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电子发烧友网>汽车电子>Vishay的新款超低功耗商用IHDM边绕插件电感器具有出色的感值及饱和电流稳定性

Vishay的新款超低功耗商用IHDM边绕插件电感器具有出色的感值及饱和电流稳定性

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2022-03-28 14:22:261029

Vishay推出两款新型商用1107封装IHDM边绕插件电感器

-1107BBEV-20 和 IHDM-1107BBEV-30 采用铁粉磁芯技术,在 -55 °C 至 +180 °C 严苛的工作温度范围内,具有出色的感值及饱和电流稳定性功耗低、散热性能优异。
2022-08-04 17:16:57991

一体成型电感饱和电流的定义与变化

  一体成型电感饱和电流的定义 这里的饱和特定L下降30%时对应的电流,该电流为外加直流电 一体成型电感饱和与Hs的关系 在粉材磁化曲线前半段u值变化不大,L随外加磁场强度变化小, 后半段u值变化
2023-01-06 18:51:361039

功率电感额定/饱和电流取值的依据是什么?

由“3.3.7 电感的峰值电流和谷值电流”章节可知,降压型开关转换器中,功率电感上承受的峰值电流理论值为 I_(L,PK)=(1+r/2)×I_OUT ,即公式(3.225)。这就是功率电感的额定电流饱和电流最小取值的依据,实际选型值需要大于峰值电流理论值。
2023-06-26 15:04:041146

谷景科普插件屏蔽电感电流大小如何选择

谷景科普插件屏蔽电感电流大小如何选择编辑:谷景电子插件屏蔽电感是一种常用的电子元件,它可以有效地抑制电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。在选择插件屏蔽电感时,电流大小是一个非常重要的参数。那么
2023-06-30 22:21:12308

电感饱和的原因和影响有哪些

在现代电子设备中,电感器件扮演着至关重要的角色。然而,当电感器件遇到高频电流或强磁场时,一种称为“电感饱和”的现象可能会发生。电感饱和是一种令人困惑的现象,它对电子元件的性能和稳定性产生重大
2023-08-08 09:35:242717

电流功率电感器CPCF3535系列应用介绍

      CPCF3535系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值6.80
2023-12-08 09:23:560

电流功率电感器 CPCF3222系列应用介绍

      CPCF3222系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值3.30
2023-12-08 09:23:070

电流功率电感器CPCF3222A系列应用介绍

CPCF3222A系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值3.30~56.00
2023-12-08 09:21:570

饱和电感如何设计电流

饱和电感是一种特殊的电感元件,其设计目的是在电流达到一定数值时,保持电感值不变,达到电感器饱和的状态。饱和电感的设计需要考虑多方面的因素,包括电流电感值、材料等。下面将详细介绍饱和电感的设计原则
2023-12-19 17:10:34255

电感饱和电流怎么测

。精确测量电感饱和电流对于电路设计和元件选取具有重要意义。本文将详细介绍电感饱和电流的测量方法及原理解析。 一、电感饱和电流的定义和影响因素 电感饱和电流的定义 电感饱和电流(ISAT)指的是当通入电感电流逐渐增加,电感
2023-12-25 13:47:48965

电感饱和的原因有什么

,对电路的性能和稳定性有很大影响。那么电感饱和的原因有哪些呢? 磁芯材料的磁导率饱和 电感器的核心部件是磁芯,磁芯的磁导率决定了电感器电感值。当电流通过磁芯时,磁芯内部的磁场会发生变化,磁导率也会随之变化
2024-01-16 16:34:49253

电感饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别?

值。两者之间的区别在于饱和电流电感元件内部电流达到饱和时的值,而额定电流电感元件能够长时间承受的最大电流值。 电感是一种常用的电子元件,它在电路中具有储存能量的功能。电感的工作原理是基于法拉第电磁感应定
2024-02-18 16:44:47622

CODACA大电流电感CPCF2626-180M中文资料

℃。磁屏蔽结构,抗电磁干扰性能强。扁平线圈绕组,低电阻,低温升。宽温低功耗材料,低磁芯损耗。优异的直流偏置特性和温度稳定性
2024-03-06 09:58:380

CODACA大电流电感CPCF3535-100M中文资料

℃。磁屏蔽结构,抗电磁干扰性能强。扁平线圈绕组,低电阻,低温升。宽温低功耗材料,低磁芯损耗。优异的直流偏置特性和温度稳定性
2024-03-06 10:07:590

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