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电感器 文章 进入电感器技术社区

射频电感器——模式线圈及线圈产品的比较

  • 射频电感器——模式线圈及线圈产品的比较-只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。
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TT Electronics 推出稳固的SMT电感器适合严苛汽车应用

  •   用于性能关键应用的全球工程电子供应商TT Electronics宣布推出HM73E-10系列 SMT微型功率电感器,瞄准汽车产业的高可靠性应用。这些电感器适用于尺寸非常重要的高效率DC-DC应用,其AEC-Q200认证确保达到汽车工业应用要求的性能和可靠性水平。  这些电感器结构坚固,具备电磁屏蔽特点,设计用于最大限度地提高电感值,并且具有高饱和电流,从而达到更好的性能。与先前型款产品及市场上相似电感器相比,这些器件具有更低的DC电阻和更好的更低温升性能。  目前这个系列提供6款产
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Vishay推出集成电场屏蔽功能的新款汽车级超薄、大电流电感器,可降低系统成本并节省空间

  •   日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的2525、3232和4040外形尺寸的汽车级电感器,扩大了IHLE系列超薄、大电流电感器的应用范围。电感器带有集成的电场屏蔽,能够减小EMI。使用Vishay Dale IHLE-2525CD-5A、IHLE-3232DD-5A和IHLE-4040DD-5A,系统就不需要单独的板级Faraday屏蔽,从而降低成本,节省电路板空间。电感器能遏制在镀锡的铜质集成屏蔽里与EMI相关的电场,当集
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电路设计常用电路分析方法

  •   1:直流等效电路分析法   在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的静态偏置,也就是它们的静态工作点。交流电路是指交流信号传送的途径,即交流信号的来龙去脉。   在实际电路中,交流电路与直流电路共存于同一电路中,它们既相互联系,又互相区别。   直流等效分析法,就是对被分析的电路的直流系统进行单独分析的一种方法,在进行直流等效分析时,完全不考虑电路对输入交流信号的处理功能,只考虑由电源直流电压直接引起的静态直流电流、电压以及它
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Vishay新款5050外形尺寸的汽车级IHLP电感器可在+180℃高温下工作

  •   日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的汽车级IHLP®薄外形、大电流的5050外形尺寸电感器---IHLP-5050FD-8A,电感器可在发动机舱内的+180℃高温下连续工作。Vishay Dale IHLP-5050FD-8A的高度为6.4mm,电感值从0.22μH到22μH。   今天推出的这颗电感器性能超过了AEC-Q200的要求,用作DC/DC转换器里的储能电感器时频率可达2MHz,用于滤波器时频率可达到电感器的自振频率,为高温汽
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电感器:高可靠性车载用电源系统电感器的产品阵容扩大与量产

  •   TDK株式会社开发出车载电源电路用功率电感器CLF7045NI-D,并将从2015年8月起开始量产。   近年来,随着汽车的电子化发展,电子控制单元(ECU)日益增加,在这些电源电路中都会用到功率电感器。敝社开发出高效率且高可靠性的功率电感器CLF7045NI-D系列(L:7.4×W:7.0×H:4.5mm),其可支持-55℃~+150℃的宽温度范围,也能够承受发动机舱内的严苛环境。   本系列还符合AEC-Q200。并且,凭借敝社独有的材料技术,选用高耐热性材料,并对
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电感器:垂直设计方框形铁心电源线扼流

  •   TDK 集团将旗下的爱普科斯 (EPCOS) 方框形铁心电源线扼流圈扩展为垂直设计型 B82733V* 系列,该新系列是现有水平设计型 B82733F*系列的补充。对于印刷电路板空间非常狭小的应 用,垂直设计特别有优势。比如,新型扼流圈的插入高度为 27 mm,封装尺寸仅为 29 mm x   15.5 mm,比水平设计型小 30%有余,而后者的插入高度为 14 mm,所占区域为 26.5 mm x 24.8 mm。   电流补偿扼流圈专为最高电压为 300 V AC 的应用而设计,其电感值介于
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四类常用元器件检测与调试步骤详解

  •   对于元器件检测这一项基本功来说,这是电源工程师再熟悉不过的,可以说如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。  电感器、变压器检测的方法  这里第一个我们来说明下色码电感器的的检测,这里的检测方法是我们需要将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测
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【E课堂】元器件基础知识:电感器是如何工作的

  •   电感是一种能将电能通过磁通量的形式储存起来的被动电子元件。通常为导线卷绕的样子,当有电流通过时,会从电流流过方向的右边产生磁场。        电感值的计算公式如下所示。卷数越多,磁场越强。同时,横截面积变大,或改变磁芯都能够使磁场增强。        那么让我们来看看将交流电流过电感会发生什么变化吧。交流电是指随时间推移电流大小和方向会发生周期性变化的电流。当交流电通过电感时,电流产生的磁场将其他的绕线切隔,因而产生反向电压,从而阻碍电
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Vishay新的超薄、大电流功率电感器在便携式电子应用中既节省空间又提高效率

  •   2016 年 4 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两颗3mm x 3mm 1212外形尺寸的电感器---IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01,扩充其IHHP系列超薄、大电流的功率电感器。Vishay Dale IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212A
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【图文结合】电感器的识别与检测方法

  •   电感器习惯上简称为电感,是常用的基本电子元件之一。电感器种类繁多,形状各异,下面就来一一介绍。  1、电感器习惯上简称为电感,是常用的基本电子元件之一。电感器种类繁多,形状各异,较常见的有:单层平绕空芯电感线圈、间绕空芯电感线圈、脱胎空芯线圈、多层空芯电感线圈、蜂房式电感线圈、带磁芯电感线圈、磁罐电感线圈、高频阻流圈、低频阻流圈、固定电感器等。        2、电感器的文字符号为“L”,图形符号如图2所示。        3、固定电感器
  • 关键字: 电感器  线圈  

【E课堂】电感器识别与检测方法

  •   1、电感器习惯上简称为电感,是常用的基本电子元件之一。电感器种类繁多,形状各异,较常见的有:单层平绕空芯电感线圈、间绕空芯电感线圈、脱胎空芯线圈、多层空芯电感线圈、蜂房式电感线圈、带磁芯电感线圈、磁罐电感线圈、高频阻流圈、低频阻流圈、固定电感器等。        2、电感器的文字符号为“L”,图形符号如图2所示。        3、固定电感器(图3)是一种通用性强的系列化产品,线圈(往往含有磁芯)被密封在外壳内,具有体积小、重量轻、结构牢
  • 关键字: 电感器  

浅谈EMC的电容电感器件选择知识

  •   给大家介绍一下陶瓷电容器在EMI、IMC滤波基础的知识。首先我们要知道陶瓷电容发展的最新状况以及与其他电容的关系。陶瓷电容由于近几年来陶瓷的厚度越来越薄,一层陶瓷介质的厚度大概是0.5个uM,陶瓷电容最大的容量是100,叠的层数越来越多。从发展趋势来看,我们认为陶瓷电容将会朝着 ESR、ESL发展;基板弯了,但是电容还是不能裂开,比如军工里面很恶劣的条件,陶瓷电容会以这个趋势方向发展。陶瓷电容这个东西很简单,大家知道它的特性主要是哪一些来构成,我们设计的时候、选择的时候要考虑它的哪些特性,我们知道容量
  • 关键字: EMC  电容  电感器  

电感器上周价格再涨8%,验证行业拐点来临

  •   阿思达克通讯社7月7日讯,华强北指数显示,上周电感器价格指数再显惊人涨幅,继上期上涨5.86%后,本期该指数依然在电子元器件细分类别价格涨幅中“蝉联”第一,周价格指数为87.07,周上涨指数为6.65,周涨幅高达8.27%。两周累计涨幅达14.61%。电感器“全球电子元器件150指数”亦显示,全球电感器上市公司的本期股价指数为603.0,涨跌值为5.62,上涨0.94%。行业基本面向好。   大智慧通讯社(微信:dzh_news)在上周二曾发布盘中特供
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“以小见大”陶瓷电容的发展历程

  •   虽然大家往往认为电阻、电容器、电感器等无源元件的存在不甚抢眼,但实际上它们却是最先进的电子设备中必不可少的元器件。特别是对最先进的半导体设备而言,多层陶瓷电容器极其重要。如果没有这种电容器,就无法指望半导体设备能正常运行。在电子行业中,曾经流传一种说法"电容器迟早会被纳入半导体设备"。但是实际上,在半导体设备发展的同时,多层陶瓷电容器的重要性也与日俱增。如果没有多层陶瓷电容器,也就无法指望使用最先进的微细加工技术制造的微处理器、DSP、微型计算机、FPGA等的半导体设备能正常运行。
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电感器介绍

【1.概念:】   能产生电感作用的元件统称为电感原件,常常直接简称为电感.   作用:阻交流通直流,阻高频通低频(滤波) 【2.电感器的分类:】   a.按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈.   b.按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转.   c.按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈.   高频贴片陶瓷电感 d.按电感形式分 [ 查看详细 ]

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