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高频噪声克星:磁珠电感核心技术解析与全球产业格局
磁珠电感(Ferrite Bead)是一种由铁氧体材料制成的抗干扰元件,其核心功能是抑制高频噪声。不同于传统电感,磁珠利用铁氧体的高频损耗特性将电磁干扰转化为热能消耗,而非储存能量。从结构上看,磁珠由铁氧体磁芯和贯穿导体制成,形成“单匝线圈”结构,这种设计使其分布电容显著低于多匝绕线电感。
2025-07-18
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线绕电位器技术解析:原理、应用与选型策略
线绕电位器是一种通过电阻丝在绝缘骨架上绕制成电阻体的精密电子元件,其核心结构由电阻丝线圈、滑动触头(电刷)及端子引脚组成。当电刷沿电阻丝表面移动时,有效电阻值随接触位置的变化而线性调整,实现电压或电流的精确控制。
2025-05-16
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线绕电阻在精密仪器与医疗设备中的高精度应用和技术实践
线绕电阻凭借超低温度系数(±5ppm/℃以下)、长期稳定性(年漂移率<0.005%)及无感绕制技术,成为精密测量与医疗设备中校准、补偿及能量控制的核心元件。本文以实验室基准电阻、高精度传感器补偿、MRI梯度线圈驱动及高频电刀功率调节为切入点,解析其技术实现路径与工程价值。
2025-05-15
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电感器:默默无闻的电磁魔术师
在电子元器件的世界里,电阻和电容常常是聚光灯下的主角,而电感器则像一位幕后英雄,默默发挥着不可或缺的作用。这个看似简单的线圈,却蕴藏着电磁世界的奥秘,在电路中扮演着能量储存、信号滤波、电磁转换等重要角色。
2025-02-14
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新型IsoVu? 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
示波器测量电流的常见方法包括使用电流互感器、罗氏线圈和霍尔效应钳式探头。按规格要求使用时,优质磁探头的测量结果非常准确。因为不需要断开电路,因此用于测量在电线或测试回路中流动的电流也很方便。然而,磁探头存在一些固有的局限性。在本文中,作者将介绍针对基于分流器进行电流测量而优化的探头属性,并探讨 IsoVuTM电流分流探头特别适用的两种应用。
2024-11-28
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用于测试汽车逆变器的主动电机仿真
作为电池模拟器,可以使用标准电源。通过适当控制电机模拟器,相电流通过相线圈从 DUT 流向模拟器,并通过 DC-Link 流回 DUT,反之亦然。因此,DC-Link受到实际电流的压力,但由于能量在两个逆变器之间流动,因此电池模拟只需为整个系统的损耗提供能量。这是重要的好处之一:可以使用相对较小的电源,而无需向电网反馈能量。仅使用 20kW 的电源,就可以模拟约 250kW 的电机。
2024-09-15
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什么是电抗?电路中电流流动的阻碍
电抗是交流电路中具有阻碍电流流动性质的一种电阻。该电阻力是线圈(电感)和电容器(电容)产生的,因此在交流电路的设计和分析过程中,需要了解并考虑到其影响。电抗被广泛应用于我们日常生活的各种技术中,如优化电子设备的运行、有效传输能量和降低噪声等。
2024-09-05
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支持Qi和 AirFuel的双标准无线充电天线和有源整流系统
本文提出一个兼容AirFuel 和 Qi两大无线充电标准的无线充电 (WPT) 天线配置和有源整流电路,并用Cadence Virtuoso 仿真工具评测了天线配置的性能,电路仿真所用的线圈参数是目前市场上销售的线圈的实际测量数据。我们将仿真结果与目前最先进的天线技术进行了对比和比较,验证了这个天线配置的优势。本文提出的有源整流器电路采用 90 nm BCD 工艺设计,并能够根据工作频率重新配置整流器。最后,本文还用Cadence Virtuoso仿真工具在各种条件下测试了一个完整的无线充电系统模型,其中包括电能发送端(TX)和本文提出的双标准天线及有源整流系统,得出了整个系统的详细效率数据,全面评测了本文提出的天线配置和有源整流电路的性能。
2024-05-18
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了解磁耦合RF变压器的非理想性输电线变压器和分支线圈介绍
实现射频变压器有两种基本方法:磁耦合变压器和传输线变压器。磁耦合变压器,我们在上一篇文章中已经讨论过,使用磁通连接将能量传输到输出。传输线变压器依靠电磁波通过传输线传输能量至输出。
2024-02-07
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科达嘉车规级一体成型电感VSHB-T系列如何实现低损耗、高可靠性?
电感是汽车电子DC/DC转换器的核心元器件之一, 如何开发高可靠性、高品质、能满足汽车部件需求的一体成型电感是当前业界关心的热点话题。面对传统一体成型电感产品损耗大、内部容易开裂与分层、线圈倾斜变形等难题,科达嘉电子推出了低损耗、高可靠、耐高温车规级一体成型电感VSHB-T系列。
2023-10-11
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缓冲电路的种类和选择
缓冲电路包括由电阻器、线圈、电容器等无源元件组成的电路,以及由半导体元器件组成的有源电路(*1)。在这里将为您介绍无需控制且具有成本优势的电路方式。
2023-09-28
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使用光纤作为隔离电流传感器?
通过仔细平衡光纤的旋转节距和控制的双折射水平,光纤可以被设计为克服卷绕过程中弯曲引起的应力的影响,同时仍然对法拉第效应敏感。因此,可以使用更长长度的旋转光纤,从而允许使用更多具有更小线圈直径的光纤线圈,并导致更高的灵敏度。
2023-09-13
- ROHM新型接近传感器面世:VCSEL技术赋能工业自动化精准感知
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