● 新产品中的树脂层仅覆盖板安装侧● 基于TDK自主设计和结构,实现高可靠性和低电阻● 新产品进一步增加了电容,3216和3225型的电容分别为22 ㎌和47 ㎌● 升级至车载等级(符合AEC-Q200标准)和商用等级TDK株式会社采用独特的设计和结构,扩充其CN系列积层陶瓷电容器(MLCC)产品。不同于以树脂层覆盖整个端电极的传统软终端MLCC,新产品的树脂层仅覆盖板安装侧,使得电流能够传输至层外,从而降低电
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积层陶瓷电容器 TDK 软终端型 MLCC
● 可选配金丝键合● 电阻和B值容差均在±1%范围内,确保温度传感高度准确● 用于测量光通信收发器和LiDAR中的激光二极管的温度TDK株式会社近日推出全新的NTCWS系列NTC热敏电阻,可选配金丝键合。此产品系列将于2023年9月开始投入量产。这些可键合的NTC热敏电阻可通过金丝键合安装于封装内部,从而对光通信用激光二极管(LD)进行高度准确的温度检测。在光通信收发器中,LD设备的使用正在不断增加,5G 以及用于测量车辆间距的LiD
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温度传感器 TDK 激光二极管 NTC 热敏电阻
TDK株式会社推出一款可加快触觉产品原型设计的开发入门套件。该套件可轻松传达机械设计师和工程师使用PowerHap压电执行器进行触觉反馈的第一印象,展示机械集成的工作原理并提供一个参考设计,以满足不同应用需求。凭借在加速度、力量和响应时间方面的卓越性能,PowerHap压电执行器具有前所未有的触觉反馈体验,广泛适用于汽车(比如方向盘、显示屏、仪表盘、按钮)、智能手机、显示器和平板电脑、家用电器、自动取款机和自动售货机、游戏控制器、虚拟现实手套、工业设备和医疗器械等应用。PowerHap入门套件(订购代码:
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PowerHap 触觉反馈 TDK
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出新系列爱普科斯 (EPCOS) 焊片式铝电解电容器——B43657*。该新系列元件在105°C的最高工作温度可达下使用寿命至少为2000小时,额定电压范围为450 V DC ~ 475 V DC,电容值范围为120 μF ~ 1250 μF。一个重要的性能特征是其高达 8.54 A(120 Hz,60 °C)的高纹波电流能力。在不久的将来, 借助在线AlCap工具可精确计算电容器在指定应用条件下的使用寿命。特别值得关注的是,该系列超紧凑电容器提供超高的电容
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TDK 超高电容密度 焊片式电容器
● TDK 开发出一款新型嵌入式电机控制器,可以输出 2 A 峰值电流,用于驱动无刷直流电机(BLDC)和有刷直流电机(BDC)● 嵌入式电机控制技术旨在为汽车和工业应用场景提供更强的性能和可靠性● 适用于混合动力和电动汽车热交换系统、汽车执行器、小型风扇和泵以及乘车空调系统2023 年 7 月 20 日TDK 株式会社 正在扩大其 Micronas 嵌入式电机控制器系列 HVC,并推出 HVC 5223C。这是一款经认证 的汽车级一级产品,全集成电机控制器,可驱动峰值相电流为 2 A
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TDK BLDC BDC 电机 嵌入式电机控制器
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出两款新的采用符合RoHS要求的锆钛酸铅 (PZT) 材料制成的铜内电极压电执行器——COM30S5和COM45S5。新款元件采用TDK获得专利的基于铜电极的HAS(高有效堆叠)技术,以无外壳封装的被动元件供货,实现了良好的动态范围、高力量/体积比和纳米级精度。比之其他技术,TDK采用HAS技术的压电执行器性能更佳,湿度稳定性更好、使用寿命更长。两款新元件覆盖电压范围为-10至+180 V,额定位移在+160 V处达到,允许的表面温度范围为-40至+160°
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TDK 压电叠堆执行器
● 自2023年7月1日起,在日所有制造据点的运行用电100%来源于可再生能源● 至2050年,TDK集团将在全球范围内实现用电100%转换为可再生能源,作为其覆盖整个供应链的2050净零碳排放目标的一部分● TDK在日制造据点近期所取得的重大突破为实现TDK的可持续发展目标做出了贡献,并使公司有望在2025年实现 50%可再生能源供电的中期里程碑目标2023年7月5日TDK 株式会社(TSE:6762)宣布,自2023年7月1日起,其在日本国内的所有制造据点的用电将100%来源于可再
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TDK 可再生能源
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出HVC27 (B88269X*) 系列高压接触器。作为新一代元件,它们能安全可靠地在20 ms或更短的时间内开断锂离子电池中300A至500A的连续直流电流和高达1000V的直流工作电压,具体视型号而定。新系列元件继承了TDK之前HVC型号的优势,通常采用了气体填充的密封陶瓷电弧室,全新的设计是可选配霍尔效应传感器作为辅助触点来检测主触点的开关状态。HVC27采用无极性设计,只需单个元件即可满足电池充放电应用,以及为电机驱动系统供电和进行再生
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TDK 高压接触器
● TDK亮相2023年慕尼黑上海电子展,在5.2H展厅#D110展台展示了各种元件和系统解决方案组合● TDK在展会上提供多种演示和体验,参观者可亲身体验在汽车、IoT、AR/VR、信息和通信技术、工业与可再生能源、机器人、医疗保健等方面的最新解决方案TDK株式会社将携带超过60个技术演示和体验登陆于2023年7月11日至13日的慕尼黑上海电子展,其中涉及各种元件和系统解决方案组合,涵盖电子应用领域的各个方面。届时,TDK将在5.2H展厅#D110展台展示
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慕尼黑上海电子展 TDK 汽车 AR/VR
● 全新共模滤波器系列实现了业内最小*尺寸,采用了TDK专有的导线圈精细图案(0.45 x 0.3 x 0.23 毫米 – 长x 宽 x 高)● 具备高速差分传输噪声控制特性和高共模衰减特性TDK 株式会社推出用于高速接口差分传输应用的全新TCM0403T系列降噪共模滤波器(0.45 x 0.3 x 0.23 毫米 – 长x 宽 x 高)。该系列产品于2023年6月起开始量产。近年来,随着数码电子设备的复杂程度和多功能性不断提高,传输信号的速度也随之加快。相
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EMC TDK 高速差分传输 薄膜共模滤波器
TDK株式会社(TDK Corporation,东京证券交易所代号:6762)今天宣布,其企业风险投资部门子公司TDK Ventures
Inc.正在进军欧洲市场,并计划投资该地区的初创企业。
该公司选择伦敦作为其第一个前哨基地,以实现在整个欧洲培育能源转型、电气化和脱碳的雄心壮志。 与此同时,TDK
Ventures将启动其1.5亿美元的多方有限合伙人基金EX1。 该基金将专注于处于种子期和A轮阶段的欧洲和北美能源转型初创公司。经过深入研究,TDK Ventures选择了伦敦,因为这里风险投
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TDK Ventures 清洁技术
2023年,TDK将以全新的元器件合作伙伴身份助力iCAN全国大学生创新创业大赛(以下简称iCAN),并为参赛团队免费提供电子元器件产品,以期能为推动中国大学生的创新与创业做出贡献。 iCAN大赛是一个无固定限制、鼓励原始创新的赛事。大赛秉承“自信、坚持、梦想”的精神,发现和培养高校一批有作为、有潜力的创新创业优秀青年人才,激发勇于创新的活力。倡导科技创新创业,服务社会、改善人类生活,推动高科技产业的发展。这一精神和理念与TDK“理想、勇气、信赖”的经营理念以及“以丰富的创造力,回馈文化与产业”
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TDK iCAN 全国大学生创新创业大赛
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
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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