引发电子设备故障的噪声和信号一样,都是电能。电气通信就是与这种难缠噪声抗争的历史。不过,通过与噪声问题的正面交锋,如今的信息通信技术得以确立,我们的生活也由此丰富多彩了起来。在人与家电、汽车、医疗等优质服务密切相连的未来社会,噪声对策技术将愈发地重要。通信所用的电波为波长从数厘米到数毫米的微波,智能手机虽然看起来没有天线,但实际上还是内置了各种用途的天线。20世纪初期的无线通信采用的是长波到中波的电波。由于当时的收信机灵敏度低,因此会将长度100米到1000米的天线,树立到离地面100米以上的高度。如此巨
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TDK 噪声
边缘对更高数据速率的需求日益高涨。随着摄像机和视频系统的占用空间不断减小,及其在安全、安防和质量应用中的普及,它们的采用量大幅增加,从而推高了数据速率的需求。另外,高速数据记录设备、嵌入式Web服务器和监控系统等其它系统也对及时的数据传输提出了要求。随着网络中的节点数量不断增加,用户保留现有生态系统的意愿就更加坚定。以太网协议和安全层,以及众所周知的安装、维护和管理流程可有效降低网络的总拥有成本(TCO),优化投资回报率(ROI)。工业应用重点关注10Mbps的网速,因为这足以解决当前大多数现场总线应用中
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TDK 以太网
■ 新型的TMR模拟前端ASA 2310为TMR桥角度传感器提供了优化的信号调节,以及增强的应用补偿功能和安全监控■ 基于ASA 2310的转子位置传感方案具有高鲁棒性的输出缓冲,为遥感应用提供易用的差分或者单端SIN/COS输出,具有一流的电磁兼容表现。■ 与感应式旋转变压器相比,基于TAS系列和ASA 2310的模拟TMR传感器的转子位置传感解决方案提供了更小、更灵活的传感系统2022 年11月10日,TDK公司为现有的TMR传感器产品组合补充了新的Micronas信号调节集成电路(IC)A
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TDK 电动车电机控制 TMR前端IC
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)重磅推出尺寸更紧凑的爱普科斯 (EPCOS) B72307S0*(StandarD S07 紧凑系列)和B72310S0*(StandarD S10 紧凑系列)系列引线式片状压敏电阻。新的StandarD S07 紧凑系列和StandarD S10 紧凑系列元件的覆盖电压范围分别为115 VRMS至460 VRMS和130 VRMS至680 VRMS,单脉冲电流 (8/20 µs) 的最大冲击电流能力分别高达1200 A和2500 A,可耐受的多重冲击电流分别
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TDK 片状压敏电阻
TDK有多个系列的功率电感器,而BCL系列是车载用功率电感器,它采用TDK独创的材料技术和结构设计,实现了大电感值的同时保证了产品的小型化。它采用的是金属磁性材料,具有比铁氧体材料产品更强的大电流处理能力,工作温度范围也更广,可适应汽车应用中的严苛坏境温度。本期推文就以通俗易懂的方式为您讲解BCL系列的结构、特点以及用途等实用信息。产品概要产品结构BCL系列电感器的结构请参见下图1。它是一种线圈绕组结构的电感器,即将空心绕组线圈埋入金属磁性材料内部压铸成形,绕组本体的引出脚从底部直接连接到座体端子上。图1
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TDK BCL
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出新的爱普科斯(EPCOS) B78302A*系列微型变压器,非常适合超声波应用。新系列的变压器采用E5磁芯和SMD(表面贴装)设计,提供了三种型号,匝比范围为1:1:10.8至1:1:15.3,电感范围为2 mH至4 mH,可接受客户的定制需求调整匝比和感值。设计工作频率范围为50 kHz至300 kHz,工作温度-40°~125°。新型变压器已通过AEC-Q200可靠性验证,尺寸紧凑(8.1 x 7.0 x 7.0 mm),采用屏蔽绕组能更好的抑制干扰。
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变压器 TDK
● 用于汽车电源电路的电感器具有高磁屏蔽结构,可实现高密度安装● 将TDK的金属磁性材料用于磁屏蔽功能,优化铁氧体磁芯,从而提高电流,降低直流电阻● 支持-40 至 +150℃的工作温度范围(包括自热)● 符合AEC-Q200 和 RoHS标准2022年10月25日TDK 株式会社(TSE:6762)推出了一款全新的VLS5030EX-D型电感器(5.3 x 5.0 x 3.0毫米(长 x 宽 x 高)),作为汽车电源电路VLS-EX-D 系列绕线铁氧体功率电感器的一部分。这
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电感器 TDK 汽车电源电路
TDK 株式会社推出了一款全新的VLS5030EX-D型电感器(5.3 x 5.0 x 3.0毫米(长 x 宽 x 高)),作为汽车电源电路VLS-EX-D 系列绕线铁氧体功率电感器的一部分。这些小型元件具有优异的直流叠加特性,在高达150℃的工作温度下也能保证性能。该电感器适用于前大灯、安全气囊、电动助力转向系统(EPS)、高级驾驶辅助系统(ADAS)、引擎控制单元(ECU)以及各种其它电源电路应用,并已于2022年10月开始量产。 ●用于汽车电源电路的电感器具有高磁屏蔽结构,可实现高密度安装
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TDK 电感器 汽车电源
无现金支付 (手机支付)、可优化暖气和照明等耗电量的智能家居、电动汽车和自动驾驶技术、搭载AI画面识别技术的自动安检设备和机器人——我们周围的环境正发生急速的变化。为这些技术提供支持的正是大量的电信号传导。今后预计还会不断出现各种先进技术,电信号的传导也需要达到与之相符的高速大容量。而且,这些信号还必须保证高安全性和可靠性。实际上,电信号和噪声都是电磁能量,因此电子化生活越是便利,电子设备就越需要噪声对策。我们周围的电气电子设备多少都算是噪声的产生源,看不见的噪声与热量有类似之处。众所周知,热的移动分为传
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TDK EMC
TDK株式会社近日推出新的B58101A0109A* (HP100) 系列热泵传感器。这是一种专为满足汽车应用要求而设计的NTC(负温度系数)传感器,可通过测量管道表面温度间接测量管道内的制冷剂温度。新元件适合恶劣工况应用,具有一系列特点和优势,比如:管夹式设计,标准适用于12.8 mm的管径;工作温度范围为-40 °C至+150 °C;水中浸没防水时间长达500小时;响应时间小于7秒;符合AEC-Q200标准,介电强度高达1250 V AC/10秒(电动汽车应用的重要标准);85 °C标称温度条件下的低
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TDK 电动汽车热泵 NTC传感器
电脑的通信错误、手机通话突然断开……您有过类似的经验吗?我们周围充斥着噪声,它们会通过各种线路侵入电子设备,引发故障。那么,这些看不见的噪声的真身是什么?本周为您带来3篇关于电子噪音及EMC对策的科普文章,希望有助于您了解其基础知识。噪声是什么?噪声 (Noise) 一般是指不需要的声音或信息,尤其是电气通信领域涉及较多,杂音、电波干扰导致的画面错乱等都属于噪声。电子设备泄漏的电磁波被其它电子设备接收的话,也会产生噪声。噪声分为自然噪声和人工噪声。自然噪声的产生源是落雷、空中放电、宇宙射线等。人工噪声的产
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TDK EMC
TDK集团近日推出新的交流滤波电容B32354S* 系列,为其面向交流滤波应用的爱普科斯(EPCOS) 金属化聚丙烯薄膜 (MKP) 电容器产品组合再添新锐。电容采用4引脚设计,引脚间距为52.5 mm,额定电压为275 VAC或350 VAC,电容范围为10 μF至40 μF,最高工作温度 85 °C。新交流薄膜电容器具有尺寸紧凑、交流负载能力高和耐压能力适合等特点,即使在高湿度等恶劣工况下也能可靠运行。可以通过IEC 60384-14:2013/AMD1:2016 标准的 THB测试(III级测试 B
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TDK 最高安全等级 坚固耐用型 交流滤波电容器
如今,无线入耳式耳机与头戴式耳机正在全球范围内迅速普及,带领着市场逐步扩张的正是左、右听筒独立无线的完全无线型耳机。TDK正通过其内置ESD保护的陷波滤波器支持无线入耳式耳机与头戴式耳机的发展。无线入耳式耳机和头戴式耳机的市场正在全球范围内迅速扩张。根据富士总研社(Fuji Chimera Research Institute)发布的《2021年全球电子市场》(2021 Worldwide Electronics Market),估计2019年市场上无线耳机数量已达到2.1亿个,并预测2026年将增长到7
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TDK 无线耳机
● 结构紧凑、电容低、公差小● 高达25㎸的可靠ESD保护(IEC61000-4-2)● 符合 OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD装置规范2.0版● 高达150℃的工作温度TDK株式会社扩大了其产品阵容,近日推出了一款型号为AVRH10C101KT4R7YA8的新型贴片压敏电阻,该产品可用于汽车应用以太网,具有强大的抗静电放电能力,并将于2022年3月开始量产。新产品利用高精度积层技术,优
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TDK 电压保护器件
TDK集团近日推出全新的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器。 PCM电感器专门经过优化,非常适合高饱和电流和低直流电阻的应用。其中PCM120T系列可提供介于0.4 μH至10 μH的14种电感值,饱和电流最大可达80 A,具体视电感值L而定。新元件具有诸多特点和优势,比如:采用金属合金磁芯以获得优异的饱和特性;采用扁平绕组结构最大限度降低损耗,具有0.72 mΩ (0.4 μH) 至 9 mΩ (10 μH) 的低电阻值 (RDC);外壳采用屏蔽的密封磁芯,无外部气隙,电感周围具有非常出色的EMC
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TDK 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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