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2017-12噪声对策的基础——噪声滤片状铁氧体磁珠

噪声对策的基础知识 这次要为大家介绍的是具有代表性的噪声对策元件。首先是片状铁氧体磁珠,这是一种将铁氧体磁珠电感器加工成SMD(表面贴片式)形状的产品。 铁氧体磁珠是一种将导线穿过铁氧体的元器件 图1是引线型铁氧体磁珠电感器的外观示例。它的结构[详细]


2017-12村田电感器开发秘史(六)——从秋千衍生出的新产品

作者:EMI事业部/第4陶瓷制造部 T.M. 在手机不断地趋向小型化及薄型化的时代(即"薄轻短小"),电子元器件也理所当然被要求具备小型化和低背化的特点。为了达到如此之小的程度,才想到了要尝试开发不知一圈,甚至两圈以上的电感器。只是想想当然很简单,但这却是[详细]


2017-12噪声对策的基础——使用片状铁氧体磁珠的注意事项

 噪声对策的基础到第9章为止已经全部说明完毕了,但作为后续,我想针对静噪元器件使用时的注意事项和遇到疑问时的解决方法,按照我所想到的情况进行一下解释说明。首先,是片状铁氧体磁珠。 1. 片状铁氧体磁珠的直流重叠特性正如第4回所介绍的那样,片状铁氧体[详细]


2017-12村田电感器开发秘史(七)——被高频高速测量技术困扰的那些日子

作者:EMI事业部/第4陶瓷制造部 T.M. 说起来有些不好意思,这是早在30多年前,开发高频片状电感器时候的事情。现在的智能手机人手一部,但是当时的移动电话几乎可以称为汽车电话,其尺寸大约是高级汽车中央控制台的大小。有些客户会提出"难道没有感应系数达到1 G[详细]


2017-12磁珠及其在开关电源中的应用

1 引言   由于电磁兼容的迫切要求,电磁干扰(EMI)抑制元件获得了广泛的应用。然而实际应用中的电磁兼容问题十分复杂,单单依靠理论知识是完全不够的,它更依赖于广大电子工程师的实际经验。为了更好地解决电子产品的电磁兼容性这一问题,还要考虑接地、电路与PCB板[详细]


2017-12村田量产超小型03019音频线用绕线型电感器

随着智能手机的多功能化和电池容量的扩大,智能手机内部的电池所占面积持续增加,在有限的空间中,有必要形成各功能电路。 由上述背景可知,在连接于主天线的RF电路的附近形成耳机和扬声器等的音频电路的例子不断增多,但是RF电路和音频电路一旦靠近,RF信号会泄[详细]


2017-12电感的基础—— 电感概要"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。 [详细]


2017-12村田推出满足焊接封装时的使用温度150℃面向车载的铁氧体磁珠

随着汽车的电装化、电动汽车化的发展,在要求动力合成、安全具有高可靠性的电路中逐渐使用静噪元件。特别是在靠近机箱的位置,要求提供在高于125℃高温环境下能够确保使用的静噪元件。为满足此要求,虽然提供了能对应150℃温度的铁氧体磁珠,但是仅能够对应导电性粘合[详细]


2017-12电感的作用及分类

电感是用绝缘导线(例如漆包线,沙包线等)绕制而成的电磁感应元件。属于常用元件。 一,电感的作用:通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路. 调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的[详细]


2017-12电感的基础——电感器的作用1" 高频电感器"

电感器有多种使用方法,根据其使用方法,市场上也出现了各种电感产品。  村田的贴片电感器按照用途大致划分为三类,分别是高频电路用电感器、电源电感器(功率电感器)、一般电路用电感,我们能够向客户提供符合需求的贴片电感器。  本次,我们向大家介绍其中的[详细]


2017-12如何正确的为开关电源选择其适合的电感

电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。 电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。换句话说,由于磁通连续特性,电[详细]


2017-12电感的基础——电感器的作用2"功率电感器"

由于电感器有着各种各样的用途,因此其产品也随用途不同而各种各样。 在上一次的讲座中我们对高频电感器做了解说,这次我们将针对电源电路专用电感器进行解说。 用于电源电路中的电感器的主要用途有"变换电压用"及"扼流用",并被用于各种电子设备中。 表1 电[详细]


2017-12如何将直流偏执增加到电感测量中

电感是一种能够将电能转化为磁能,进而存储起来的电子元件。设计电感的设计类参考文章很多,这次就不进行赘述,本篇文章将介绍设计之外测量方面的问题。有时在设计完成之后,会发现电感比预计的设计值要小一些,但是换了磁芯后就正常了,但用电感仪测量电感两种磁芯又没有明显的区别,在10K和100K的工作频率[详细]


2017-12电感的基础——电感器的构造

本文主要介绍器的构造。 前面我们主要对高频电感器及电源电感器进行了介绍。这里,我们将介绍不同电感器构造的特性差异及其用途。 村田电感器构造主要分为绕线型、叠层型、薄膜型。本章将介绍村田各高频电感器构造的各种特性差异及其构造的使用方法。   [详细]


2017-12片状铁氧体磁珠的诞生秘史(一)

【"铁氧体是什么?"】 1985年5月,我出差去总公司(村田制作所),坐上了从福井开往京都的雷鸟(特快列车)。那是我进入公司一个月的首次出差。在列车上,我听部长说了这次出差的目的:"好像做出了铁氧体表面封装元件,我们去看看怎么回事。"我还记得,当时我问出了现[详细]


2017-12村田制作所完成20%以上的放电间隙方式的陶瓷ESD防护装置的商品化

株式会社村田制作所已完成比起公司原有产品ESD*1防护性能(ESD防护动作时的峰值电压)改进了20%以上的放电间隙方式的陶瓷ESD防护装置的商品化。 *1 ESD…Electrostatic Discharge的简称。指静电释放或因静电释放导致设备的损坏。 放电间隙方式的ESD防护装置是通[详细]


2017-12电感器综合知识大解析

3.1 电感器的英文缩写:L (Inductance) 电路符号: 3.2 电感器的国际标准单位是: H(亨利),mH(毫亨),uH(微亨),nH(纳亨); 3.3 电感器的单位换算是: 1H=103m H=106u H=109n H;1n H=10-3u H=10-6m H=10 -9H 3.4 电感器的特性:通直流隔交流;通低频阻高频[详细]


2017-12合理解决弱电系统中的电磁干扰

本文通过对生活生产中常见的电磁干扰的实例的分析,阐述了电磁干扰的定义、电磁干扰的传输途径、抗干扰的方法、电子设备装置、系统的电池干扰和电磁兼容问题,以保证弱电系统安全、可靠、稳定的运行。 弱电系统是实现信息的传送的系统,在传送信息的过程中要求能[详细]


2017-12电感元件的种类

电感元件的种类 电感元件由于使用的场合广泛,因而它的种类繁多。若按用途来分类,则无法体现电感元件的结构特点,且有局限性.因此一般常根据电感元件的结构来分类,如图5-4所示。 下面对各种类型的线圈作以简要介绍: 1 单层线圈 单层线[详细]


2017-12大陆NB新军来势汹汹,台厂紧盯华为、小米战况

大陆华为与小米首款笔记型计算机(NB)即将面市,零组件业者透露,华为首战主打中、高阶2-in-1战场,小米则是主推平价轻薄NB,将分别在5月26日、7月起面市,尽管NB战场原本就厮杀激烈,且一线品牌大厂拥有通路与售后维修优势,然大陆NB新军华为、小米来势汹汹,台厂仍高度[详细]


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