本期推文针对DC-DC转换器输入侧产生的噪声,介绍了使用3端子滤波器 (电源线用贯通滤波器) 的噪声对策实例。3端子滤波器具有低ESL特性,在噪声对策中可发挥优异的噪声抑制效果。近年来随着开关频率的高频化发展,DC-DC转换器的开关速度日益高速化,基板和IC内部的布线所具有的电感和寄生电容由于输入电流的急剧变化会产生共振,从而产生高频噪声。这种高频噪声会传导至外部电路,导致装置异常动作。本期推文针对DC-DC转换器输入侧产生的噪声,介绍了使用3端子滤波器 (电源线用贯通滤波器) 的噪声对策实例。3端子滤波
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TDK DC-DC
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)针对USB-C端口和其他高速接口的ESD保护应用推出一款超紧凑型TVS二极管。对于USB-C等符合USB4(第1版)规范且传输速度高达40 Gbit/s的高速接口 (Tx / Rx),ESD保护应用特别需要具有超低寄生电容和低钳位电压的TVS二极管。新的B74111U0033M060和B74121U0033M060型元件的在1 MHz条件下的寄生电容分别为0.48 pF和0.65 pF,钳位电压仅为3.8 V或3.9 V,ITLP为8 A,不会干扰信号完整性,
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TDK USB-C ESD保护 TVS二极管
负温度系数 (NTC) 热敏电阻是一种电阻值会随着温度的升高而减小的半导体电阻器,并且电阻变化率很大。其应用广泛,主要用途包括电子设备内的温度检测和各类应用中的温度补偿,比如模块化产品。负温度系数 (NTC) 热敏电阻是一种电阻值会随着温度的升高而减小的半导体电阻器,并且电阻变化率很大。其应用广泛,主要用途包括电子设备内的温度检测和各类应用中的温度补偿,比如模块化产品。当我们在使用NTC热敏电阻时,必须确保其使用方式的正确。不正确的使用方式会导致产品无法充分发挥其潜力,在最坏的情况下还可能出现故障。本期推
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TDK NTC
● 用于13.56㎒近场通讯(NFC)应用的高导磁率低磁损耗材料● 高柔韧性使片材易于成型为所需形状● 高品质因数(Q)● 保护系统免受直接位于线圈后的金属物体的影响● 可提供卷材或片材等不同规格2023 年5月16日TDK株式会社(TSE:6762)推出IFQ06系列,进一步扩大了其 Flexield 电磁屏蔽材料阵容,该材料具有高导磁率(μ’)低磁损耗(μ”),专为近场通信(NFC)应用而设计。IFQ06 材料还提供了高效保护,以防止性能降低的设计特性使NFC设
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TDK NFC 高导磁率 超薄磁性片
自2019年起,5G服务就已进入了商业化部署阶段。然而,要想真正发挥这项技术所承诺的超高速和超低延迟的优势,还需要进一步提高相关标准。其中一项创新就是载波聚合技术,这项技术通过同时利用多个频段来提高通信吞吐量。自2019年起,5G服务就已进入了商业化部署阶段。然而,要想真正发挥这项技术所承诺的超高速和超低延迟的优势,还需要进一步提高相关标准。其中一项创新就是载波聚合技术,这项技术通过同时利用多个频段来提高通信吞吐量。TDK研发的超紧凑DC-DC转换器通过为网络中的现场可编程门阵列(FPGAs)和下一代芯片
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TDK 转换器 5G
· TDK 借助经优化的传感器来扩展其创新抗杂散磁场传感器产品系列,适用于高速、低延迟电机位置应用场景· 极端恶劣的机械和电气条件下仍具备一流的测角精度性能· 完全符合 ISO 26262 ASIL C 功能安全指导条例2023 年 4 月 18 日TDK 株式会社 推出了 Micronas Fast 2D 霍尔效应位置传感器系列 HAL 302X,以满足汽车和工业应用场景对抗杂散磁场电机位置检测以及对符合 ISO/26262 标准的开发的需求。这个新型传感器系列最初包含两个成员:HAL 3020 和 H
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TDK 高速电机 抗杂散磁场 霍尔效应 位置传感器
·TDK 借助经优化的传感器来扩展其创新抗杂散磁场传感器产品系列,适用于高速、低延迟电机位置应用场景·极端恶劣的机械和电气条件下仍具备一流的测角精度性能·完全符合 ISO 26262 ASIL C 功能安全指导条例2023 年 4 月 18 日TDK 株式会社 推出了 Micronas Fast 2D 霍尔效应位置传感器系列 HAL 302X,以满足汽车和工业应用场景对抗杂散磁场电机位置检测以及对符合 ISO/26262 标准的开发的需求。这个新型传感器系列最初包含两个成员:HAL&n
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TDK 高速电机 抗杂散磁场 霍尔效应位置传感器系
NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,它除了可以被设计为温度传感器以外,还被用作温度保护元件以防止电路过热。通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确检测热源温度。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,它除了可以被设计为温度传感器以外,还被用作温度保护元件以防止电路过热。通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确检测热源温度。但由于基板尺寸和PC
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TDK NTC LED
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)面向ADAS/AD电源管理应用推出超紧凑且可靠的CLT32功率电感器的新型计品套件。新样品套件中包括9款具有不同电感值的零件编号为B82403X1的电感器,覆盖电感范围为17 nH至440 nH,饱和电流范围为13.5 A至60 A。这些元件的尺寸都极为紧凑,占板面积为3.2 x 2.5 mm,产品高度为2.5 mm,堪称同类产品中最紧凑的SMT功率电感器,工作温度范围为-40°C至165°C(含电感自温升)。它们都获得AEC-Q200标准认证,采用铁磁塑料复
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TDK 功率电感器
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出新的B84143C*S250/S251系列爱普科斯 (EPCOS) 3线式EMC滤波器。新系列元件非常适合大电流转换器应用,额定电压为305/530 V AC和440/760 V AC (50/60 Hz),具体视型号而定,额定电流范围为160 A至2500 A。新元件的突出亮点为在9K~150K频率范围内也实现超高的衰减数值。为满足UL标准关于开关柜结构的要求,整个系列的滤波器具采用特殊设计,具有100 kA的SCCR(短路额定电流)值。滤波器不仅性能优
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TDK EMC大电流滤波器
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出一款高稳定性和优异抗振动性的数字式MEMS(微机电系统)陀螺仪——Tronics GYPRO®4300。该元件非常适合动态应用,输入范围为±300°/s,支持带宽为200 Hz,延迟为1 ms,并且采用闭环结构,即使在动态环境中也能确保高线性精度和稳定性。GYPRO4300是Tronics GYPRO4000新型高性能数字式MEMS陀螺仪平台的首款产品原型,而MEMS陀螺仪平台是对最近发布的AXO300闭环数字式加速度计平台的有益补充。在动态应用中实现
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TDK GYPRO 数字式MEMS陀螺仪
元宇宙*1是一个虚拟的在线空间,可以让用户通过虚拟化身(Avatars)畅享各种体验。虚拟世界不仅有游戏和有社交网络,还有娱乐和购物等服务。3D计算机图形之所以能创造虚拟空间体验,离不开显示器、控制器等VR设备的迅猛发展。本期推文将为您深度解析支撑着VR设备小型化和高性能发展的TDK传感器技术。元宇宙是一个由计算机生成的跨网三维空间。用户可以用虚拟化身享受游戏、音乐等其他娱乐项目,与世界各地的用户交流,尽情地购物,并在不断膨胀的空间里畅享各种服务。人们普遍认为,元宇宙拥有的潜力之大,已经堪比最初的互联网革
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TDK VR 传感器
● 被评为 2022 年 CDP 供应商参与度评级的领导者并已连续三年获此评定● 在供应商参与气候变化的公司中排名前 8%● TDK继续将可持续发展作为其对社会承诺的一部分,并追求创造社会价值TDK株式会社(TSE:6762)在全球环境非营利性组织CDP的2022年供应商参与度评级中被评定为领导者并获得A级评价。CDP从事诸如气候变化等环境问题的工作。在供应商参与度评级中,按照治理、目标、其企业价值链中的温室气体排放量估算(SCOPE3)和供应链参与度等相关项目,采用公司在CDP气候变
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TDK CDP供应商参与度评级
TDK株式会社推出新的B82559A*A033系列屏蔽式爱普科斯 (EPCOS) ERU33大电流扼流圈。新系列元件采用通孔安装,在100 °C条件下具有32 A至83 A的超高饱和电流,具有六种型号可供选择,涵盖了3.2 μ H至10 μ H的电感值范围,直流电阻低至0.85 mΩ或1.2 mΩ,具体视型号而定。扼流圈采用扁平线绕组,尺寸非常紧凑,仅为33 x 33 x 15 mm。通过将扁平线绕组和磁芯进行热连接,可将大面积的铁氧体表面耦合连接到散热片上,从而大幅提升了散热性能。除了标准型号,我们还能
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TDK 大电流扼流圈
TDK株式会社针对基于IEEE 802.3cg标准的工业单对以太网 (SPE) 10 BASE-T1L应用开发了一系列电感器。要实现无干扰的数据通信,抑制非对称干扰至关重要,新型RCM70CGI-471共模扼流圈具有470µH的电感值,额定电压80 V,额定电流700 mA,非常适合这类应用。对于某些需要电隔离PHY芯片和连接器的设计,可选用变压比为1:1的ICI70CGI系列隔离电感器。该系列元件有1.0 mH和2.2 mH的电感值可供选择,隔离电压为2250V DC。借助数据线供电 (PoDL) 技术
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TDK 工业以太网 SPE 电感器
tdk介绍
TDK名称的由来
TDK是一个著名的电子工业品牌,一直在电子原材料及元器件上占有领导地位。TDK的创始人加藤与五郎博士和武井武两博士在东京发明了铁氧体后,于1935年创办了东京电气化学工业株式会社(Tokyo Dengikagaku Kogyo K.K),这个名字的前身是东京工业大学电化学系,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, [
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