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电子发烧友网>今日头条>谷景14.5mH大感值GTC磁环电感

谷景14.5mH大感值GTC磁环电感

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2025-03-10 17:19:401876

Wurth Elektronik 功率电感 7443320033 | 0.33µH±20% 动力强劲

,符合 RoHS、REACh 和卤素-free 标准,拥有 0.33 µH 的和 48.2 A 的性能额定电流,在高电流应用中表现出色。它就像一个微型的能量宝库,
2025-03-10 11:01:04

EMC整改元件之共模电感

时,一般不会绕满一周,或者由于绕制工艺、绕制紧密程度不同,两个绕组未必完全一致,这就导致了共模电感会存在一定的通泄露,也就给差模电感的形成提供了合理性。所以共模电感一般会有一定的差模漏,因此共模电感
2025-03-07 16:55:13

如何计算DC-DC电感?学废了吗?

引言:DC-DC的电感通常我们很少计算,会直接选择手册里面推荐的,这在通常场景下快速展开设计和选型没有问题,但是当有特别的电源需求时,就需要自己手动计算电感并选型,才能满足我们的设计指标,本节
2025-03-07 14:03:01

贴片电感代码与读取方法

贴片电感作为电子电路中的重要元件,其的准确性和读取方法的便捷性对于电路的性能至关重要。本文将详细介绍贴片电感代码及其读取方法。 贴片电感代码通常采用数码表示法,这种方法通过特定的数字
2025-03-06 14:15:591519

在线研讨会 | @3/11 NOVOSENSE 驱动 × 测 创新应用与技术解析

,大联大世平集团联合纳芯微电子将于3月11日在大大通直播间举办一场聚焦驱动与测技术的创新研讨会。本次研讨会将深入探讨高效能驱动技术与测技术的最新应用,内容涵盖隔
2025-03-04 16:34:12714

EMC工程问题解答(十二)

一、在传导和辐射中使用(包括外部线束夹扣和内部端口套线)进行定位干扰分别是如何操作判断的?判断根据原理是?加定位,的效果相当于在所加线束上增加接口滤波的共模电感,可以达到降低流过线束的共
2025-03-04 16:25:48867

珠在开关电源 EMC设计中的应用

干扰抑制的铁氧体材料。这种材料的特点是高频损耗非常大。对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率μ和饱和通密度 Bs。磁导率μ可以表示为复数,实数部分构成电感,虚数部分代表损耗,随着频率
2025-03-03 16:32:35

材料对致伸缩位移传感器信号的影响

致伸缩材料状态对致伸缩位移传感器检测信号的影响的主要表现为永磁体在波导丝的不同位置时检测信号的幅大小不同。
2025-03-01 13:49:27837

编码器:精准定位与高效旋转控制的创新解决方案

在当今高度自动化与智能化的工业领域,每一个微小的运动控制都承载着关键的任务与期望。编码器,作为旋转位置检测领域的明星产品,正以其卓越的性能、高精度的定位能力以及对恶劣环境的适应性,引领着旋转控制
2025-02-28 08:54:341002

Wurth Elektronik 功率电感 7443630420 | 4.2µH±15% 电感稳定

7443630420型号简介       7443630420是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感电感高达 4.2 µH
2025-02-26 11:30:41

阿里巴巴国际站正式上线

在行业发展的关键节点,电子取得了重大突破,阿里巴巴国际站正式上线!此次上线聚焦电感领域,旨在为全球客户提供更较大好的电感产品与服务,也标志着电感业务在国际化道路上迈出了关键一步。
2025-02-26 09:44:13858

Wurth Elektronik 功率电感 744311470 | 4.7µH±20% 导材料

744311470型号简介       744311470是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感的身体由导材料制成,内部绕有细密
2025-02-25 17:33:50

Wurth Elektronik 功率电感 7443551920 | 6.3µH±20% 电感稳定

7443551920型号简介       7443551920是Wurth Elektronik推出的一款功率电感,这款功率电感拥有着令人惊叹的性能,公差
2025-02-25 11:27:17

Wurth Elektronik 功率电感 7447773331 | 330µH±20% 高电感

% 的高电感,能够在储能和滤波等应用中发挥出色表现。0.53 A 的额定电流和 0.66 A 的饱和电流,让它能够在较大的电流下稳定工作,满足各种电路的需求。90
2025-02-21 15:44:32

顺络贴片电感测量方法与注意事项

顺络贴片电感作为电子元件中的关键部件,其的准确测量对于电路的稳定性和性能至关重要。以下将介绍几种常用的测量方法以及测量时需要注意的事项。 一、测量方法 1、LCR表测量法 :LCR表是专门用于
2025-02-18 14:41:571410

贴片电感如何准确测量?

贴片电感是电子电路中常用的被动元件,其(电感量)的准确测量对于电路设计和调试至关重要。由于贴片电感通常较小(通常在nH到μH范围内),且容易受到外部环境的影响,因此需要采用合适的测量方法
2025-02-11 17:16:361386

消灭EMC的三大利器:电容器/电感/

印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。 铁氧体珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。使用片式珠还是片式电感主要还在于实际
2025-02-11 10:49:18

珠和电感的区别

的感抗、容抗和阻抗会随着频率的变化而变化。 三、电路标识与单位电感:通常用“L”打头来表示(不同电感标识符号会有部分差异),单位是亨利(H)、毫亨利(mH)或微亨利(μH)。珠:一般以“FB”打头,也
2025-02-08 13:12:20

穿心珠的原理及应用

穿心珠也叫珠滤波器,是一种EMI噪音滤波器,主要用于抑制高频噪音。实物与电感相似,原理与电感基本一样,所以部分厂家会将穿心珠归类为电感电感是一种储能器,对于抑制噪音的主要原理有点类似电网调节
2025-01-21 09:31:061955

深入透彻的讲解BUCK电源电感电流纹波率 r 的取值

的那句话:当r往大了取的话,Ipk就会大。那么,Ipk大的话,对于电感为了不出现饱和,芯成本不就高了嘛。但是,根据 公式可知,当r往大了取的话,电感量L就会变小,然而,电感量小,电感体积是变小
2025-01-17 15:28:51

LDC1000里面配套的PCB线圈的电感是多少?

LDC1000里面配套的PCB线圈的电感是多少?还有用电感公式算出来的电感能用来做什么?我之前以为能算出靠近PCB线圈的电感电感
2025-01-17 08:07:17

在冬季条件下防冷凝的致伸缩位移传感器

对于线性测量,MH型内置式位移传感器可能是一个很好的选择。致伸缩位移传感器密封在液压缸内,并受到气缸和液压油的保护,防止冷凝。
2025-01-16 18:15:07659

珠和电感在电路中的阻抗特性如何呢?

如下: 低频段:在低频段,珠的阻抗相对较低,通常不超过几欧姆。此时,珠主要呈现出电感特性,其阻抗主要由电感成分构成。由于芯的磁导率较高,电感量较大,因此电磁干扰噪声被反射回到源端。 高频段:随着频率的升高
2025-01-15 15:40:551562

介绍:双孔与三孔

,作为一种关键的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,对于抑制电磁干扰(EMI)、提高电磁兼容性(EMC)以及确保信号的稳定传输起着至关重要的作用。在众多类型中,双孔和三孔因其独特
2025-01-14 15:52:221243

LDC1000在测量外部线圈的电感时,读取的寄存器一直为0,为什么?

电感时,从LDC1000的寄存器Frequency Counter LSB、Frequency Counter Mid-Byte和Frequency Counter MSB读到的一直为0!外部线圈的电感为6mH,请问这个问题怎么解决?
2025-01-13 08:27:46

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