TDK电感

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伍尔特磁环和tdk磁环

伍尔特磁环和tdk磁环

伍尔特磁环和tdk磁环
伍尔特磁环和TDK磁环都是一种磁性材料,常用于电子设备中的电感器元件。

它们的主要作用是用来产生和调节电感。

伍尔特磁环是由一种磁性陶瓷材料制成的圆环状元件。

它具有优异的磁性能和高温稳定性,可在较高频率下工作。

伍尔特磁环广泛应用于射频电路、通信设备、电源等领域。

TDK磁环是由TDK公司开发和生产的一种磁性材料。

它具有较高的磁导率和饱和磁通密度,适用于高功率电感器和高频电感器的应用。

TDK磁环广泛应用于电力电子、电信设备、汽车电子等领域。

总的来说,伍尔特磁环和TDK磁环都是用于电感器的磁性材料,具有优异的磁性能和稳定性,适用于不同频率和功率的电子设备中。

tdk高频电感

tdk高频电感

tdk高频电感TDK高频电感是一种重要的电子元件,被广泛应用于通信、电力、汽车等领域。

本文将介绍TDK高频电感的基本原理、特点和应用。

一、基本原理TDK高频电感是一种用于高频电路中的电感元件。

电感是指电流在电路中流动时所产生的磁场所储存的能量,它的单位是亨利(H)。

高频电感主要是通过电感线圈来实现的,线圈通常由绕在磁性芯上的导线组成。

当电流通过线圈时,会在磁性芯中产生磁场,从而储存能量。

二、特点1. 高频特性优异:TDK高频电感具有较低的电阻和电容,可以有效地减小电路中的能量损耗和电磁干扰。

2. 尺寸小巧:由于高频电感采用了先进的材料和制造工艺,因此具有体积小、重量轻的特点。

3. 高可靠性:TDK高频电感采用了优质材料和严格的制造工艺,具有较高的可靠性和长寿命。

4. 宽频带范围:TDK高频电感可以在很宽的频率范围内工作,满足不同应用的需求。

三、应用领域1. 通信领域:TDK高频电感被广泛应用于无线通信设备、基站和卫星通信等领域。

它可以用于滤波、匹配和阻抗匹配等电路中,提高通信设备的性能和稳定性。

2. 电力领域:TDK高频电感用于电源、逆变器和变频器等电力电子设备中。

它可以在高频电路中起到滤波和隔离的作用,提高电力设备的效率和可靠性。

3. 汽车领域:TDK高频电感被广泛应用于汽车电子系统中,如发动机控制单元(ECU)、变速器控制单元(TCU)和车载娱乐系统等。

它可以用于电源管理、信号传输和电磁兼容等方面,提高汽车电子系统的性能和可靠性。

四、TDK高频电感的发展趋势随着信息技术的快速发展,通信、电力和汽车等领域对高频电感的需求不断增加。

未来,TDK高频电感将朝着体积更小、性能更稳定、可靠性更高的方向发展。

同时,随着新材料和新工艺的引入,TDK 高频电感的性能将得到进一步提升,满足更复杂和高要求的应用。

TDK高频电感作为一种重要的电子元件,在通信、电力、汽车等领域发挥着重要作用。

它具有优异的高频特性、小巧的尺寸、高可靠性和宽频带范围等特点。

tdk环形压敏电阻

tdk环形压敏电阻

tdk环形压敏电阻
环形压敏电阻(Tdk环形压敏电阻)是一种特殊类型的压敏电阻,它具有环形的外观和结构。

压敏电阻是一种电阻,其电阻值随着外部施加的压力而变化。

环形压敏电阻通常由压敏材料制成,这种材料具有在受力作用下发生电阻变化的特性。

环形压敏电阻通常用于各种传感器和控制系统中,以检测和测量外部压力、力和形变。

它们还可以用于电子设备中的安全装置,如防止过载或过压的保护。

由于其环形结构,环形压敏电阻在某些应用中可以提供更均匀和稳定的压力分布,从而提高其灵敏度和可靠性。

在选择环形压敏电阻时,需要考虑其额定电阻值、额定工作电压、响应时间、温度特性以及耐久性等参数。

此外,安装和使用环形压敏电阻时,还需要注意保护措施,以防止其受到不必要的机械损坏或过载。

总的来说,环形压敏电阻是一种用途广泛的压敏电阻,具有特殊的外观和结构,适用于多种应用领域,需要根据具体的应用需求进行选择和使用。

电感器件十大品牌简介

电感器件十大品牌简介
系统等。
电感器件的市场规模与增长趋势
市场规模
根据市场研究报告,电感器件市场规模已经达到数十亿美元,并呈现出稳步增 长的趋势。
增长趋势
随着电子设备的普及和新兴技术的发展,电感器件市场将继续保持增长。同时 ,移动设备和可穿戴设备等新兴市场的崛起也将为电感器件市场带来新的机遇 和挑战。
02
十大电感器件品牌介绍
电感器件十大品牌 简介
汇报人: 2023-11-23
目 录
• 电感器件概述 • 十大电感器件品牌介绍 • 电感器件品牌比较分析 • 电感器件市场发展趋势与品牌策略建议
01
电感器件概述
Hale Waihona Puke 电感器件的定义与工作原理定义
电感器件是一种被动电子元件, 用于储存电能并在电路中产生电 感效应。
工作原理
电感器件利用电磁感应原理工作 ,当电流通过电感线圈时,磁场 将能量储存为电感器的磁场能量 ,从而阻止电流的变化。
电感器件的应用领域
01
02
03
04
电源与逆变器
电感器件在电源电路和逆变器 中起到滤波、储能和平滑电流
的作用。
通讯设备
在通信设备中,电感器件用于 匹配电路、滤波器和振荡器等

汽车电子
电感器件在汽车电子领域应用 于电源管理、电机控制和安全
系统等方面。
工业自动化
电感器件在工业自动化领域可 用于电源管理、传感器和控制
品牌三:Taiyo Yuden
磁性元件专业品牌
Taiyo Yuden是一家专注于磁性元件的品牌 ,其电感器件产品在市场上也有很高的知名 度。Taiyo Yuden的电感器件以其高精度、 高稳定性和低损耗等特点而受到广泛应用, 特别是在高端电子设备和精密仪器领域有着 卓越的表现。作为一家技术实力雄厚的品牌 ,Taiyo Yuden在电感器件的研发和生产上 始终坚持高标准,为客户提供卓越的产品和

tdk铁氧体磁芯材料

tdk铁氧体磁芯材料

tdk铁氧体磁芯材料
TDK铁氧体磁芯材料是一种用于制造电感器、变压器和其他电子设备的磁性材料。

它具有高磁导率、低损耗、良好的磁化特性和稳定的温度特性。

TDK铁氧体磁芯材料通常用于高频应用,因为它们可以有效地抑制涡流损耗和焦耳热损耗。

这种材料的特点还包括良好的饱和磁感应强度和优异的磁导率。

TDK铁氧体磁芯材料通常以多种形式存在,包括粉末冶金材料和压制烧结材料。

这些材料可以根据具体的应用需求进行定制,以满足不同设备的性能要求。

总的来说,TDK铁氧体磁芯材料在电子领域中扮演着重要的角色,为各种电子设备的性能提供了可靠的支持。

tdk电感命名规则

tdk电感命名规则

tdk电感命名规则
TDK电感命名规则
TDK电感是一种电子元件,用于电路中的电感元件。

TDK电感的命名规则是由其电感值、公差、尺寸、电流等参数组成的。

下面我们来详细了解一下TDK电感的命名规则。

1. 电感值
TDK电感的电感值是指电感元件的电感量,通常用单位“H”表示。

电感值的大小决定了电感元件的使用范围和功效。

在TDK电感的命名规则中,电感值通常以数字表示,例如“100”表示100H的电感值。

2. 公差
公差是指电感元件的电感值与标准值之间的差异。

在TDK电感的命名规则中,公差通常以百分比表示,例如“±10%”表示电感值的公差为标准值的10%。

3. 尺寸
TDK电感的尺寸是指电感元件的外形尺寸,包括长度、宽度、高度等。

在TDK电感的命名规则中,尺寸通常以毫米表示,例如“5.0×5.0×3.0mm”表示电感元件的长度为5.0mm,宽度为5.0mm,高度为3.0mm。

4. 电流
电流是指电感元件所能承受的最大电流值。

在TDK电感的命名规则中,电流通常以安培表示,例如“2.0A”表示电感元件所能承受的最大电流为2.0安培。

TDK电感的命名规则是由电感值、公差、尺寸、电流等参数组成的。

这些参数的大小和范围决定了电感元件的使用范围和功效。

在选择TDK电感时,需要根据实际需求选择合适的电感值、公差、尺寸和电流等参数,以确保电路的正常运行。

tdk磁芯参数

tdk磁芯参数

tdk磁芯参数TDK磁芯参数磁芯是电子元器件中的重要组成部分,广泛应用于电感器、变压器、滤波器等电子设备中。

TDK是一家全球知名的电子元器件制造商,其磁芯产品具有优良的性能和可靠性。

本文将详细介绍TDK磁芯的参数及其意义。

1. 饱和磁感应强度(Bs):饱和磁感应强度是指磁芯在磁场作用下,达到饱和状态时所能承受的最大磁感应强度。

该参数决定了磁芯的磁能存储能力,对于电感器和变压器的性能具有重要影响。

TDK磁芯的饱和磁感应强度较高,能够在较大的磁场下工作,提供稳定的磁场输出。

2. 饱和磁通密度(Bm):饱和磁通密度是指磁芯在饱和状态下所能承受的最大磁通量。

磁通密度越高,磁芯的能量存储能力越大,因此对于变压器和电感器的功率密度和体积具有重要影响。

TDK磁芯的饱和磁通密度较高,能够提供更高的能量存储能力,使得设备具有更小的体积和更高的功率密度。

3. 磁导率(μ):磁导率是指磁芯材料对磁场的导磁能力。

磁导率越高,磁芯的磁能转换效率越高,对于电感器和变压器的性能有重要影响。

TDK磁芯具有较高的磁导率,能够提供更高的磁能转换效率,降低能量损耗,提高设备的效率。

4. 导磁系数(μi):导磁系数是指磁芯材料的导磁能力与空气(真空)的导磁能力之比。

导磁系数越大,磁芯的导磁能力越强,磁场输出越稳定。

TDK磁芯具有较高的导磁系数,能够提供更稳定的磁场输出,保证设备的正常运行。

5. 矫顽力(Hc):矫顽力是指磁芯在磁场中完全去磁后,再加上反向磁场时所需要的磁场强度。

矫顽力越大,磁芯的抗磁场干扰能力越强。

TDK磁芯具有较高的矫顽力,能够提供更好的抗磁场干扰能力,保证设备的稳定性和可靠性。

6. 温度系数(α):温度系数是指磁芯磁导率随温度变化的程度。

温度系数越小,磁芯的磁导率随温度变化的影响越小,设备的性能稳定性越高。

TDK磁芯具有较小的温度系数,能够在不同温度下保持稳定的磁导率,保证设备的一致性和可靠性。

7. 阻抗(Z):阻抗是指磁芯对电流的阻碍能力,是磁芯的电学特性之一。

电感公司排名(电感部分)

电感公司排名(电感部分)

电感公司排名(电感部分)1. TDK这个公司将继续是这个行业的老大,他收购了欧洲的epcos,epcos的电感在欧洲也有很大的市场占有率,虽然在亚洲的市场一般.但对TDK开发欧洲市场很有帮助.TDK名称的由来TDK是一个著名的品牌。

创立伊始,公司的名字是东京电气化学工业株式会社。

这个名字的前身是东京工业大学电化学系。

铁氧体的发明人,加藤与五郎博士和武井武博士,在该大学电化学系授课。

1983年,该名字正式更名为如今的TDK株式会社,取的是原名称Tokyo (东京)Denki(电气)Kagaku(化学)的首字母。

1935 东京电气化学工业始建于东京都芝区田村町,从事铁氧体磁芯的商业生产。

1940 在秋田县平泽町建立平泽工厂。

1951 首次在平泽工厂生产陶瓷电容。

1953 “同步磁带”——发明磁性录音带。

1958 TDK的Paramister——参考运算电路在布鲁塞尔世界博览会上赢得大奖。

1959 TDK在洛杉矶开设第一家海外办公室。

TDK股份在东京场外交易市场上市。

1960 在千叶县市川市设立八幡工厂。

1961 TDK股份在东京股票交易所主板市场上市。

1965 TDK在纽约建立当地分公司。

1966 开发“同步盒式带”。

1968 在台湾建立合资公司。

1969 在长野县佐久市建立千曲川工厂。

1970 在秋田县仁贺保町建立鸟海工厂。

在静冈县相良町建立静冈工厂。

1972 在美国加利福尼亚州建立音带组装工厂。

在德国杜赛尔多夫设立当地子公司。

1978 总部搬迁到东京都中央区日本桥1-13-1。

开发VHS格式“Super Avilyn Video Cassettes”。

在千叶县成田市建立成田工厂。

1980 在美国乔治亚州建立录像带工厂。

销售使用非晶质材料的磁头。

1982 在大分县日田市建立三隈川工厂。

TDK股份在纽约股票交易所上市。

1983 公司更名为TDK公司。

TDK成为第1届IAAF世界田径锦标赛(赫尔辛基)的主要赞助商。

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1 2
ZJY51R5-2P-01, -4P-01 50 2 125 100 min. 0.12 max. –25 to +85 –25 to +85 200 min. [20 to 300MHz]
ZJY51R5-2PB-011 ZJY51R5-2PL-012 50 2 125 100 min. 0.12 max. –25 to +85 –25 to +85 300 min. [6 to 20MHz] 50 2 250 100 min. 0.10 max. –25 to +85 –25 to +85 100 min. [20 to 100MHz]
Peak 260˚C max. Natural cooling
100 to 150˚C
60 to 120s
10s max.
Time (s)
形状 · 尺寸 传递成型 ZJY51R5-2P-01, -2PB-01, -2PL-01
4 3
ZJY51R5-4P-01, -M4PA-01
8 5
塑料套匣 ZJY51R5-8PA-01
(2/2)
电气特性
品名 额定电压 Edc(V) 额定电流 (A) 测试电压 Edc(V) [ 端子对 · 端子间, 5 秒钟 ] 绝缘电阻 (M ) [DC.50V, 1 分值 / 端子对 · 端子间 ] 直流电阻 ( )[ 各线 ] 使用温度范围 (°C) 保存温度范围 (安装後) (°C) 阻抗 ( )[+5 to +35°C]
最大 A 5.5 10.5 23.5
最大 B 6.86 6.86 7
最大 C 4.57 4.57 4.6
最大 D 5.84 5.84 6.3
E 0.5 0.5 0.5
F±0.25 2.54 2.54 2.54
G 7.62 7.62 7.62
H 0.25 0.25 0.25
I 2.54 2.54 2.54
为低频带特性改良型。 为分离卷型 (通信通信线路用) 。
电气特性例 阻抗特性例 (1 个元件时特性例) ZJY51R5-2P-01, -4P-01, -8PA-01
10000
ZJY51R5-2PB-01
10000 Common mode
ZJY51R5-2PL-01
10000
Impedance (Ω)
(1/2)
共模滤波器 一般信号线 / 电源线用
ZJY 系列 ZJY51R5
特点 ●可在不使传输信号失真的情况下消除噪音,是最适用于希望传输 高质量信号时的共模滤波器。 ●最适用于消除个人电脑,电话机等在处理数据信号时因数据传输 而诱发的共模噪音。 ●采用DIP型结构,可广泛适用于IC电路板。 ●容许高达2A的电流,可用于电源线的噪音对策。 用途 用于个人电脑,电话,LAN,ISDN,数字 PBX,游戏机,CTV,CDROM, 8mm 录像机等 包装形式 / 包装个数 (管规格)
ZJY51R5-M4PA-01 50 0.5 125 100 min. 0.25 max. –25 to +85 –25 to +85 200 min. [20 to 300MHz]
ZJY51R5-8PA-01 50 0.5 250 100 min. 0.07 max. –25 to +85 –25 to +85 200 min. [20 to 300MHz]
1 2
1 2 3 4
1 2
3 4
5 6
7 8
● RoHS 指令的对应:表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外,未使用铅,镉,汞,六价铬及特定溴系难燃剂 PBB, PBDE 等。
· 记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。
001-04 / 20110928 / c9722_zjy.fm
300
1000
1 1
3
10 30 100 Frequency (MHz)
3001000源自1 1310 30 100 Frequency (MHz)
300
1000
ZJY51R5-M4PA-01
10000
测定电路
Impedance (Ω)
1000
Common mode
Vector impedance meter
100 Differential mode Vector impedance meter (YHP 4191A equivalent) Measuring at each Common mode choke coil
10
1 1
3
10 30 100 Frequency (MHz)
300
1000
使用电路例 用接口与双扭线电缆连接发射机和接收机时的辐射噪音防止电路例
品名 ZJY51R5-2P-01 ZJY51R5-2PB-01 ZJY51R5-2PL-01 ZJY51R5-4P-01 ZJY51R5-M4PA-01 ZJY51R5-8PA-01 个数 80 个 80 个 80 个 40 个 40 个 20 个
RoHS 指令对应产品
推荐焊接条件 无铅用推荐喷流温度曲线图
电路图 ZJY51R5-2P-01, -2PB-01, -2PL-01
L1 L 2 4 3
ZJY51R5-4P-01, -M4PA-01
L1 L 2 L 3 L 4 8 7 6 5
ZJY51R5-8PA-01
L1 L 2 L 3 L 4 L5 L 6 L 7 L 8 16 15 14 13 12 11 10 9
16 9
1 2 A C
G B C D
1
A
4
G B D C
1
A
8
G B
I
D
I
E F
H
0 to 15˚ Weight: 0.4g
E
F
H
0 to 15˚ Weight: 0.8g
I
E
F
H
0 to 15˚ Weight: 1.6g
单位:mm
品名 ZJY51R5-2P-01, -2PB-01, -2PL-01 ZJY51R5-4P-01, -M4PA-01 ZJY51R5-8PA-01 品名末尾的 -01 表示无铅对应品。
共模滤波器
一般信号线 / 电源线用 ZJY 系列
Type: Issue date: ZJY51R5 September 2011
●记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。 ● RoHS 指令的对应:表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外,未使用铅,镉,汞,六价铬及特定溴系难燃剂 PBB, PBDE 等。
Transmitter Receiver
· 记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。
001-04 / 20110928 / c9722_zjy.fm
Impedance (Ω)
1000
Impedance (Ω)
Common mode
1000
1000 Common mode 100 Differential mode
100 Differential mode
100 Differential mode
10
10
10
1 1
3
10 30 100 Frequency (MHz)
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