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。
インダクタに電流が流れると、誘導電圧が発生します。 この誘導電圧は電流の変化に抵抗します。電流が増加している場合、インダクタは負荷として機能し、電流が減少している場合、電流はソースとして機能します。電流がゼロになると、誘導電圧は減少します。
この比例定数は、時間の経過とともに印加される電圧とともに増加します。電圧源が取り外されると、磁束によって電流が流れ続けようとします。この定数はインダクタンスと呼ばれ、アンペアあたりのヘンリーまたはウェーバーで測定されます。たとえば、20 ボルトを印加すると、電流の流量は 1 秒あたり 1 アンペアずつ増加します。
アン 電子インダクタ 小型または大型のデバイスにすることができます。 小型インダクタは多くの場合、抵抗器と同様にモールドケースで製造され、フェライトコアまたはプレーンコアを備えています。抵抗計を使用すると、他の小さな抵抗器と簡単に区別できます。インダクタは、変化する磁界が導電性金属コア内に電流のループを誘導するというファラデーの誘導の法則の原理に基づいて動作します。ただし、電流に含まれるエネルギーはコア材料内で熱として失われます。
実際のインダクタは、伝導する電流が異なることを除いて、電子インダクタと似ています。実際のインダクタには、コイルの周囲に容量性の場があり、誘導性リアクタンスが相殺されます。 2 つのコンポーネントの位相も異なります。したがって、電流が流れると、電流は隣の近くに集中します。
インダクタに流れる電流は瞬時に変化することはありません。 誘導起電力をゼロにするためには、有限の時間だけ変化する必要があります。ただし、電流は急速に変化する可能性があり、インダクタによって高電圧が発生する可能性があります。これにより、インダクタは電流の蓄積と伝達に理想的な回路となります。
銅インダクタのコア損失は、そこを流れる電流の二乗に比例します。 90 A では、この損失は 54.1 W に相当し、これは電子インダクタの全抵抗のかなりの部分を占めます。
DC-DCコンバータ 電子大電流パワー シールドインダクタ
製品パラメータ:
高さ : 6.0mm max-4.8mm max
底面: -13.4mmx13.3mm Max-13.0mmx12.8mm Max
定格電流 : 最大 28.3Adc
インダクタンス範囲 : 0.50μH ~ 5.0μH
標準:
UL、VDE、RoHS、3C、CQC