cd43贴片电感尺寸以及选型
2023-08-08 cd43贴片电感尺寸以及选型

CD43贴片电感是一种常见的电子元件,它具有特定的尺寸规格,适用于各种电子电路和设备中。以下是恒丰电感厂生产的CD43贴片电感的尺寸规格:

环形电感和工字电感哪个好?
2023-08-07 环形电感和工字电感哪个好?

环形电感和工字电感各有其适用的场景和特点,具体哪个更好取决于您的应用需求和设计要求?下面恒丰电感厂对两种电感的特点和应用场景的简要介绍,以帮助您做出选择。

贴片电感的作用和工作原理
2023-08-02 贴片电感的作用和工作原理

贴片电感,作为现代电子电路中常见的被动元件,是一种小巧而高效的电感器件。它在电路中承载着能量传递和滤波等重要作用,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。恒丰电子小编将深入探讨贴片电感的作用和工作原理,带您揭开这贴片电感背后的能量传递之谜。

电感的作用,电感的主要三种作用
2023-08-01 电感的作用,电感的主要三种作用

电感是电子电路中一种重要的被动元件,通过其特殊的电磁特性,电感在电子领域中发挥着多种重要作用。恒丰电子将重点介绍电感的主要三种作用,带您一同揭开电子世界中的能量奥秘。

电容和电感的区别:解开电子元件中的能量存储之谜
2023-07-31 电容和电感的区别:解开电子元件中的能量存储之谜

电容和电感是电子电路中常见的两种 passi ve(无源)元件,它们在电路中起着重要的能量存储和传递作用。虽然它们看起来有些相似,但实际上在工作原理和性质上存在着明显的区别。恒丰电子小编将带您深入了解电容和电感的区别,让我们一起解开这两种神秘元件中蕴含的电子奥秘。

CD绕线工字电感尺寸的对照表
2023-07-28 CD绕线工字电感尺寸的对照表

以下是恒丰电子所生产的常见CD绕线工字电感尺寸的对照表,尺寸单位为毫米(mm)。请注意,实际的工字电感尺寸可能会因不同制造商和产品系列而有所差异,因此在选型时最好参考供应商的产品规格表和技术手册。

电源模块使用贴片电感还是功率电感?
2023-07-27 电源模块使用贴片电感还是功率电感?

选择贴片电感还是功率电感作为电源模块中的电感器件,取决于电源模块的设计要求、功率特性和尺寸限制等因素。以下是两者之间的比较,来帮助您做出选择:

揭秘灰色贴片电感:功能与特性的简要分析
2023-07-26 揭秘灰色贴片电感:功能与特性的简要分析

灰色贴片电感是一种表面贴装封装的电感器件,通常具有灰色或灰黑色的外观,一般指的是铁氧体的叠层片式电感。它广泛应用于电子设备和电路中,扮演着重要的角色。灰色贴片电感由线圈和磁性材料组成,其基本原理是根据法拉第电磁感应定律,通过磁场的储存和传输来实现对电流的阻抗和滤波。

揭秘电感的正负极:重要元件的简单解析
2023-07-25 揭秘电感的正负极:重要元件的简单解析

在电子电路中,电感作为一种被动元件,通常没有明确的正负极之分。然而,在特定应用中,我们可以将电感的引线或连接方式定义为"极性",以便更好地满足电路设计的需要。本文将解析电感的正负极问题,帮助读者更好地理解电感在电子设备中的应用。

电感:功率器件的重要组成部分
2023-07-24 电感:功率器件的重要组成部分

电感作为一种重要的被动电子元件,具有储存和传输电磁能量的功能。虽然电感在电子电路中扮演着不可或缺的角色,但它的功率特性却与其他功率器件有所不同。本文将探讨电感的基本原理、功率特性以及在功率电子领域的应用。

贴片电感坏了有什么现象?
2023-07-21 贴片电感坏了有什么现象?

如果贴片电感出现故障或损坏,可能会出现以下几种常见的现象: 电感值变化:贴片电感的电感值可能会发生变化。当电感受到机械或热应力时,线圈的匝数可能会发生变化,导致电感值增加或减少。 短路或开路:贴片电感的线圈可能发生短路或开路,导致电路中出现异常。 故障电流:当贴片电感发生故障或损坏时,可能会导致电感周围的电流异常增加或减少。

电感与电压的关系公式
2023-07-19 电感与电压的关系公式

电感(L)和电压(V)之间的关系可以用以下公式表示: V = L * dI/dt 其中,V表示电压,L表示电感,dI/dt表示电流变化率。

贴片磁珠在电路中有什么作用?
2023-07-17 贴片磁珠在电路中有什么作用?

贴片磁珠是一种特殊的磁性元件,通常由磁性材料(如铁氧体)制成,具有环形或圆柱形的外观,并具有两个电极用于连接电路。在电路中,贴片磁珠起着以下几种重要的作用:

全屏蔽磁胶电感应用在哪些行业?
2023-07-14 全屏蔽磁胶电感应用在哪些行业?

全屏蔽磁胶电感是一种特殊类型的磁胶电感,具有良好的电磁屏蔽性能。它广泛应用于以下行业和领域:

什么是全磁电感?
2023-07-13 什么是全磁电感?

全磁电感是一种特殊类型的电感器件,也被称为磁芯电感或铁氧体电感。与传统的线圈式电感不同,全磁电感使用磁芯材料(如铁氧体、铁氧化物等)作为电感器件的主体,而不需要线圈。 全磁电感的主要特点是在磁芯材料中通过磁化过程来存储和传递能量,而无需线圈。它利用磁芯材料的磁性特性,通过改变磁场的磁化状态来实现电感的功能。