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ニュース

  • インダクタが電気エネルギーを蓄える原理

    インダクタが電気エネルギーを蓄える原理

    インダクタンスの中心的な機能は、交流を蓄えること(磁場の形で電気エネルギーを蓄える)ですが、直流を蓄えることはできません(直流電流は障害なくインダクタコイルを通過できます)。静電容量の中核となる機能は、直流電流を蓄えることです。
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  • LED ライトが動作しないが、電源修復のヒントがある

    LED ライトが動作しないが、電源修復のヒントがある

    現代の生活では、主な照明として LED 照明を使用することが増えています。エネルギー効率が高く、寿命が長く、環境に優しいため、家庭や商業施設で広く使用されています。しかし、LEDライトが光らなくなったらどうすればいいのでしょうか?心配しないで!た...
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  • 高周波トランスのコアを検出するにはどうすればよいですか?

    高周波トランスのコアを検出するにはどうすればよいですか?

    高周波トランスのコアを検出するにはどうすればよいですか?高周波トランスのコアを購入する人は、低品質の材料で作られたコアを購入することを恐れています。では、コアはどのように検出すればよいのでしょうか?これには、コアのいくつかの検出方法を理解する必要があります...
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  • 変圧器コアのキュリー温度

    変圧器コアのキュリー温度

    「少し前に、磁気コアに耐熱グレードがあるかどうかを尋ねられた人がいました。すると、ある人はこう答えました。「耐熱グレードは絶縁材用です。」磁気コアは絶縁材料とは見なされないため、特定の温度はありません。
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  • スケルトンによる変圧器高圧故障を詳しく解説

    スケルトンによる変圧器高圧故障を詳しく解説

    高周波トランスは、電子製品の重要な電子部品の 1 つです。使用中に異常が発生すると電子製品が爆発し、ひどい場合は人命に危険を及ぼすことがあります。高周波変圧器の試験仕様によると、耐久性があります。
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  • 形状の異なるコアの特徴

    形状の異なるコアの特徴

    一般的なコア形状には、缶、RM、E、E タイプ、PQ、EP、リングなどが含まれます。異なるコア形状には、異なる特性があります。 1. 缶 骨格と巻線がほぼ完全にコアで包まれているため、EMI シールド効果は高くなります。とても良い;缶のデザインにより、通常のものよりも高価になります...
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  • 高周波トランスの無負荷・負荷運転とは何ですか?

    高周波トランスの無負荷・負荷運転とは何ですか?

    高周波トランスの基本概念の中に、トランスの無負荷動作と呼ばれる高周波トランスの動作状態があります。高周波変圧器の無負荷動作とは、変圧器の一次巻線が電源と電源に接続されていることを意味します。
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  • 高出力インダクタトランスは将来の開発トレンドになるでしょうか?

    高出力インダクタトランスは将来の開発トレンドになるでしょうか?

    新エネルギー市場の発展に伴い、インダクタトランスは高周波、高電圧、高電力に向けて徐々に発展しています。高出力インダクタトランスは将来の開発トレンドとなり、大規模な自動生産を実現するのでしょうか?国家二重委員会によると...
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  • LEDはどのようにして発明されたのでしょうか?

    LEDはどのようにして発明されたのでしょうか?

    LED (発光ダイオード) の発明は、多くの科学者の貢献を伴う多段階のプロセスでした。ここでは、LED の発明における重要な歴史的瞬間をいくつか紹介します: 初期の理論と実験: 1907: 英国の科学者 HJ ラウンドが、半導体が結合することを初めて観察しました。
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  • なぜLEDは発光するのでしょうか?

    なぜLEDは発光するのでしょうか?

    発光ダイオードは特殊なダイオードです。通常のダイオードと同様に、発光ダイオードは半導体チップで構成されています。これらの半導体材料は、p 構造と n 構造を生成するために事前注入またはドーピングされます。他のダイオードと同様に、発光ダイオードの電流はダイオードから容易に流れます。
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  • 電源技術における電子トランスの役割

    電源技術における電子トランスの役割

    電子トランスと半導体スイッチング素子、半導体整流素子、コンデンサを合わせて、電源装置の4大部品として知られています。電源装置における役割に応じて、電子トランスは次のように分類できます。 (1) 電源...
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  • 基板トランスの磁気飽和

    基板トランスの磁気飽和

    トランスの磁気飽和とは何ですか?外部磁界が強くなり続けているにもかかわらず、トランス内の磁束が実際には変化しない場合、それはトランスが磁気飽和点に達したことを意味します。こうなると磁石に変化が…。
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