nominale
Trois caractères alphanumériques spécifiés dans l'IEC 61605:2016, Tableau 3, indiquent la
valeur nominale de l'inductance (voir le Tableau 1). L'utilisation de caractères
alphanumériques autres que ceux spécifiés dans l'IEC 61605 doit faire l'objet d'un accord
entre les parties concernées.
Tableau 1 – Code pour les valeurs d'inductance
Valeurs d'inductance Code alphanumérique
0,1 nH N10
0,47 nH N47
1 nH 1N0
4,7 nH 4N7
10 nH 10 N
47 nH 47 N
0,1 µH R10
0,47 µH R47
1 µH 1R0
4,7 µH 4R7
10 µH 100
47 µH 470
100 µH 101
470 µH 471
1 mH 102
4,7 mH 472
10 mH 103
47 mH 473
100 mH 104
470 mH 474
1 H 105
4,7 H 475
10 H 106
47 H 476
e) Indication de la tolérance sur la valeur d'inductance
Les caractères alphanumériques spécifiés dans le Tableau 8 indiquent la tolérance sur la
valeur d'inductance.
5 Forme
Les formes des bobines d'inductance fixes à montage en surface et des perles de ferrite sont
classées, comme cela est représenté sur la Figure 1.
Forme D
Forme K
Figure 1 – Formes de bobines d'inductance et de perles de ferrite (exemples)
6 Dimensions
6.1 Forme D
Pour les dimensions de la forme D, voir les points a) et b) ci-dessous. Les dimensions ne
figurant pas dans le Tableau 2, le Tableau 3 et le Tableau 4 doivent être spécifiées par les
parties concernées.
a) Les dimensions extérieures L (côté long) et W (côté court) de la forme D doivent être
choisies parmi les valeurs marquées x dans le Tableau 2. Ces valeurs ont été choisies dans
la série R 20 de l'ISO 3, mais les valeurs 0,315, 0,56 et 3,15 ont été arrondies à 0,3, 0,6 et
3,2 respectivement. 1,25 peut être arrondi à 1,2. Toute dimension L supérieure à 8 mm et
toute dimension W supérieure à 7,1 mm doivent être spécifiées dans le cadre d'un accord
entre les parties concernées.
b) Les dimensions de hauteur supérieures à 1,00 mm doivent être choisies dans le Tableau 3.
Ces valeurs sont issues de la série R 20 de l'ISO 3, mais les valeurs 1,12, 2,24, 3,15 et
3,55 ont été arrondies à 1,1, 1,2, 3,2 et 3,6 respectivement. 1,25 peut être arrondi à 1,2.
Les dimensions de hauteur inférieures à 1,00 mm doivent être choisies dans le Tableau 4.
La dimension H supérieure à 10 mm doit être spécifiée par les parties concernées.
Tableau 2 – Dimensions pour la forme D
L
W
(côté
(côté court)
long)
mm mm
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,25 1,6 1,8 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 5,6 6,3 7,1
(0 125) (1,2)
0,2 X
(0,25)
0,4 X
0,6  X
0,8  X
1,0   X
1,2    X
1,6   X X
2,0    X X X
2,5     X X
3,2     X X X
4,0
4,5     X  X X
5,0       X
5,6        X
6,3        X
7,1         X
8,0         X
Tableau 3 – Dimensions de hauteur pour la forme D supérieure à 1,00 mm (série R 20)
H W
(hauteur) (côté court)
mm mm
0,1 à 7,1
1,0 X
1,1 X
1,25 X
(1,2)
1,4 X
1,6 X
1,8 X
2,0 X
2,2 X
2,5 X
2,8 X
3,2 X
3,6 X
4,0 X
5,0 X
5,6 X
6,3 X
7,1 X
8,0 X
9,0 X
10,0 X
H
(hauteur)
mm
1,0 1,1 1,25 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0

Tableau 4 – Dimensions de hauteur pour la forme D inférieure à 1,00 mm
H W
(hauteur) (côté court)
mm mm
0,1 à 7,1
0,2 X
0,3 X
0,4 X
0,5 X
0,6 X
0,7 X
0,8 X
0,85 X
0,9 X
H
(hauteur)
mm
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9

6.2 Forme K
Les dimensions extérieures L et H de la forme K doivent être choisies parmi les valeurs
marquées x dans le Tableau 5. Ces valeurs reposent sur la série R 20 de l'ISO 3. Les
dimensions ne figurant pas dans ce tableau doivent être spécifiées par les parties concernées.
Toute dimension L supérieure à 12 mm et toute dimension H supérieure à 9 mm doivent faire
l'objet d'un accord entre les parties concernées.
Tableau 5 – Dimensions pour la forme K
L H
(longueur) (hauteur)
mm mm
0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 6,3 7,1 8,0 9,0
2,5 X X X   X
2,8 X X X X X
3,2  X X X X
3,6     X
4,0  X X X X X X X
4,5       X
5,0    X  X X  X X
5,6     X    X
6,3         X
7,1         X
8,0       X   X
9,0          X
10,0       X X
12,0        X
6.3 Tolérance sur les dimensions extérieures
Les tolérances sur les dimensions extérieures et sur la hauteur doivent être choisies dans le
Tableau 6.
Tableau 6 – Tolérance sur les dimensions extérieures et sur la hauteur
Dimensions extérieures (X) Tolérances
mm mm
Normalisées Maximales
X ≤ 0,6 ±0,05 ±0,10
0,6 < X ≤ 1,0 ±0,10 ±0,20
1,0 < X ≤ 1,6 ±0,15 ±0,30
1,6 < X ≤ 2,5 ±0,20 ±0,40
2,5 < X ≤ 4,0 ±0,30 ±0,60
4,0 < X ≤ 8,0 ±0,40 ±0,80
8,0 < X ≤ 10,0 ±0,50 ±1,00
7 Valeurs assignées et caractéristiques
7.1 Inductance ou impédance nominale
Les valeurs préférentielles de l'inductance ou de l'impédance nominale doivent être choisies
parmi les valeurs numériques de la série E 24 indiquées dans le Tableau 7 et leurs multiples
ou sous-multiples décimaux.
Il convient que la feuille de la spécification particulière indique clairement si la valeur donnée
est une inductance ou une impédance, ainsi que les unités et la fréquence de mesure. Le choix
de spécifier l'inductance ou l'impédance dépend de l'application prévue de la bobine.
Tableau 7 – Série E 24 pour l'inductance ou l'impédance nominale
1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0
3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1

7.2 Tolérance sur l'inductance ou l'impédance nominale
La tolérance sur l'inductance ou l'impédance nominale doit être choisie dans le Tableau 8 qui
inclut les tolérances spécifiées dans l'IEC 61605:2016, Tableau 4.
Tableau 8 – Tolérance sur l'inductance ou l'impédance nominale
±0,05 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±20 ±25 ±30
Tolérance
nH nH nH nH nH % % % % % % % % %
Code W B C S D F G H J K L M - N
NOTE 1 L'unité "nH" est utilisée pour l'inductance.
NOTE 2 Une tolérance de ±25 % est généralement appliquée à l'impédance.

7.3 Gamme de températures de fonctionnement
La gamme de températures de fonctionnement doit être choisie parmi une température
inférieure et une température supérieure dans le Tableau 9. Des exemples d'application et de
gamme de températures de fonctionnement (référence utilisateur) sont indiqués dans le
Tableau 10.
Tableau 9 – Températures à choisir pour des gammes
de températures de fonctionnement
Température inférieure Température supérieure
°C °C
-55 +175
-40 +155
-25 +150
-10 +125
+105
+100
+85
+70
+40
NOTE Sauf indication contraire dans la spécification particulière, la température de fonctionnement est la
température ambiante plus l'échauffement des composants.

Tableau 10 – Référence utilisateur / Exemples
d'application et de gamme de températures de fonctionnement
Catégorie applicable Gamme de températures Identification normalisée
°C
Automobile et aérospatial -55 à +175 -
-55 à +155 MIL-PRF-27, Classe V
-55 à +150 IEC 62211, Niveau S
-55 à +125 -
-40 à +150 -
-40 à +125 IEC 62211, Niveau A
Télécommunications et électricité -55 à +105 MIL-PRF-27, Classe R
-55 à +85 MIL-PRF-27, Classe Q
-40 à +125 IEC 62211, Niveau B
-40 à +105 IEC 62211, Niveau B
-40 à +85 IEC 62211, Niveau B
Électronique commerciale et grand public -40 à +85 IEC 62211, Niveau C
-25 à +105 -
-25 à +100 -
-25 à +85 -
-25 à +70 IEC 62211, Niveau D
0 à +70
NOTE L'IEC 62211 est une spécification de fiabilité pour les composants. Il existe une différence entre les
spécifications de composants et les spécifications de systèmes.

8 Marquage
Le choix du ou des types d'informations de marquage est soumis à un accord entre le
fournisseur et l'utilisateur. En lieu et place d'un tel accord, il convient que les informations de
marquage soient publiées dans les fiches techniques du fournisseur. Il est recommandé
d'apposer un ou plusieurs des types d'informations de marquage suivants sur le corps du
dispositif ou sur l'emballage:
a) référence de pièce de l'utilisateur;
b) numéro de série, code de lot ou code de date;
c) caractéristiques spécifiées dans l'IEC 61605;
d) référence de pièce du fournisseur et logo ou marque;
e) quantité (emballage uniquement).
9 Marquage de la direction ou forme de polarité
Il convient d'utiliser une marque ou une forme pour indiquer l'endroit du début de l'enroulement,
le numéro de la première broche, la première électrode ou l'orientation de l'enroulement. Une
forme sur une bobine est une coupe dans le coin, une petite encoche ronde ou toute autre
caractéristique moulée, ou une borne dont la forme indique la polarité sur l'inductance (si une
telle indication est nécessaire).
10 Essais et exigences de performances
10.1 Conditions atmosphériques normalisées pour les essais
10.1.1 Conditions atmosphériques normalisées pour les mesurages et les essais
Sauf indication contraire dans la spécification particulière, tous les essais et mesurages doivent
être effectués dans des conditions atmosphériques normalisées, conformément à
l'IEC 60068-1:2013, Tableau 2:
– température: 15 °C à 35 °C;
– humidité relative: 25 % à 75 %;
– pression atmosphérique: 86 kPa à 106 kPa.
En cas de litige, ou si cela est exigé, les mesurages doivent être répétés en utilisant l'une des
conditions d'arbitrage indiqué en 10.1.2.
S'il est difficile d'effectuer le mesurage dans les conditions normalisées, les essais et les
mesurages peuvent être effectués dans des conditions autres que les conditions normalisées
en l'absence de litige à arbitrer.
10.1.2 Conditions d'arbitrage
Les conditions d'arbitrage doivent être choisies parmi les conditions atmosphériques
normalisées pour les essais et les mesurages d'arbitrage de l'IEC 60068-1:2013, Tableau 1,
répertoriées ci-dessous:
– température: 18 °C à 22 °C;
– humidité relative: 60 % à 70 %;
– pression atmosphérique: 86 kPa à 106 kPa.
10.2 Examen visuel et contrôle des dimensions
10.2.1 Examen visuel
10.2.1.1 Méthodes d'essai
Les bobines d'inductance doivent être examinées visuellement.
Si cela est exigé, un examen visuel peut être effectué à l'aide d'un équipement approprié avec
un grossissement approprié ayant fait l'objet d'un accord entre le fabricant et l'utilisateur.
10.2.1.2 Exigences
Aucun dommage visible ne doit être constaté et le marquage, le cas échéant, doit être lisible.
10.2.2 Dimensions
10.2.2.1 Méthodes d'essai
L'essai pour les dimensions doit être effectué en utilisant des pieds à coulisse à vernier de
Classe 2 ou plus, spécifiés dans l'ISO 13385-1 et l'ISO 13385-2, ou des micromètres pour les
mesurages d'extérieur spécifiés dans l'ISO 3611.
Toutefois, si l'arbitrage l'autorise, d'autres instruments de mesure peuvent être utilisés.
10.2.2.2 Exigences
Les dimensions doivent satisfaire aux exigences du 6.3 ou aux exigences définies dans la
spécification particulière.
10.3 Essais de performances électriques
10.3.1 Inductance
10.3.1.1 Méthodes de mesure
10.3.1.1.1 Généralités
Pour des bobines de 1 µH ou plus, l'inductance doit être mesurée par la méthode du pont
(10.3.1.1.2), la méthode de tension/courant vectoriels (10.3.1.1.3) ou la méthode du pont
d'équilibrage automatique (10.3.1.1.4). Pour des bobines de 1 µH ou moins, l'inductance doit
être mesurée par la méthode de tension/courant vectoriels spécifiée dans l'IEC 62024-1:2024,
4.1.
10.3.1.1.2 Méthode du pont
La méthode du pont est la suivante:
a) Circuit de mesure
La Figure 2 représente un exemple de circuit de mesure.

Légende
G générateur de signaux
D détecteur
C condensateur normalisé
R
L bobine en essai
x
L inductance de la bobine en essai
s
C capacité distribuée de la bobine en essai
d
R résistance série de la bobine en essai
s
R , R , R résistances variables
1 2 3
Figure 2 – Exemple de circuit de mesure par la méthode du pont
b) Méthode de mesure et formule de calcul
En utilisant le circuit de la Figure 2, la fréquence et la sortie du générateur de signaux
doivent être réglées sur les valeurs respectives indiquées dans la spécification particulière.
La bobine en essai doit être connectée, et les valeurs de résistance de R , R et R doivent
1 2 3
être réglées jusqu'à ce que le détecteur donne l'indication minimale. Les valeurs de
résistance de R et R doivent être lues, et l'inductance L doit être calculée à l'aide de la
1 3
formule suivante:
LC= ×R×R
R 13

L est la valeur d'inductance de la bobine en essai;
C est la capacité du condensateur normalisé;
R
R , R sont les valeurs des résistances variables.
1 3
c) Exigence pour le mesurage
La valeur spécifiée de la fréquence de mesure doit être choisie, pour réduire le plus possible
les erreurs de mesure, de telle sorte que la réactance dans la capacité distribuée de la
bobine en essai devient assez grande par rapport à la réactance dans la valeur d'inductance
de la bobine en essai.
10.3.1.1.3 Méthode de tension/courant vectoriels
La méthode de tension/courant vectoriels est la suivante:
a) Circuit de mesure
La Figure 3 représente un exemple de circuit de mesure.

Légende
R résistance de la source du générateur de signaux (50 Ω)
g
R résistance
L bobine en essai
x
L inductance série de la bobine en essai
s
C capacité distribuée de la bobine en essai
d
R résistance série de la bobine en essai
s
signal de référence de phase
Ev ,Ev voltmètres vectoriels
1 2
G générateur de signaux
Figure 3 – Exemple de circuit de mesure par la méthode de tension/courant vectoriels
b) Méthode de mesure et formule de calcul
En utilisant le circuit de la Figure 3, la fréquence et la sortie du générateur de signaux
doivent être réglées sur les valeurs respectives indiquées dans la spécification particulière.
La bobine en essai doit être connectée, et les valeurs E1 et E2 doivent être mesurées par
le voltmètre vectoriel et l'inductance L doit être calculée à l'aide de la formule suivante:

E
Im R×

E
2
L=
2πf

L est la valeur d'inductance de la bobine en essai;
Im est la partie imaginaire de la valeur complexe;
R est la valeur de la résistance R;
E est la valeur indiquée par le voltmètre vectoriel Ev ;
1 1
E est la valeur indiquée par le voltmètre vectoriel Ev ;
2 2
f est la fréquence du générateur de signaux.
c) Exigence pour le mesurage
Si cela est exigé, une compensation en circuit ouvert/circuit fermé doit être effectuée avant
les mesurages.
10.3.1.1.4 Méthode du pont d'équilibrage automatique
La méthode du pont d'équilibrage automatique est la suivante:
a) Circuit de mesure
La Figure 4 représente un exemple de circuit de mesure.

Légende
R résistance de contrôle de l'appareil de mesure du courant
L bobine en essai
x
L inductance série de la bobine en essai
s
C capacité distribuée de la bobine en essai
d
R résistance série de la bobine en essai
s
Ev ,Ev voltmètres vectoriels
1 2
Figure 4 – Exemple de circuit de mesure
par la méthode du pont d'équilibrage automatique
b) Méthode de mesure et formule de calcul
En utilisant le circuit de la Figure 4, la fréquence f et la tension de sortie E du générateur
de signaux doivent être réglées sur les valeurs respectives indiquées dans la spécification
particulière.
La bobine en essai doit être connectée, et la valeur E doit être mesurée par le voltmètre
vectoriel et l'inductance L doit être calculée à l'aide des formules suivantes:
EE
ZR
x
IE
x2
Z R+ jX
xx x
X
x
L=
2πf

Z est la valeur d'impédance de la bobine en essai;
x
R est la partie réelle de l'impédance;
x
X est la partie imaginaire de l'impédance;
x
R est la valeur de la résistance R;
E est la valeur indiquée par le voltmètre vectoriel Ev ;
1 1
E est la valeur indiquée par le voltmètre vectoriel Ev ;
2 2
I est l'intensité du courant traversant la résistance;
x
L est la valeur d'inductance de la bobine en essai, calculée à partir de XX;
f est la fréquence en essai.
c) Exigence pour le mesurage
Si cela est exigé, une compensation en circuit ouvert/circuit fermé doit être effectuée avant
les mesurages.
10.3.1.2 Exigences
L'inductance doit satisfaire aux exigences des 7.1 et 7.2 ou aux exigences définies dans la
spécification particulière.
10.3.2 Q
10.3.2.1 Méthodes d'essai
10.3.2.1.1 Généralités
Pour des bobines de 1 µH ou plus, Q doit être mesuré par la méthode de résonance série
(10.3.2.1.2), la méthode de résonance parallèle (10.3.2.1.3) ou la méthode du pont
d'équilibrage automatique (10.3.2.1.5). Pour des bobines de 1 µH ou moins, Q doit être mesuré
par la méthode de tension/courant vectoriels (10.3.2.1.4) spécifiée dans
l'IEC 62024-1:2024, 4.2.
=
==
10.3.2.1.2 Méthode de résonance série
La méthode de résonance série est la suivante:
a) Circuit de mesure
La Figure 5 représente un exemple de circuit de mesure.

Légende
G générateur de signaux
Z impédance de couplage
K
C condensateur variable
L bobine en essai
x
L inductance série de la bobine en essai
s
C capacité distribuée de la bobine en essai
d
R résistance série de la bobine en essai
s
E valeur indiquée par le voltmètre Ev
1 1
E valeur indiquée par le voltmètre Ev
2 2
Figure 5 – Exemple de circuit de mesure par la méthode de résonance série
b) Méthode de mesure et formule de calcul
En utilisant le circuit de la Figure 5, la fréquence et la sortie du générateur de signaux
doivent être réglées sur les valeurs respectives indiquées dans la spécification particulière.
La bobine en essai doit être connectée. Le condensateur variable doit alors être réglé
jusqu'à ce que la tension E soit maximale. La tension E doit être lue, et Q doit être calculé
2 2
à l'aide de l'une des formules suivantes:
E C

2 d
1) Q 1+

EC

E
2) Q= doit être utilisé uniquement lorsque l'influence de C est négligeable et ne
d
E
compromet pas la validité des résultats;

E est la tension de sortie du générateur de signaux;
E est la valeur indiquée par le voltmètre électronique Ev;
C est la capacité du condensateur variable;
C est la capacité distribuée de la bobine en essai.
d
=
10.3.2.1.3 Méthode de résonance parallèle
La méthode de résonance parallèle est la suivante:
a) Circuit de mesure
La Figure 6 représente un exemple de circuit de mesure.

Légende
G générateur de signaux
R résistance de la source du générateur de signaux (50 Ω)
g
C , C condensateurs de couplage
1 2
C condensateur d'accord
L bobine en essai
x
L inductance série de la bobine en essai
s
C capacité distribuée de la bobine en essai
d
R résistance série de la bobine en essai
s
E valeur indiquée par le voltmètre Ev
1 1
E valeur indiquée par le voltmètre Ev
2 2
R résistance d'entrée du voltmètre électronique
L
NOTE Un analyseur de réseau correctement étalonné peut être utilisé en lieu et place du générateur de signaux et
du voltmètre RF.
Figure 6 – Exemple de circuit de mesure par la méthode de résonance parallèle
b) Méthode de mesure et formule de calcul
En utilisant le circuit de la Figure 6, la fréquence et la sortie du générateur de signaux
doivent être réglées sur les valeurs respectives indiquées dans la spécification particulière.
Le condensateur variable doit être réglé jusqu'à ce que la tension E soit maximale. Si
nécessaire, un réglage fin doit être effectué en rég
...


IEC 62674-1 ®
Edition 2.0 2026-07
INTERNATIONAL
STANDARD
High frequency inductive components -
Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic and
telecommunication equipment
ICS 29.100.10  ISBN 978-2-8327-1376-1

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details all new publications released. Available online and and French, with equivalent terms in 25 additional languages.
once a month by email. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary
(IEV) online.
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need further assistance, please contact the Customer
Service Centre: sales@iec.ch.
CONTENTS
FOREWORD . 3
1 Scope . 5
2 Normative references . 5
3 Terms and definitions . 6
4 Designation . 6
5 Shape . 7
6 Dimensions . 9
6.1 Shape D . 9
6.2 Shape K . 11
6.3 Tolerance for outline dimensions . 11
7 Ratings and characteristics . 11
7.1 Nominal inductance or impedance . 11
7.2 Tolerance for nominal inductance or impedance . 12
7.3 Operating temperature range . 12
8 Marking . 13
9 Direction marking or shape of polarity . 13
10 Tests and performance requirements . 14
10.1 Standard atmospheric conditions for testing . 14
10.1.1 Standard atmospheric conditions for measurements and tests . 14
10.1.2 Referee conditions . 14
10.2 Visual examination and check of dimensions . 14
10.2.1 Visual examination . 14
10.2.2 Dimensions . 14
10.3 Electrical performance tests . 15
10.3.1 Inductance . 15
10.3.2 Q . 18
10.3.3 Impedance . 22
10.3.4 Self-resonant frequency . 23
10.3.5 DC resistance . 24
10.3.6 Rated current. 25
10.4 Mechanical performance tests. 25
10.4.1 General . 25
10.4.2 Mounting to substrate . 25
10.4.3 Body strength test . 26
10.4.4 Robustness of terminations (electrodes) . 26
10.4.5 Solderability . 26
10.4.6 Resistance to soldering heat . 27
10.4.7 Resistance to dissolution of metallization . 27
10.4.8 Vibration . 27
10.4.9 Resistance to shock . 28
10.5 Environmental and climatic tests . 28
10.5.1 General . 28
10.5.2 Cold . 28
10.5.3 Dry heat . 29
10.5.4 Change of temperature . 30
10.5.5 Damp heat (steady state). 30
10.5.6 Component solvent resistance . 31
Bibliography . 32

Figure 1 – Shapes of inductor and ferrite beads (examples) . 8
Figure 2 – Example of circuit for measurement by the bridge method . 15
Figure 3 – Example of circuit for measurement by the vector voltage/current method . 16
Figure 4 – Example of circuit for measurement by the automatic balancing bridge
method . 17
Figure 5 – Example of circuit for measurement by the series resonance method . 19
Figure 6 – Example of circuit for measurement by the parallel resonance method . 20
Figure 7 – Tuning characteristics of inductor . 21
Figure 8 – Example of circuit for measurement by the minimum output method . 23
Figure 9 – Example of measuring circuit for DC resistance . 24

Table 1 – Letter code for inductance value. 7
Table 2 – Dimensions for shape D . 9
Table 3 – Dimensions of height for shape D greater than 1,00 mm (R 20 series). 10
Table 4 – Dimensions of height for shape D less than 1,00 mm . 10
Table 5 – Dimensions for shape K . 11
Table 6 – Tolerance for outline dimension and height . 11
Table 7 – E 24 series for nominal inductance or impedance . 12
Table 8 – Tolerance for nominal inductance or impedance . 12
Table 9 – Temperatures to be selected for operating temperature ranges . 12
Table 10 – User reference / Examples of application and operating temperature range . 13
Table 11 – Electrical performance . 27
Table 12 – Combined test conditions for cold . 28
Table 13 – Combined test conditions for dry heat . 29
Table 14 – Test conditions for change of temperature . 30
Table 15 – Test conditions for damp heat (steady state) . 31

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________
High frequency inductive components -
Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic
and telecommunication equipment

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and
in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports,
Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with
may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between
any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.
9) IEC draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of a patent.
IEC takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent rights in respect
thereof. As of the date of publication of this document, IEC had not received notice of a patent, which may be
required to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not represent the latest
information, which may be obtained from the patent database available at https://patents.iec.ch and/or
www.iso.org/patents. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
IEC 62674-1 has been prepared by IEC technical committee 51: Magnetic components, ferrite
and magnetic powder materials. It is an International Standard.
This second edition cancels and replaces the first edition published in 2012. This edition
constitutes a technical revision.
This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:
a) addition of dimensions for shape D;
b) addition of upper temperature for operating temperature ranges.
The text of this International Standard is based on the following documents:
Draft Report on voting
51/1623/FDIS 51/1628/RVD
Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.
The language used for the development of this International Standard is English.
This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are
described in greater detail at www.iec.ch/publications.
A list of all parts in the IEC 62674 series, published under the general title High frequency
inductive components, can be found on the IEC website.
The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the
specific document. At this date, the document will be
– reconfirmed,
– withdrawn, or
– revised.
1 Scope
This part of IEC 62674 applies to fixed surface mount inductors and fixed surface mount ferrite
beads.
The object of this document is to define the terms necessary to describe the inductors covered
by this document, provide recommendations for preferred characteristics, recommended
performance, test methods and general guidance.
2 Normative references
The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies.
For undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.
IEC 60068-1:2013, Environmental testing - Part 1: General and guidance
IEC 60068-2-1, Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold
IEC 60068-2-2, Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat
IEC 60068-2-14, Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature
IEC 60068-2-45:1980, Basic environmental testing procedures - Part 2-45: Tests - Test XA and
guidance: Immersion in cleaning solvents
IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993
IEC 60068-2-58:2015, Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for
solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting
devices (SMD)
IEC 60068-2-58:2015/AMD1:2017
IEC 60068-2-78, Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state
IEC 62024-1:2024, High frequency inductive components - Electrical characteristics and
measuring methods - Part 1: Nanohenry range chip inductor
IEC 62024-2:2024, High frequency inductive components - Electrical characteristics and
measuring methods - Part 2: Rated current of inductors for DC-to-DC converters
IEC 62025-2:2019, High frequency inductive components - Non-electrical characteristics and
measuring methods - Part 2: Test methods for non-electrical characteristics
IEC 62211:2017, Inductive components - Reliability management
ISO 3, Preferred numbers - Series of preferred numbers
ISO 3611:2023, Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring
equipment - Design and metrological characteristics of micrometers for external measurements
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring
ISO 13385-1:2019,
equipment - Part 1: Design and metrological characteristics of callipers
ISO 13385-2:2020, Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring
equipment - Part 2: Design and metrological characteristics of calliper depth gauges
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following
addresses:
– IEC Electropedia: available at https://www.electropedia.org/
– ISO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp
3.1
rated current
maximum current which can be loaded continuously by inductors at the rated ambient
temperature
Note 1 to entry: A DC saturation limited current value or a temperature rise limited current value, whichever is less,
has been adopted as the rated current (see IEC 62024-2:2024, Clause 7).
3.2
operating temperature range
range of ambient temperatures for which the inductor has been designed to operate
continuously
Note 1 to entry: Unless otherwise specified in the detail specification, the operating temperature is ambient
temperature plus temperature rise of components.
4 Designation
It is recommended to express the designation of the fixed surface mount inductors by the
following 12-digit format. In the case of another format, designation shall be specified in the
detail specifications.
The designation of ferrite beads shall be specified in the detail specifications.
□□□ □□□□ □ □□□ □
a) b) c) d) e)
a) Identification of the type of inductor
Fixed surface mount inductors shall be identified by the three alphabetic characters "LCL".
b) Indication of outline dimensions
The outline dimensions of the surface mount inductor shall be indicated by a four-digit
number based on two significant figures for each dimension of L and W (or H). As for the
dimensions of shape D, the first two digits indicate the longer side dimension L, and the last
two digits indicate the shorter side dimension W, as shown in Figure 1. As for the dimensions
of shape K, the first two digits indicate the outline dimension L, and the last two digits
indicate the height dimension H.
c) Indication of shape
A single alphabetic character as given in Figure 1 indicates the shape for fixed surface
mount inductors.
The shape codes are classified by the base shape of inductors.
D: rectangular
K: square
d) Indication of nominal inductance
Three alphanumeric characters specified in IEC 61605:2016, Table 3, indicate the nominal
inductance value (see Table 1). The use of alphanumeric characters other than those
specified in IEC 61605 shall be subject to agreement between the parties concerned.
Table 1 – Letter code for inductance value
Inductance values Digit and letter code
0,1 nH N10
0,47 nH N47
1 nH 1N0
4,7 nH 4N7
10 nH 10N
47 nH 47N
0,1 µH R10
0,47 µH R47
1 µH 1R0
4,7 µH 4R7
10 µH 100
47 µH 470
100 µH 101
470 µH 471
1 mH 102
4,7 mH 472
10 mH 103
47 mH 473
100 mH 104
470 mH 474
1 H 105
4,7 H 475
10 H 106
47 H 476
e) Indication of tolerance for inductance
Single alphabetic characters specified in Table 8 indicate the tolerance for the inductance
value.
5 Shape
The shapes of fixed surface mount inductors and ferrite beads are classified as shown in
Figure 1.
Shape D
Shape K
Figure 1 – Shapes of inductor and ferrite beads (examples)
6 Dimensions
6.1 Shape D
For the dimensions for shape D, see the following a) and b). Dimensions outside
Table 2,Table 3 and Table 4 shall be specified between parties concerned.
a) Outline dimensions L (long side) and W (short side) of shape D shall be chosen from the
values marked with x in Table 2. These values have been selected from the R 20 series of
ISO 3, but the values 0,315, 0,56 and 3,15 have been rounded off to 0,3, 0,6 and 3,2,
respectively. 1,25 may be rounded off to 1,2. Any dimension L greater than 8 mm and any
dimension W greater than 7,1 mm shall be specified subject to agreement between the
parties concerned.
b) Dimensions of height greater than 1,00 mm shall be chosen from Table 3. These values are
taken from the R 20 series of ISO 3 where, however, the values 1,12, 2,24, 3,15 and 3,55
have been rounded off to 1,1, 1,2, 3,2 and 3,6, respectively. 1,25 may be rounded off to 1,2.
Dimensions of height less than 1,00 mm shall be selected from Table 4. Dimension H, which
is more than 10 mm, shall be specified between parties concerned.
Table 2 – Dimensions for shape D
L
W
(long
(short side)
side)
mm mm
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,25 1,6 1,8 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 5,6 6,3 7,1
(0,125) (1,2)
0,2 X
(0,25)
0,4 X
0,6  X
0,8  X
1,0   X
1,2    X
1,6   X X
2,0    X X X
2,5     X X
3,2     X X X
4,0
4,5     X  X X
5,0       X
5,6        X
6,3        X
7,1         X
8,0         X
Table 3 – Dimensions of height for shape D greater than 1,00 mm (R 20 series)
H W
(height) (short side)
mm mm
0,1 to 7,1
1,0 X
1,1 X
1,25 X
(1,2)
1,4 X
1,6 X
1,8 X
2,0 X
2,2 X
2,5 X
2,8 X
3,2 X
3,6 X
4,0 X
5,0 X
5,6 X
6,3 X
7,1 X
8,0 X
9,0 X
10,0 X
H
(height)
mm
1,0 1,1 1,25 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0

Table 4 – Dimensions of height for shape D less than 1,00 mm
H W
(height) (short side)
mm mm
0,1 to 7,1
0,2 X
0,3 X
0,4 X
0,5 X
0,6 X
0,7 X
0,8 X
0,85 X
0,9 X
H
(height)
mm
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9

6.2 Shape K
Outline dimensions L and H of shape K shall be chosen from the values marked with x in Table 5.
These values are based on the R 20 series of ISO 3. Dimensions outside this table shall be
specified between parties concerned. Any dimension L greater than 12 mm and any dimension
H greater than 9 mm shall be subject to agreement between the parties concerned.
Table 5 – Dimensions for shape K
L H
(length) (height)
mm mm
0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 6,3 7,1 8,0 9,0
2,5 X X X   X
2,8 X X X X X
3,2  X X X X
3,6     X
4,0  X X X X X X X
4,5       X
5,0    X  X X  X X
5,6     X    X
6,3         X
7,1         X
8,0       X   X
9,0          X
10,0       X X
12,0        X
6.3 Tolerance for outline dimensions
Tolerance for the outline dimension and height shall be selected from Table 6.
Table 6 – Tolerance for outline dimension and height
Outline dimensions (X) Tolerances
mm mm
Standard Maximum
X ≤ 0,6 ±0,05 ±0,10
0,6 < X ≤ 1,0 ±0,10 ±0,20
1,0 < X ≤ 1,6 ±0,15 ±0,30
1,6 < X ≤ 2,5 ±0,20 ±0,40
2,5 < X ≤ 4,0 ±0,30 ±0,60
4,0 < X ≤ 8,0 ±0,40 ±0,80
8,0 < X ≤ 10,0 ±0,50 ±1,00
7 Ratings and characteristics
7.1 Nominal inductance or impedance
The preferred values of nominal inductance or impedance shall be selected from the numeric
values of the E 24 series in Table 7 and their decimal multiples or submultiples.
The detail specification sheet should clearly note whether the value given is inductance or
impedance, as well as the units and measuring frequency. The choice of specifying either
inductance or impedance depends on the intended application for the inductor.
Table 7 – E 24 series for nominal inductance or impedance
1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0
3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1

7.2 Tolerance for nominal inductance or impedance
The tolerance for nominal inductance or impedance shall be selected from Table 8 which
includes the tolerances specified in IEC 61605:2016, Table 4.
Table 8 – Tolerance for nominal inductance or impedance
±0,05 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±20 ±25 ±30
Tolerance
nH nH nH nH nH % % % % % % % % %
Letter
W B C S D F G H J K L M - N
code
NOTE 1 The unit "nH" is used for inductance.
NOTE 2 A tolerance of ±25 % is typically applied to impedance.

7.3 Operating temperature range
The operating temperature range shall be selected from a lower temperature and an upper
temperature in Table 9. Examples of the application and operating temperature range (user
reference) are shown in Table 10.
Table 9 – Temperatures to be selected for operating temperature ranges
Lower temperature Upper temperature
°C °C
−55 +175
−40 +155
−25 +150
−10 +125
+105
+100
+85
+70
+40
NOTE Unless otherwise specified in the detail specification, the operating temperature is the ambient
temperature plus the temperature rise of components.

Table 10 – User reference /
Examples of application and operating temperature range
Category applies Temperature range Standard identification
°C
Automobile and aerospace −55 to +175 -
−55 to +155 MIL-PRF-27, Class V
−55 to +150 IEC 62211, Level S
−55 to +125 -
−40 to +150 -
−40 to +125 IEC 62211, Level A
Telecommunication and power supply −55 to +105 MIL-PRF-27, Class R
−55 to +85 MIL-PRF-27, Class Q
−40 to +125 IEC 62211, Level B
−40 to +105 IEC 62211, Level B
−40 to +85 IEC 62211, Level B
Consumer and commercial electronics −40 to +85 IEC 62211, Level C
−25 to +105 -
−25 to +100 -
−25 to +85 -
−25 to +70 IEC 62211, Level D
0 to +70
NOTE IEC 62211 is a component-level reliability specification. A distinction exists between component-level and
system-level specifications.
8 Marking
The selection of type(s) of marking information is subject to agreement between supplier and
user. In lieu of such an agreement, the marking information should be as published in the
supplier's data sheet. One or more of the following types of marking information is
recommended on the body or the packaging:
a) user part number;
b) serial number, lot code or date code;
c) characteristics as specified in IEC 61605;
d) supplier part number and logo or mark;
e) quantity (packaging only).
9 Direction marking or shape of polarity
For the purpose of indicating the winding start location, or the first pin number, or first electrode,
or winding orientation, either a mark or a shape should be used. A shape inductor is a corner
cut, or small circle indent, or other moulded feature, or terminal shape that indicates polarity on
the inductor (if such an indication is necessary).
10 Tests and performance requirements
10.1 Standard atmospheric conditions for testing
10.1.1 Standard atmospheric conditions for measurements and tests
Unless otherwise specified in the detail specification, all tests and measurements shall be made
under standard atmospheric conditions as given in IEC 60068-1:2013, Table 2:
– temperature: 15 °C to 35 °C;
– relative humidity: 25 % to 75 %;
– air pressure: 86 kPa to 106
...


IEC 62674-1 ®
Edition 2.0 2026-07
NORME
INTERNATIONALE
Composants inductifs à haute fréquence -
Partie 1: Bobines d'inductance fixes à montage en surface utilisées dans les
matériels électroniques et les équipements de télécommunications
ICS 29.100.10  ISBN 978-2-8327-1376-1

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utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et
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La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des
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SOMMAIRE
AVANT-PROPOS . 3
1 Domaine d'application . 5
2 Références normatives . 5
3 Termes et définitions . 6
4 Désignation . 6
5 Forme . 7
6 Dimensions . 9
6.1 Forme D. 9
6.2 Forme K . 11
6.3 Tolérance sur les dimensions extérieures . 11
7 Valeurs assignées et caractéristiques . 11
7.1 Inductance ou impédance nominale . 11
7.2 Tolérance sur l'inductance ou l'impédance nominale . 12
7.3 Gamme de températures de fonctionnement . 12
8 Marquage . 13
9 Marquage de la direction ou forme de polarité . 13
10 Essais et exigences de performances . 14
10.1 Conditions atmosphériques normalisées pour les essais . 14
10.1.1 Conditions atmosphériques normalisées pour les mesurages et les
essais . 14
10.1.2 Conditions d'arbitrage . 14
10.2 Examen visuel et contrôle des dimensions . 14
10.2.1 Examen visuel . 14
10.2.2 Dimensions . 14
10.3 Essais de performances électriques . 15
10.3.1 Inductance . 15
10.3.2 Q . 18
10.3.3 Impédance . 22
10.3.4 Fréquence de résonance propre . 23
10.3.5 Résistance en courant continu . 24
10.3.6 Courant assigné . 25
10.4 Essais de performances mécaniques . 25
10.4.1 Généralités . 25
10.4.2 Montage sur le substrat . 25
10.4.3 Essai de résistance du corps . 26
10.4.4 Robustesse des sorties (électrodes) . 26
10.4.5 Brasabilité . 26
10.4.6 Résistance à la chaleur de brasage . 27
10.4.7 Résistance à la dissolution de la métallisation . 27
10.4.8 Vibrations . 27
10.4.9 Résistance aux chocs . 28
10.5 Essais d'environnement et climatiques . 28
10.5.1 Généralités . 28
10.5.2 Froid . 28
10.5.3 Chaleur sèche . 29
10.5.4 Variation de température . 30
10.5.5 Essai continu de chaleur humide . 30
10.5.6 Résistance au solvant des composants . 31
Bibliographie . 32

Figure 1 – Formes de bobines d'inductance et de perles de ferrite (exemples) . 8
Figure 2 – Exemple de circuit de mesure par la méthode du pont . 15
Figure 3 – Exemple de circuit de mesure par la méthode de tension/courant vectoriels . 16
Figure 4 – Exemple de circuit de mesure par la méthode du pont d'équilibrage
automatique . 17
Figure 5 – Exemple de circuit de mesure par la méthode de résonance série . 19
Figure 6 – Exemple de circuit de mesure par la méthode de résonance parallèle . 20
Figure 7 – Caractéristiques d'accord de la bobine d'inductance . 21
Figure 8 – Exemple de circuit de mesure par la méthode de sortie minimale . 23
Figure 9 – Exemple de circuit de mesure de la résistance en courant continu . 24

Tableau 1 – Code pour les valeurs d'inductance . 7
Tableau 2 – Dimensions pour la forme D . 9
Tableau 3 – Dimensions de hauteur pour la forme D supérieure à 1,00 mm (série R 20) . 10
Tableau 4 – Dimensions de hauteur pour la forme D inférieure à 1,00 mm . 10
Tableau 5 – Dimensions pour la forme K. 11
Tableau 6 – Tolérance sur les dimensions extérieures et sur la hauteur. 11
Tableau 7 – Série E 24 pour l'inductance ou l'impédance nominale. 12
Tableau 8 – Tolérance sur l'inductance ou l'impédance nominale . 12
Tableau 9 – Températures à choisir pour des gammes de températures de
fonctionnement . 12
Tableau 10 – Référence utilisateur / Exemples d'application et de gamme de
températures de fonctionnement . 13
Tableau 11 – Performances électriques . 27
Tableau 12 – Conditions d'essai combinées pour le froid . 28
Tableau 13 – Conditions d'essai combinées pour la chaleur sèche . 29
Tableau 14 – Conditions d'essai pour la variation de température . 30
Tableau 15 – Conditions d'essai pour l'essai continu de chaleur humide . 31

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________
Composants inductifs à haute fréquence -
Partie 1: Bobines d'inductance fixes à montage en surface utilisées dans
les matériels électroniques et les équipements de télécommunications

AVANT-PROPOS
1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des
Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux
travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés
sont représentés dans chaque comité d'études.
3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que
l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de
conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.
6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires,
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC,
pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses
découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC,
ou au crédit qui lui est accordé.
8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
9) L'IEC attire l'attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entraîner l'utilisation d'un
brevet. L'IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à l'applicabilité de tout droit de brevet
revendiqué à cet égard. À la date de publication du présent document, l'IEC n'avait pas reçu notification qu'un
brevet pouvant être nécessaire à sa mise en application. Toutefois, il y a lieu d'avertir les responsables de la
mise en application du présent document que des informations plus récentes sont susceptibles de figurer dans
la base de données de brevets, disponible à l'adresse https://patents.iec.ch et/ou www.iso.org/brevets. L'IEC ne
saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets.
L'IEC 62674-1 a été établie par le comité d'études 51 de l'IEC: Composants magnétiques,
ferrites et matériaux en poudre magnétique. Il s'agit d'une Norme internationale.
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2012. Cette édition
constitue une révision technique.
Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition
précédente:
a) ajout de dimensions pour la forme D;
b) ajout d'une température supérieure pour les gammes de températures de fonctionnement.
Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:
Projet Rapport de vote
51/1623/FDIS 51/1628/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à son approbation.
La langue employée pour l'élaboration de cette Norme internationale est l'anglais.
Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les
Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous
www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par
l'IEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications.
Une liste de toutes les parties de la série IEC 62674, publiées sous le titre général Composants
inductifs à haute fréquence, se trouve sur le site web de l'IEC.
Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité
indiquée sur le site web de l'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document
recherché. À cette date, le document sera
– reconduit,
– supprimé, ou
– révisé.
1 Domaine d'application
La présente partie de l'IEC 62674 s'applique aux bobines d'inductance fixes à montage en
surface et aux perles de ferrite fixes à montage en surface.
Le présent document a pour objet de définir les termes nécessaires pour décrire les bobines
d'inductance couvertes par le présent document, donner les recommandations pour les
caractéristiques préférentielles, les performances recommandées, les méthodes d'essai et les
lignes directrices générales.
2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule
l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de
référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
IEC 60068-1:2013, Essais d'environnement - Partie 1: Généralités et lignes directrices
IEC 60068-2-1, Essais d'environnement - Partie 2-1: Essais - Essai A: Froid
IEC 60068-2-2, Essais d'environnement - Partie 2-2: Essais - Essai B: Chaleur sèche
IEC 60068-2-14, Essais d'environnement - Partie 2-14: Essais - Essai N: Variation de
température
IEC 60068-2-45:1980, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique -
Partie 2-45: Essais - Essai XA et guide: Immersion dans les solvants de nettoyage
IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993
IEC 60068-2-58:2015, Essais d'environnement - Partie 2-58: Essais - Essai Td: Méthodes
d'essai de la soudabilité, résistance de la métallisation à la dissolution et résistance à la chaleur
de brasage des composants pour montage en surface (CMS)
IEC 60068-2-58:2015/AMD1:2017
IEC 60068-2-78, Essais d'environnement - Partie 2-78: Essais - Essai Cab: Chaleur humide,
essai continu
IEC 62024-1:2024, Composants inductifs à haute fréquence - Caractéristiques électriques et
méthodes de mesure - Partie 1: Bobine d'inductance pastille de l'ordre du nanohenry
IEC 62024-2:2024, Composants inductifs à haute fréquence - Caractéristiques électriques et
méthodes de mesure - Partie 2: Courant assigné des bobines d'inductance pour les
convertisseurs continu-continu
IEC 62025-2:2019, Composants inductifs à haute fréquence - Caractéristiques non électriques
et méthodes de mesure - Partie 2: Méthodes d'essai pour caractéristiques non électriques
IEC 62211:2017, Inductive components - Reliability management (disponible en anglais
seulement)
ISO 3, Nombres normaux - Séries de nombres normaux
ISO 3611:2023, Spécification géométrique des produits (GPS) - Équipement de mesurage
dimensionnel - Caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques des
micromètres d'extérieur
ISO 13385-1:2019, Spécification géométrique des produits (GPS) - Équipement de mesurage
dimensionnel - Partie 1: Caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques des
pieds à coulisse
ISO 13385-2:2020, Spécification géométrique des produits (GPS) - Équipement de mesurage
dimensionnel - Partie 2: Caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques des
jauges de profondeur
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:
– IEC Electropedia: disponible à l'adresse https://www.electropedia.org/
– ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp
3.1
courant assigné
courant maximal qui peut être chargé continuellement par des bobines d'inductance à la
température ambiante assignée
Note 1 à l'article: La valeur du courant continu limité en saturation ou la valeur du courant limité en échauffement,
si cette valeur est plus faible, a été adoptée comme le courant assigné (voir l'IEC 62024-2:2024, Article 7).
3.2
gamme de températures de fonctionnement
gamme de températures ambiantes pour lesquelles la bobine d'inductance a été conçue en vue
d'un fonctionnement permanent
Note 1 à l'article: Sauf indication contraire dans la spécification particulière, la température de fonctionnement est
la température ambiante plus l'échauffement des composants.
4 Désignation
Il est recommandé de désigner les bobines d'inductance fixes à montage en surface par les
12 chiffres suivants. Si un autre format est utilisé, la désignation doit être spécifiée dans les
spécifications particulières.
La désignation des perles de ferrite doit être indiquée dans les spécifications particulières.
□□□ □□□□ □ □□□ □
a) b) c) d) e)
a) Identification du type de bobine d'inductance
Les bobines d'inductance fixes à montage en surface doivent être identifiées par les trois
caractères alphabétiques "LCL".
b) Indication de dimensions extérieures
Les dimensions extérieures des bobines d'inductance à montage en surface doivent être
indiquées par un nombre à quatre chiffres, constitué de deux chiffres significatifs pour
chaque dimension de L et W (ou H). Comme pour les dimensions de la forme D, les deux
premiers chiffres indiquent la dimension du côté le plus long L et les deux derniers chiffres
indiquent la dimension du côté le plus court W, comme cela est représenté sur la Figure 1.
Comme pour les dimensions de la forme K, les deux premiers chiffres indiquent la dimension
extérieure L et les deux derniers chiffres indiquent la dimension de la hauteur H.
c) Indication de forme
Un seul caractère alphabétique, comme cela est représenté sur la Figure 1, indique la forme
des bobines d'inductance fixes à montage en surface.
Les codes de forme sont classés selon la forme de base des bobines d'inductance.
D: rectangulaire
K: carré
d) Indication d'inductance nominale
Trois caractères alphanumériques spécifiés dans l'IEC 61605:2016, Tableau 3, indiquent la
valeur nominale de l'inductance (voir le Tableau 1). L'utilisation de caractères
alphanumériques autres que ceux spécifiés dans l'IEC 61605 doit faire l'objet d'un accord
entre les parties concernées.
Tableau 1 – Code pour les valeurs d'inductance
Valeurs d'inductance Code alphanumérique
0,1 nH N10
0,47 nH N47
1 nH 1N0
4,7 nH 4N7
10 nH 10 N
47 nH 47 N
0,1 µH R10
0,47 µH R47
1 µH 1R0
4,7 µH 4R7
10 µH 100
47 µH 470
100 µH 101
470 µH 471
1 mH 102
4,7 mH 472
10 mH 103
47 mH 473
100 mH 104
470 mH 474
1 H 105
4,7 H 475
10 H 106
47 H 476
e) Indication de la tolérance sur la valeur d'inductance
Les caractères alphanumériques spécifiés dans le Tableau 8 indiquent la tolérance sur la
valeur d'inductance.
5 Forme
Les formes des bobines d'inductance fixes à montage en surface et des perles de ferrite sont
classées, comme cela est représenté sur la Figure 1.
Forme D
Forme K
Figure 1 – Formes de bobines d'inductance et de perles de ferrite (exemples)
6 Dimensions
6.1 Forme D
Pour les dimensions de la forme D, voir les points a) et b) ci-dessous. Les dimensions ne
figurant pas dans le Tableau 2, le Tableau 3 et le Tableau 4 doivent être spécifiées par les
parties concernées.
a) Les dimensions extérieures L (côté long) et W (côté court) de la forme D doivent être
choisies parmi les valeurs marquées x dans le Tableau 2. Ces valeurs ont été choisies dans
la série R 20 de l'ISO 3, mais les valeurs 0,315, 0,56 et 3,15 ont été arrondies à 0,3, 0,6 et
3,2 respectivement. 1,25 peut être arrondi à 1,2. Toute dimension L supérieure à 8 mm et
toute dimension W supérieure à 7,1 mm doivent être spécifiées dans le cadre d'un accord
entre les parties concernées.
b) Les dimensions de hauteur supérieures à 1,00 mm doivent être choisies dans le Tableau 3.
Ces valeurs sont issues de la série R 20 de l'ISO 3, mais les valeurs 1,12, 2,24, 3,15 et
3,55 ont été arrondies à 1,1, 1,2, 3,2 et 3,6 respectivement. 1,25 peut être arrondi à 1,2.
Les dimensions de hauteur inférieures à 1,00 mm doivent être choisies dans le Tableau 4.
La dimension H supérieure à 10 mm doit être spécifiée par les parties concernées.
Tableau 2 – Dimensions pour la forme D
L
W
(côté
(côté court)
long)
mm mm
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,25 1,6 1,8 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 5,6 6,3 7,1
(0 125) (1,2)
0,2 X
(0,25)
0,4 X
0,6  X
0,8  X
1,0   X
1,2    X
1,6   X X
2,0    X X X
2,5     X X
3,2     X X X
4,0
4,5     X  X X
5,0       X
5,6        X
6,3        X
7,1         X
8,0         X
Tableau 3 – Dimensions de hauteur pour la forme D supérieure à 1,00 mm (série R 20)
H W
(hauteur) (côté court)
mm mm
0,1 à 7,1
1,0 X
1,1 X
1,25 X
(1,2)
1,4 X
1,6 X
1,8 X
2,0 X
2,2 X
2,5 X
2,8 X
3,2 X
3,6 X
4,0 X
5,0 X
5,6 X
6,3 X
7,1 X
8,0 X
9,0 X
10,0 X
H
(hauteur)
mm
1,0 1,1 1,25 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0

Tableau 4 – Dimensions de hauteur pour la forme D inférieure à 1,00 mm
H W
(hauteur) (côté court)
mm mm
0,1 à 7,1
0,2 X
0,3 X
0,4 X
0,5 X
0,6 X
0,7 X
0,8 X
0,85 X
0,9 X
H
(hauteur)
mm
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9

6.2 Forme K
Les dimensions extérieures L et H de la forme K doivent être choisies parmi les valeurs
marquées x dans le Tableau 5. Ces valeurs reposent sur la série R 20 de l'ISO 3. Les
dimensions ne figurant pas dans ce tableau doivent être spécifiées par les parties concernées.
Toute dimension L supérieure à 12 mm et toute dimension H supérieure à 9 mm doivent faire
l'objet d'un accord entre les parties concernées.
Tableau 5 – Dimensions pour la forme K
L H
(longueur) (hauteur)
mm mm
0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 6,3 7,1 8,0 9,0
2,5 X X X   X
2,8 X X X X X
3,2  X X X X
3,6     X
4,0  X X X X X X X
4,5       X
5,0    X  X X  X X
5,6     X    X
6,3         X
7,1         X
8,0       X   X
9,0          X
10,0       X X
12,0        X
6.3 Tolérance sur les dimensions extérieures
Les tolérances sur les dimensions extérieures et sur la hauteur doivent être choisies dans le
Tableau 6.
Tableau 6 – Tolérance sur les dimensions extérieures et sur la hauteur
Dimensions extérieures (X) Tolérances
mm mm
Normalisées Maximales
X ≤ 0,6 ±0,05 ±0,10
0,6 < X ≤ 1,0 ±0,10 ±0,20
1,0 < X ≤ 1,6 ±0,15 ±0,30
1,6 < X ≤ 2,5 ±0,20 ±0,40
2,5 < X ≤ 4,0 ±0,30 ±0,60
4,0 < X ≤ 8,0 ±0,40 ±0,80
8,0 < X ≤ 10,0 ±0,50 ±1,00
7 Valeurs assignées et caractéristiques
7.1 Inductance ou impédance nominale
Les valeurs préférentielles de l'inductance ou de l'impédance nominale doivent être choisies
parmi les valeurs numériques de la série E 24 indiquées dans le Tableau 7 et leurs multiples
ou sous-multiples décimaux.
Il convient que la feuille de la spécification particulière indique clairement si la valeur donnée
est une inductance ou une impédance, ainsi que les unités et la fréquence de mesure. Le choix
de spécifier l'inductance ou l'impédance dépend de l'application prévue de la bobine.
Tableau 7 – Série E 24 pour l'inductance ou l'impédance nominale
1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0
3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1

7.2 Tolérance sur l'inductance ou l'impédance nominale
La tolérance sur l'inductance ou l'impédance nominale doit être choisie dans le Tableau 8 qui
inclut les tolérances spécifiées dans l'IEC 61605:2016, Tableau 4.
Tableau 8 – Tolérance sur l'inductance ou l'impédance nominale
±0,05 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±1 ±2 ±3 ±5 ±10 ±15 ±20 ±25 ±30
Tolérance
nH nH nH nH nH % % % % % % % % %
Code W B C S D F G H J K L M - N
NOTE 1 L'unité "nH" est utilisée pour l'inductance.
NOTE 2 Une tolérance de ±25 % est généralement appliquée à l'impédance.

7.3 Gamme de températures de fonctionnement
La gamme de températures de fonctionnement doit être choisie parmi une température
inférieure et une température supérieure dans le Tableau 9. Des exemples d'application et de
gamme de températures de fonctionnement (référence utilisateur) sont indiqués dans le
Tableau 10.
Tableau 9 – Températures à choisir pour des gammes
de températures de fonctionnement
Température inférieure Température supérieure
°C °C
-55 +175
-40 +155
-25 +150
-10 +125
+105
+100
+85
+70
+40
NOTE Sauf indication contraire dans la spécification particulière, la température de fonctionnement est la
température ambiante plus l'échauffement des composants.

Tableau 10 – Référence utilisateur / Exemples
d'application et de gamme de températures de fonctionnement
Catégorie applicable Gamme de températures Identification normalisée
°C
Automobile et aérospatial -55 à +175 -
-55 à +155 MIL-PRF-27, Classe V
-55 à +150 IEC 62211, Niveau S
-55 à +125 -
-40 à +150 -
-40 à +125 IEC 62211, Niveau A
Télécommunications et électricité -55 à +105 MIL-PRF-27, Classe R
-55 à +85 MIL-PRF-27, Classe Q
-40 à +125 IEC 62211, Niveau B
-40 à +105 IEC 62211, Niveau B
-40 à +85 IEC 62211, Niveau B
Électronique commerciale et grand public -40 à +85 IEC 62211, Niveau C
-25 à +105 -
-25 à +100 -
-25 à +85 -
-25 à +70 IEC 62211, Niveau D
0 à +70
NOTE L'IEC 62211 est une spécification de fiabilité pour les composants. Il existe une différence entre les
spécifications de composants et les spécifications de systèmes.

8 Marquage
Le choix du ou des types d'informations de marquage est soumis à un accord entre le
fournisseur et l'utilisateur. En lieu et place d'un tel accord, il convient que les informations de
marquage soient publiées dans les fiches techniques du fournisseur. Il est recommandé
d'apposer un ou plusieurs des types d'informations de marquage suivants sur le corps du
dispositif ou sur l'emballage:
a) référence de pièce de l'utilisateur;
b) numéro de série, code de lot ou code de date;
c) caractéristiques spécifiées dans l'IEC 61605;
d) référence de pièce du fournisseur et logo ou marque;
e) quantité (emballage uniquement).
9 Marquage de la direction ou forme de polarité
Il convient d'utiliser une marque ou une forme pour indiquer l'endroit du début de l'enroulement,
le numéro de la première broche, la première électrode ou l'orientation de l'enroulement. Une
forme sur une bobine est une coupe dans le coin, une petite encoche ronde ou toute autre
caractéristique moulée, ou une borne dont la forme indique la polarité sur l'inductance (si une
telle indication est nécessaire).
10 Essais et exigences de performances
10.1 Conditions atmosphériques normalisées pour les essais
10.1.1 Conditions atmosphériques normalisées pour les mesurages et les essais
Sauf indication contraire dans la spécification particulière, tous les essais et mesurages doivent
être effectués dans des conditions atmosphériques normalisées, conformément à
l'IEC 60068-1:2013, Tableau 2:
– température: 15 °C à 35 °C;
– humidité relative: 25 % à 75 %;
– pression atmosphérique: 86 kPa à 106 kPa.
En cas de litige, ou si cela est exigé, les mesurages doivent être répétés en utilisant l'une des
conditions d'arbitrage indiqué en 10.1.2.
S'il est difficile d'effectuer le mesurage dans les conditions normalisées, les essais et les
mesurages peuvent être effectués dans des conditions autres que les conditions normalisées
en l'absence de litige à arbitrer.
10.1.2 Conditions d'arbitrage
Les conditions d'arbitrage doivent être choisies parmi les conditions atmosphériques
normalisées pour les essais et les mesurages d'arbitrage de l'IEC 60068-1:2013, Tableau 1,
répertoriées ci-dessous:
– température: 18 °C à 22 °C;
– humidité relative: 60 % à 70 %;
– pression atmosphérique: 86 kPa à 106 kPa.
10.2 Examen visuel et contrôle des dimensions
10.2.1 Examen visuel
10.2.1.1 Méthodes d'essai
Les bobines d'inductance doivent être examinées visuellement.
Si cela est exigé, un examen visuel peut être effectué à l'aide d'un équipement approprié avec
un grossissement approprié ayant fait l'objet d'un accord entre le fabricant et l'utilisateur.
10.2.1.2 Exigences
Aucun dommage visible ne doit être constaté et le marquage, le cas échéant, doit être lisible.
10.2.2 Dimensions
10.2.2.1 Méthodes d'essai
L'essai pour les dimensions doit être effectué en utilisant des pieds à coulisse à vernier de
Classe 2 ou plus, spécifiés dans l'ISO 13385-1 et l'ISO 13385-2, ou des micromètres pour les
mesurages d'extérieur spécifiés dans l'ISO 3611.
Toutefois, si l'arbitrage l'autorise, d'autres instruments de mesure peuvent être utilisés.
10.2.2.2 Exigences
Les dimensions doivent satisfaire aux exigences du 6.3 ou aux exigences définies dans la
spécification particulière.
10.3 Essais de performances électriques
10.3.1 Inductance
10.3.1.1 Méthodes de mesure
10.3.1.1.1 Généralités
Pour des bobines de 1 µH ou plus, l'inductance doit être mesurée par la méthode du pont
(10.3.1.1.2), la méthode de tension/courant vectoriels (10.3.1.1.3) ou la méthode du pont
d'équilibrage automatique (10.3.1.1.4). Pour des bobines de 1 µH ou moins, l'inductance doit
être mesurée par la méthode de tension/courant vectoriels spécifiée dans l'IEC 62024-1:2024,
4.1.
10.3.1.1.2 Méthode du pont
La méthode du pont est la suivante:
a) Circuit de mesure
La Figure 2 représente un exemple de circuit de mesure.

Légende
G générateur de signaux
D détecteur
C condensateur normalisé
R
L bobine en essai
x
L inductance de la bobine en essai
s
C capacité distribuée de la bobine en essai
d
R résistance série de la bobine en essai
s
R , R , R résistances variables
1 2 3
Figure 2 – Exemple de circuit de mesure par la méthode du pont
b) Méthode de mesure et formule de calcul
En utilisant le circuit de la Figure 2, la fréquence et la sortie du générateur de signaux
doivent être réglées sur les valeurs respectives indiquées dans la spécification particulière.
La bobine en essai doit être connectée, et les valeurs de résistance de R , R et R doivent
1 2 3
être réglées jusqu'à ce que le détecteur donne l'indication minimale. Les valeurs de
résistance de R et R doivent être lues, et l'inductance L doit être calculée à l'aide de la
1 3
formule suivante:
LC= ×R×R
R 13

L est la valeur d'inductance de la bobine en essai;
C est la capacité du condensateur normalisé;
R
R , R sont les valeurs des résistances variables.
1 3
c) Exigence pour le mesurage
La valeur spécifiée de la fréquence de mesure doit être choisie, pour réduire le plus possible
les erreurs de mesure, de telle sorte que la réactance dans la capacité distribuée de la
bobine en essai devient assez grande par rapport à la réactance dans la valeur d'inductance
de la bobine en essai.
10.3.1.1.3 Méthode de tension/courant vectoriels
La méthode de tension/courant vectoriels est la suivante:
a) Circuit de mesure
La Figure 3 représente un exemple de circuit de mesure.

Légende
R résistance de la source du générateur de signaux (50 Ω)
g
R résistance
L bobine en essai
x
L inductance série de la bobine en essai
s
C capacité distribuée de la bobine en essai
d
R résistance série de la bobine en essai
s
signal de référence de phase
Ev ,Ev voltmètres vectoriels
1 2
G générateur de signaux
Figure 3 – Exemple de circuit de mesure par la méthode de tension/courant vectoriels
b) Méthode de mesure et formule de calcul
En utilisant le circuit de la Figure 3, la fréquence et la sortie du générateur de signaux
doivent être réglées sur les valeurs respectives indiquées dans la spécification particulière.
La bobine en essai doit être connectée, et les valeurs E1 et E2 doivent être mesurées par
le voltmètre vectoriel et l'inductance L doit être calculée à l'aide de la formule suivante:

E
Im R×

E
2
L=
2πf

L est la valeur d'inductance de la bobine en essai;
Im est la partie imaginaire de la valeur complexe;
R est la valeur de la résistance R;
E est la valeur indiquée par le voltmètre vectoriel Ev ;
1 1
E est la valeur indiquée par le voltmètre vectoriel Ev ;
2 2
f est la fréquence du générateur de signaux.
c) Exigence pour le mesurage
Si cela est exigé, une compensation en circuit ouvert/circuit fermé doit être effectuée avant
les mesurages.
10.3.1.1.4 Méthode du pont d'équilibrage automatique
La méthode du pont d'équilibrage automatique est la suivante:
a) Circuit de mesure
La Figure 4 représente un exemple de circuit de mesure.

Légende
R résistance de contrôle de l'appareil de mesure du courant
L bobine en essai
x
L inductance série de la bobine en essai
s
C capacité distribuée de la bobine en essai
d
R résistance série de la bobine en essai
s
Ev ,Ev voltmètres vectoriels
1 2
Figure 4 – Exemple de circuit de mesure
par la méthode du pont d'équilibrage automatique
b) Méthode de mesure et formule de calcul
En utilisant le circuit de la Figure 4, la fréquence f et la tension de sortie E du générateur
de signaux doivent être réglées sur les valeurs respectives indiquées dans la spécification
particulière.
La bobine en essai doit être connectée, et la valeur E doit être mesurée par le voltmètre
vectoriel et l'inductance L doit être calculée à l'aide des formules suivantes:
EE
ZR
x
IE
x2
Z R+ jX
xx x
X
x
L=
2πf

Z est la valeur d'impédance de la bobine en essai;
x
R est la partie réelle de l'impédance;
x
X est la partie imaginaire de l'impédance;
x
R est la valeur de la résistance R;
E est la valeur indiquée par le voltmètre vectoriel Ev ;
1 1
E est la valeur indiquée par le voltmètre vectoriel Ev ;
2 2
I est l'intensité du courant traversant la résistance;
x
L est la valeur d'inductance de la bobine en essai, calculée à partir de XX;
f est la fréquence en essai.
c) Exigence pour le mesurage
Si cela est exigé, une compensation en circuit ouvert/circuit fermé doit être effectuée avant
les mesurages.
10.3.1.2 Exigences
L'inductance doit satisfaire aux exigences des 7.1 et 7.2 ou aux exigences définies dans la
spécification particulière.
10.3.2 Q
10.3.2.1 Méthodes d'essai
10.3.2.1.1 Généralités
Pour des bobines de 1 µH ou plus, Q doit être mesuré par la méthode de résonance série
(10.3.2.1.2), la méthode de résonance parallèle (10.3.2.1.3) ou la méthode du pont
d'équilibrage automatique (10.3.2.1.5). Pour des bobines de 1 µH ou moins, Q doit être mesuré
par la méthode de tension/courant vectoriels (10.3.2.1.4) spécifiée dans
l'IEC 62024-1:2024, 4.2.
=
==
10.3.2.1.2 Méthode de résonance série
La méthode de résonance série est la suivante:
a) Circuit de mesure
La Figure 5 représente un exemple de circuit de mesure.

Légende
G générateur de signaux
Z impédance de couplage
K
C condensateur variable
L bobine en essai
x
L inductance série de la bobine en essai
s
C capacité distribuée de la bobine en essai
d
R résistance série de la bobine en essai
s
E valeur indiquée par le voltmètre Ev
1 1
E valeur indiquée par le voltmètre Ev
2 2
Figure 5 – Exemple de circuit de mesure par la méthode de résonance série
b) Méthode de mesure et formule de calcul
En utilisant le circuit de la Figure 5, la fréquence et la sortie du générateur de signaux
doivent être réglées sur les valeurs respectives indiquées dans la spécification particulière.
La bobine en essai doit être connectée. Le condensateur variable doit alors être réglé
jusqu'à ce que la tension E soit maximale. La tension E doit être lue, et Q doit être calculé
2 2
à l'aide de l'une des formules suivantes:
E C

2 d
1) Q 1+

EC

E
2) Q= doit être utilisé uniquement lorsque l'influence de C est négligeable et ne
d
E
compromet pas la validité des résultats;

E est la tension de sortie du générateur de signaux;
E est la valeur indiquée par le voltmètre électronique Ev;
C est la capacité du condensateur variable;
C est la capacité distribuée de la bobine en essai.
d
=
10.3.2.1.3 Méthode de résonance parallèle
La méthode de résonance parallèle est la suivante:
a) Circuit de mesure
La Figure 6 représente un exemple de circuit de mesure.

Légende
G générateur de signaux
R résistance de la source du générateur de signaux (50 Ω)
g
C , C condensateurs de couplage
1 2
C condensateur d'accord
L bobine en essai
x
L inductance série de la bobine en essai
s
C capacité distribuée de la bobine en essai
d
R résistance série de la bobine en essai
s
E valeur indiquée par le voltmètre Ev
1 1
E valeur indiquée par le voltmètre Ev
2 2
R résistance d'entrée du voltmètre électronique
L
NOTE Un analyseur de réseau correctement étalonné peut être utilisé en lieu et place du générateur de signaux et
du voltmètre RF.
Figure 6 – Exemple de circuit de mesure par la méthode de résonance parallèle
b) Méthode de mesure et formule de calcul
En utilisant le circuit de la Figure 6, la fréquence et la sortie du générateur de signaux
doivent être réglées sur les valeurs respectives indiquées dans la spécification particulière.
Le condensateur variable doit être réglé jusqu'à ce que la tension E soit maximale. Si
nécessaire, un réglage fin doit être effectué en rég
...