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电感

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贴片电感失效原因主要表现在五个方面,分别是耐焊性、可焊性、焊接不良、上机开路、磁路破损等导致的失效,下面金籁科技小编将就这五点做出解释。在此之前,我们先了解一下电感失效模式,以及贴片电感失效的机理。电感器失效模式:电感量和其他性能的超差、开路、短路。贴片功率电感失效原因:1.磁芯在加工过程中产生的机械应力较大,未得到释放;2.磁芯内有杂质或空洞磁芯材料本身不均匀,影响磁芯...
类别:综合资讯 2018-04-15 12:15:54 标签: 电感
贴片电感失效 5 大原因
贴片电感失效原因主要表现在五个方面,分别是耐焊性、可焊性、焊接不良、上机开路、磁路破损等导致的失效,下面金籁科技小编将就这五点做出解释。在此之前,我们先了解一下电感失效模式,以及贴片电感失效的机理。电感器失效模式:电感量和其他性能的超差、开路、短路。贴片功率电感失效原因:1.磁芯在加工过程中产生的机械应力较大,未得到释放;2.磁芯内有杂质或空洞磁芯材料本身不均匀,影响磁芯...
类别:综合资讯 2018-04-10 21:07:38 标签: 电感
小米MIX2S搭载无线充电,推出紫米无线充电器
三星无线充电器。此外,顺络是国内首家采用国外全自动化玻封传感器产线的厂商,NTC温度传感器稳定性和精度非常高,可以精确监控手机主板温度,这将更好地配合手机无线充电带来的散热问题。具体到无线充电器件级别,顺络可以提供用在发射端和接收端的无线充电线圈模组,此外还有用在DC-DC电压转换的功率电感、用在手机主板温度检测的NTC热敏电阻,以及满足大电流充电要求和薄型需求的功率电感...
类别:消费电子 2018-03-24 21:16:29 标签: 小米 无线充电 电感
被动元件龙头厂国巨旗下电感厂奇力新今年初宣布合并同业美磊,完成近十年来台湾地区首桩电感厂合并案,双方预定3月1日举行股东临时会讨论合并案。奇力新和美磊是在1月3日宣布合并案,双方换股比例为奇力新普通股每0.73股换发美磊普通股1股。两家公司于3月1日举行临时股东会讨论合并案后,暂定7月1日为股分换发基准日,对奇力新来说,将开始认列美磊的营收,展现第一阶段合并效益;中长期则要...
类别:半导体生产 2018-03-12 20:46:10 标签: 电感
国产被动元件如何突围?进军高端是必然结果
  日前,台湾国巨旗下的奇力新宣布将以换股的方式合并同业美磊。交易完成之后,新奇力新的电感出货量在全球市占率将达到11% ,在全球的供应商排名中“坐四望三”。这是继MLCC和芯片电阻之后, 国巨又一个进入全球前五名的被动元件种类。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 国产被动元件如何突围?进军高端是必然结果  过去的2017年,被动元件可谓是频频涨价,一众...
类别:综合资讯 2018-01-11 16:31:38 标签: 电容 电感
TT Electronics的耦合电感器完美适合汽车DC/DC变换器应用
TT Electronics宣布推出用于DC/DC变换器应用的HA78D系列耦合电感器,不仅具有较高温度等级,并且通过了AECQ200认证,提供“支持汽车应用” (automotive ready) 的解决方案,帮助汽车制造商开发新一代机动车。      HA78D系列屏蔽SDM电感器专为包括反激、多输出降压、SEPIC (注...
类别:其他技术 2017-07-25 22:21:25 标签: 电感 DC 变换器
    据eeworld网半导体小编午间报道:随着SMT贴片技术向微型化、高效化发展,各类常用元器件也越来越小。常用的贴片电阻、贴片电感和贴片电容在外形上也就变得难以区分。那么又该如何快速区分常用的SMT贴片元器件呢?下面就由靖邦科技的技术员为您介绍快速区分的方法。  1. 贴片电感和贴片电容的区分:  (1)看颜色(黑色)——一般黑色...
类别:半导体生产 2017-04-24 13:26:31 标签: SMT 电感 电容
2017 年 2 月 13 日 – 伍尔特电子的紧凑型 SMD 功率电感产品家族日前新增了两名成员:WE-PMMI 和 WE-PMCI。这两个系列的新功率电感适用于具有低空间要求的高效 DC/DC 转换控制器。 WE-PMMI(一体成型多层功率电感)系列采用多层工艺制造。通过压制双银层,使得 RDC 值大幅减小。除了高电流负载能力,以 0806、0805 LP...
类别:控制器 2017-02-15 16:11:57 标签: 电感 流负载
TDK实现低损耗及大电流的电源电路用薄膜电感器的开发
TDK株式会社开发出了可减小直流电阻且额定电流高的电源电路用薄膜电感器TFM160808ALC系列(外形尺寸:L1.6×W0.8×T0.8mm),并将从2017年1月起开始量产。与以往的0.47μH产品相比,该产品直流电阻减小约30%,并通过使用新开发的金属磁性材料,实现了更低损耗的产品特性。因此,与本公司的以往产品相比,本产品在输出电流10mA~2.5A的范围内效率提升了约...
类别:分立器件 2017-01-20 14:34:07 标签: TDK 电感
电感器: 适合汽车应用的紧凑型Z轴转发机线圈
7款转发机线圈,电感范围为1.0 mH ~ 10.0 mH。根据型号的不同,当频率为125 kHz时,转发机线圈的灵敏度为7 mV/µT至23 mV/µT不等。新组件的品质因子Q值在50 ~ 58之间。 新型Z轴转发机线圈采用端子埋入注塑成型的基板和激光焊接绕组,坚固耐用且性能可靠,并通过AEC-Q200认证。 此外,Z轴转发机线圈还能与爱普科斯...
类别:其他技术 2016-10-08 14:17:21 标签: 电感 线圈 电路板

电感资料下载

电感是导线内通过交流流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与 生产此磁通的流之比。 当电感中通过直流流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线 圈中通过交流流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。根据法拉弟磁感应定律- --磁生来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应势,此感应势相当于一个“新 源”。当形成闭合回路时,此感应...
类别:模拟及混合电路 2012年12月27日 标签: 电感
电感(1954)...
类别:科学普及 2013年08月29日 标签: 电感 1954
电感基础知识大总结工程师必备...
类别:PCB layout 2013年09月21日 标签: 电感
计算电感的小工具...
类别:FPGA/CPLD 2013年07月01日 标签: 电感
关于电感计算的相关资料...
类别:射频与通信技术 2013年12月09日 标签: 电感
电感计算软件 好资料分享...
类别:模拟及混合电路 2013年08月26日 标签: 电感
这是我个人整理的资料,希望大家有兴趣的选择性下载:电感系列。...
类别:电源技术 2018年03月13日 标签: 电感
电感RELIABILITY TEST CONDITIONSWIRE WOUND CHIP INDUCTORS TYPEFOR SMD322522/453232 / SMTSDR322520/453226 / SMDCHGR0603/0805/1008/1210 /SMDFSR1008 / SMTS | ||Item (項目) |Required...
类别:科学普及 2013年09月29日 标签: 电感
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类别:PCB layout 2013年09月13日 标签: 电感
这是我个人整理的资料,希望大家有兴趣的选择性下载:电感系列!...
类别:电源技术 2018年05月13日 标签: 电感

电感相关帖子

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最近用到LC滤波器,但是不知道小电感如何绕?是否有经过实践证明的技术公式或者经验公式? 请教大家:小电感的绕制方法 有多小?体积?电感量?工作频率?载流能力?Q值的要求? 有这方面的公式。 电感,有空芯电感,有带磁芯、铜芯电感。如果按公式计算,偏差还满大的。最好手里有个表,量一下。 [ 本帖最后由 dontium 于 2013-11-11 22:08 编辑 ] 电感量22uH,电路工作频率...
2616次浏览 2013-11-11 模拟电子 标签: 电感

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供应贴片电感、贴片功率电感、磁胶屏蔽电感,绕线电感,线圈电感、SMD电感,塑封电感,固定电感、直插电感,磁环电感、磁棒电感、磁灌电感,可调电感 自己生产,厂家直销!! 备有大量库存现货,原装正品环保。质量好,价格低.如果您的公司正在研制新产品、新机种、需要电子元器件样品;或者您想选择一家更适合的供应商,请拨通我们的电话、传真、QQ或通过E-MAIL,在这里您将得到如天上人间的服务态度。谢谢您...

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Features (穿芯磁珠特長) ● Reducing radio frequency interference and noise. (降低射頻干擾及噪音) ● Low Cost, High reliability. (低成本、高可靠性) Applications (用途) ● VGA card, EGA card, Mother board, TV game.(電腦顯示卡、影像加速卡...
1040次浏览 2013-05-23 信息发布 标签: 穿芯 磁珠 穿心 电感

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Features (穿芯磁珠特長) ● Reducing radio frequency interference and noise. (降低射頻干擾及噪音) ● Low Cost, High reliability. (低成本、高可靠性) Applications (用途) ● VGA card, EGA card, Mother board, TV game.(電腦顯示卡、影像加速卡...
1020次浏览 2013-05-23 信息发布 标签: 穿芯 磁珠 穿心 电感

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Features (穿芯磁珠特長) ● Reducing radio frequency interference and noise. (降低射頻干擾及噪音) ● Low Cost, High reliability. (低成本、高可靠性) Applications (用途) ● VGA card, EGA card, Mother board, TV game.(電腦顯示卡、影像加速卡...
878次浏览 2013-05-23 信息发布 标签: 穿芯 磁珠 穿心 电感

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电感100uH,测试只有20uH,求大侠指导!小弟电路出问题了!如何判断电感是否正常工作? [ 本帖最后由 爱心 于 2013-5-21 14:05 编辑 ] 我的电路中电感出了点问题,如何解决? 既然已知电感量不对了,何不换上好的电感试试呢? 先换用合适的电感,除了电感量外还要注意载流能力、工作频率和Q值,都正确的情况下才能取得最佳的工作品质。 初步推断是电感的问题?大家分析下电路...
2978次浏览 2013-05-21 【分立器件】 标签: 电感 电路

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,我用105的贴片电容可以吗?二极管我想用1N5819,那电感L和输出滤波电容Cout要怎么算呢?请各位工程师帮帮我,谢谢。 请教DCDC升压SY7208的参数问题 如实在找不到详细资料,只有去实验来确定参数。靠大家说也只是参考。 因为这个芯片道理都明白,况且楼主曾经从34063电路一路过来。 105的贴片电容可以代替。1N5819可以用,肖特基就行,峰值电流都25A,应该没有问题。 Cout至少...
1579次浏览 2013-01-23 电源技术 标签: 电感 SY7208 DCDC升压

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对磁珠和电感的应用也有一些了,现在就对它们作一下简要的总结吧。 在我们的电路设计中,磁珠主要是对高频传导干扰信号进行抑制;而电感则主要是对低频干扰信号进行抑制。当要对频带很宽的干扰信号进行EMI抑制时,就必须同时采用多个不同性质的电感或磁珠才会有效。 电感的高频等效电路如下: 可见,在频率较高时,电感线圈是有分布电容的。 而电感的阻抗曲线如下: 理论上,对传导干扰信号进行抑制,电感量...
3778次浏览 2013-01-11 【分立器件】 标签: 电感

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绝大多数的电子元器件,如电阻器、电容器。扬声器等,都是生产部门根据规定的标准和系列进行生产的成品供选用。而电感线圈只有一部分如阻流圈、低频阻流圈,振荡线圈和LG固定电感线圈等是按规定的标准生产出来的产品,绝大多数的电感线圈是非标准件,往往要根据实际的需要,自行制作。由于电感线圈的应用极为广泛,如LC滤波电路、调谐放大电路、振荡电路、均衡电路、去耦电路等等都会用到电感线圈。要想正确地用好线圈...
2978次浏览 2012-12-01 电源技术 标签: 线圈 电感

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在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感,       电感的定义是L=phi/i, 单位是韦伯       电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验...
1140次浏览 2012-11-15 电源技术 标签: 电感

电感视频

mTouch 电感式触摸传感解决方案
Microchip的应用工程师Stephen Porter对在2009年技术精英年会上提供的电感式触摸传感演示进行了讲解。...
2013-01-01 标签: Microchip mTouch 电感式触摸
设计指南-选择用于DC-DC转换器输出的电容,电感
设计指南-选择用于DC-DC转换器输出的电容,电感...
2013-01-01 标签: DC-DC转换器 Intersil
电源设计小贴士13:小心别被电感磁芯损耗烫伤
随着开关频率的上升,磁芯损耗和绕组交流损耗会大大减少电感的容许直流电流。作者:Robert Kollman您是否有过为降压稳压器充电、进行满功率测试,随后在进行电感指端温度测试时留下了永久(烫伤)印记的经历呢?或许过高的磁芯损耗和交流绕组损耗就是罪魁祸首。在 100-kHz 开关频率下,一般不会出现...
Vishay 威世科技--IHLP 功率电感器(概览、饱和电流性能测试)
本课程主要介绍Vishay 威世科技--IHLP 功率电感器的概览以及饱和电流性能测试演示...
电源设计小贴士32-33:注意SEPIC耦合电感回路电流
在这篇《电源设计小贴士》中,我们继续《电源设计小贴士 #32—第 1 部分》的讨论,即如何确定 SEPIC 拓扑中耦合电感的漏电感要求。前面,我们讨论了耦合电容器 AC 电压被施加于耦合电感漏电感的情况。漏电感电压会在电源中引起较大的回路电流。在第 2 部分中,我们将介绍利用松散耦合电感和紧密耦...

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