当社は、カプセル化トランス、高周波スイッチングトランス、低周波電源トランス、インダクタ、変流器を製造しています。
インダクタとは何ですか?
アン インダクタ ワイヤーまたは他の磁性材料のコイルです。 そこを通過する電流の変化により、電流の変化に比例する起電力、つまり起電力が誘導されます。ランプをワイヤのコイルに挿入してランプのスイッチを入れる実験のように、インダクタを使用して電圧を生成できます。インダクタがないとランプは点灯しませんが、インダクタがあれば正常に点灯します。
インダクタは、抵抗と静電容量を含む方程式を使用してモデル化できます。実際のインダクタのインダクタンスは、抵抗性 (R) と容量性 (I) のリアクタンスの比です。誘導性リアクタンスは、自己共振周波数 (SRF) における容量性リアクタンスと等しくなります。この周波数では、誘導性位相角と容量性位相角が互いに打ち消し合い、全体のインピーダンスが低下します。
インダクタの影響を分析するにはさまざまな方法があります。たとえば、磁場の誘導特性について詳しく知りたい場合は、結合インダクタの動作を研究する必要があります。結合インダクタには、単一の磁気コアの周りに編み込まれた 2 本のケーブルが含まれています。この設定により、最初のインダクタの磁束と同じ極性の磁束が生成されます。
インダクタは強磁性材料で作ることができます。 たとえば、酸化鉄インダクタは、絶縁粒子を含む微細な鉄粉でできています。この材料は大量の磁束を蓄えることができます。透磁率が低いのでスイッチング電源に最適です。一方、リング状トロイダルインダクタはリング状のコアを持っています。その磁界により、スイッチング電源やオーディオ機器に適しています。
さらに、多層インダクタは、フェライトまたはセラミック材料の交互層で作られています。巻いて巻くのではなく、スクリーン印刷で仕上げます。内部にはコンデンサー成分も含まれています。インダクタは、変圧器などのさまざまなアプリケーションで広く使用されています。この記事では、インダクタの最も一般的なアプリケーションのいくつかについて説明します。
インダクタの一般的な用途は同調回路です。 これらの回路はインダクタを使用して希望の周波数を選択します。インダクタは、さまざまな電子機器でコンデンサと組み合わせてよく使用されます。これらは、電気信号の周波数を制御する独自の方法を提供します。さらに、通信やコンピューティングにも使用できます。
インダクタは大きなインダクタンスを持っています。そのインダクタンスは、ワイヤの磁束とワイヤを流れる電流を関係付ける式を使用して計算できます。インダクタを測定するためのもう 1 つの重要なパラメータは Q 値です。 Q値が高いほど、インダクタの損失が低くなり、効率が高くなります。
2 つのインダクタの電気回路を相互に接続することもできます。相互インダクタンスは、他のコイルの電流の変化に対抗するコイルの特性です。これは、1 つのコイルを流れる電流が相互起電力を生成するために起こります。もう一方のコイルでは。相互インダクタンスは、一方のコイルの単位電流あたりのもう一方のコイルの鎖交磁束として測定されます。相互インダクタンスの一般的な例は、直列に接続された 2 つのインダクタを流れる電流の単位あたり 1 ヘンリーです。
UFシリーズ 可変コモンモードチョークインダクタ
モーター駆動・制御 / ハイブリッド電気自動車 / 運転支援システム
UFシリーズ 可変コモンモードチョークインダクタ
製品パラメータ:
ACパワーフィルタインダクタはコモンモードを効果的に制御できます
スイッチ電源からの干渉
ET磁芯の採用により高い磁気伝導率とインピーダンスを実現
標準:
RoHS
UL 94 v-0
RoHS対応
プラスチック材料はUL 94 V-O要件を満たしています