ニュースと記事

  • コモンモードチョークコイルの動作原理と用途

    27

    May

    コモンモードチョークコイルの動作原理と用途

    コモンモードチョークコイルは、スイッチング電源、周波数変換器、UPS電源などの機器の重要な部品です。インダクタの動作原理:動作電流が反対方向に巻かれた2つのコイルを流れると、互いに打ち消し合う2つの磁場H1とH2が生成されます。このとき、動作電流は主にコイルのオーム抵抗の減衰と、無視できる動作周波数での小さな漏れインダクタンスの影響を受けます。インダクタに干渉信号が流れると、インダクタは高い...

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  • さまざまな使用シナリオにおける干渉防止磁気リングの応用

    24

    May

    さまざまな使用シナリオにおける干渉防止磁気リングの応用

    フェライト材料によって最適な抑制周波数範囲は異なり、透磁率と関係があります。材料の透磁率が高いほど、最適な減衰周波数は低くなります。逆に、材料の透磁率が低いほど、減衰周波数は高くなります。したがって、マンガン亜鉛フェライトは、30MHz以下の低周波数に適しています。ニッケル亜鉛フェライトは、30MHz〜200MHz以上の高周波数に適しています。

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  • 電磁干渉を抑制できるフェライト磁気リング

    23

    May

    電磁干渉を抑制できるフェライト磁気リング

    フェライト磁性リングには、主にニッケル亜鉛フェライト磁性リングとマンガン亜鉛フェライト磁性リングがあり、これら 2 種類の磁性リングは、異なる周波数を使用するという点で厳密に区別されています。ニッケル亜鉛フェライト磁性リングは、高周波帯域での電磁干渉の抑制に適しており、マンガン亜鉛フェライト磁性リングは、低周波帯域での電磁干渉の抑制に適しています。

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  • パルストランスとは何か

    22

    May

    パルストランスとは何か

    パルストランスは、パルス信号を処理するように特別に設計された特殊なタイプのトランスです。DC 信号や低周波信号だけでなく、高周波信号も処理する必要があるため、従来のトランスとは設計と構造が異なり、より複雑です。

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  • The Difference Between High-frequency Transformers And Pulse Transformers

    21

    May

    The Difference Between High-frequency Transformers And Pulse Transformers

    High-frequency transformers and pulse transformers are two common types of transformers that play a crucial role in power transmission and electronic devices. While they may appear similar, there a...

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  • オーディオ出力トランス:その役割と機能

    19

    May

    オーディオ出力トランス:その役割と機能

    オーディオ出力トランスフォーマーの概要オーディオ出力トランスフォーマーは、電子信号を機械的な振動に変換し、出力段アンプ(パワーアンプ)からスピーカーへの信号の転送を可能にするデバイスです。

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  • オーディオトランスが音質に与える影響

    17

    May

    オーディオトランスが音質に与える影響

    オーディオトランスが音質に与える影響は、主に次の側面に現れます。

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  • オーディオトランス:それは必要ですか?

    16

    May

    オーディオトランス:それは必要ですか?

    長距離伝送、深刻な接地干渉、または電力規格の異なる国間でオーディオ信号を伝送する場合など、特定のオーディオ システムにオーディオ トランスを取り付ける必要がある場合があります。

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  • インバーター:エネルギー転換における重要な技術と市場機会

    14

    May

    インバーター:エネルギー転換における重要な技術と市場機会

    グリーン エネルギー開発を加速し、将来のエネルギー貯蔵革命をリードします。再生可能エネルギーの波が世界中に広がる中、インバーターは急速に市場の新たな寵児として台頭しています。

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  • EMCとは?放射と耐性

    12

    May

    EMCとは?放射と耐性

    EMCとは?放射と耐性

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  • インダクタの電力処理能力

    18

    Feb

    インダクタの電力処理能力

    電流、電力、および温度上昇インダクタは通常、電力によって定格されませんが、空芯またはセラミックコアのチップインダクタの電力処理能力の概算は、データシートの電流と抵抗の仕様を使用して推定できます。例: 1 μH、チップインダクタの定格は以下のとおりです。 ...

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  • 電流センサーと変圧器の選択

    18

    Feb

    電流センサーと変圧器の選択

    適切な電流センサーを選択するために推測に頼る必要はありません。 ● アプリケーション 電流センサーは、ワイヤまたは回路トレース内の AC または DC 電流の流れを検出します。 これらは、オン/オフ/パルス電流状態を検出したり、ワイヤまたはトレース内の電流の大きさを測定したりするために使用できます。 これ...

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