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電力過負荷?なぜスルーホールインダクタが依然として厳しいデザインに支配的であるのか
スマートフォンとウェアラブルデバイスの設計を支配するサーフェスマウントコンポーネントにもかかわらず、スルーホールインダクタは多くのアプリケーションで依然として好ましい選択です。自動車システム、産業用電源、および高電流コンバーター- 振動抵抗、高温耐性、および電力安定性が不可欠な環境を考慮してください。なぜこれらのコンポーネントがそれほど回復力があるのですか?鍵はしばしば3つの主要な要因にあります。 物理的安定性:スルーホールマウントは、表面マウント技術よりもはるかに大きな結合強度を提供します。製品が環境に直面しているとき連続的な振動により、この信頼できる物理的接続が重要になります。フェライトコアパフォーマンス:フェライトは単なる普通の素材ではなく、電力効率のための慎重に設計されたソリューションです。その高い透過性と最小限のエネルギー損失は、熱の蓄積からのパフォーマンスの低下を起こしやすい電源を切り替えるには特に重要です。...
Airdインダクタはどこでバルクで購入できますか? 5Gおよび産業用アプリケーションのスマートソーシングのガイド
間違ったインダクタを選択するための隠されたコスト 「ユニットあたりのシールドされていないインダクタ価格」を検索している間、多くのバイヤーは前払いのコストのみに焦点を当てています。しかし、選択されていないインダクタが5G RFモジュールでシステムの故障率を最大40%上げることができることをご存知ですか? Airdのオープンコアデザインは、次のことでこのリスクを排除します。 heat熱蓄積が30%低いvs.シールドインダクタ安定した信号伝達のための5%インダクタンス耐性 directメーカーの価格設定(ディストリビューターマークアップなし) 5G RFモジュールインダクタの選択:回避するための3つの落とし穴エンジニアが「5G RFモジュールインダクタ選択」をGoogleでGoogleにすると、しばしば見落としています。 frequencyドリフト:AIRDインダクタは、MMWAVEアプリケーションにとって重要で、最大50MHzまでの安定した性能を維持します。 space Constraints:3.2x2.5mmマイクロバージョンは、コンパクトなRFデザインの90%に適合します。...
電源ノイズに苦しんでいますか?インダクタの選択が解決策かもしれません
スイッチング電源で説明のつかないノイズのデバッグを何時間も費やしたことがある場合、それをパフォーマンスの低いインダクタに戻すためだけに、あなたは重要なコンポーネントの選択がどれほど重要であるかを理解します。電源ノイズは、電子機器設計者にとって最も永続的な課題の1つであり、右の穴の半径中のインダクタは、信頼できる製品と問題のある製品との違いをしばしば生成します。高電流アプリケーションでは、なぜスルーホールが重要なのか業界が表面マウントテクノロジーへの移行にもかかわらず、スルーホールの放射状インダクタは、電源設計における重要な利点を維持しています。それらの堅牢な機械的接続は、高電流インダクタアプリケーションの優れた安定性、より良い熱管理、および要求の厳しい環境での回復力の向上を提供します。これにより、安定性と現在の取り扱いがスペースの制約を上回るバックコンバーター設計で特に価値があります。無視できない3つの重要な仕様ノイズに敏感なアプリケーションのインダクタを選択するとき、3つのパラメーターは特別な注意を必要とします。...
あなたのパワーデザインはそのインダクタによって抑制されていますか?
現代の電子機器では、すべてのコンポーネントが重要ですが、パワーインダクタほど重要なものはほとんどありません。 VRM(電圧レギュレーターモジュール)および分散電源システムでは、このコンポーネントは効率、熱性能、信頼性を静かに決定します。それで、ここに本当の質問があります:あなたはあなたのデザインの要求を本当に満たすシールドされた低DCRインダクタを選びましたか? インダクタの選択があなたが思っているよりも重要な理由パワーインダクタは、変換効率、熱挙動、騒音制御の中心に座っています。電流が上昇し、ボードスペースが縮小し、周波数が1 MHz以下に向かってプッシュすると、適切なインダクタは役に立つだけではありません。それが不可欠です。シールドされた利点:クリーンパワー、静かな操作シールドされていないインダクタは、敏感な回路を妨げる可能性のある磁場を放出します。これは、密集したデザインで重要な問題です。成形型構造を使用しているようなシールドインダクタには、このフィールドが含まれています。結果?...
回路のEMIを減らすために適切なパワーインダクタを選択する方法は?
電源設計の電磁干渉を抑制しようとして無数の時間を費やしましたか?選択したコンポーネントが安定した効率的な回路動作を確保できるかどうかを常に心配していますか?もしそうなら、あなたは一人ではありません。多くのエンジニアは、アプリケーションのパワーインダクタを選択する際に、パフォーマンス、サイズ、コストの間の永遠のバランスをとる行為に直面しています。...
AEC-Q200シールドインダクタが自動車のパワーデザインの隠されたヒーローであるのはなぜですか?
ryond現代車両の成長するEMIチャレンジ今日の自動車には、ADASセンサーからインフォテインメントシステムまで、3,000を超える電子コンポーネントが含まれており、すべてスペースと電力を競っています。 EVおよびハイブリッドの48Vアーキテクチャへの移行により、電磁干渉(EMI)抑制がこれまで以上に重要になりました。エンジニアのためのキーの痛みポイント: emi「騒音公害」レーダーとライダー信号の破壊estermalストレスインダクタパフォーマンスドリフトを引き起こしますspaceの制約は、より小さな電力コンポーネントを要求しますこれは、 ferrtx lpmシリーズのように、 aec-q200シールドインダクタをシールドした場所です。 自動車グレードの利点を分解します 1。 AEC-Q200認定:単なるバッジ以上のもの自動車資格には次のことが含まれます。 1,000時間のサーマルサイクリングテスト(-55°C〜 +150°C) メカニカル振動抵抗(最大20gの加速) Humidity暴露(85°C/85%RH...
スマートウォッチデザインに適した40Aパワーインダクタを選択する方法は?
ウェアラブルテクノロジーの急速に進化する世界では、スマートウォッチのデザイナーは、パフォーマンスとサイズの制約のバランスをとるという絶え間ない課題に直面しています。これらの両方の側面に大きな影響を与える重要なコンポーネントの1つは、パワーインダクタです。具体的には、40A/1.0mm高さインダクタは、高度なスマートウォッチ機能の重要なイネーブラーとして浮上しており、超コンパクトフォームファクターにおける効率的な電力管理の最重要ニーズに対処しています。この記事では、これらの特殊なコンポーネントの重要性を掘り下げ、パフォーマンスと信頼性のためにスマートウォッチデザインを最適化するために、選択基準をご覧ください。...
シールドインダクタを使用する理由と、DCRは自動車電子機器のパフォーマンスにどのように影響しますか?
効率、信頼性、および小型化が最重要である自動車エレクトロニクスの急速に進化する世界では、コンポーネントの選択がデザインを作成または壊すことができます。これらの中で、特に高電流アプリケーションでは、パワーインダクタが重要な役割を果たします。しかし、なぜ自動車システムでシールドされたインダクタがますます好まれるのでしょうか?また、 DCRのようなパラメーター(DC抵抗)は、これらのコンポーネントのパフォーマンスと信頼性にどのように影響しますか?飛び込みましょう。...
DC/DCコンバーターおよびポータブル通信で使用されるシールドインダクタとは何ですか?
コンパクトエレクトロニクスの世界では、電磁干渉を最小限に抑えながら電力を効率的に管理することが重要な課題です。これは、SDRSシリーズの表面マウントインダクタが輝く場所です。しかし、シールドされたインダクタは何に使用されていますか?簡単に言えば、それは磁場を含めながら安定したインダクタンスを提供するように設計されたコンポーネントであり、近くの敏感な回路が破壊されるのを防ぎます。これにより、現代の電源と通信デバイスでは不可欠になります。私たちのコアでは、SDRSシリーズのようなエンジニアリングの高度な磁気ソリューションを専門としています。SDRSシリーズは、高性能、信頼性、スペース制約のあるアプリケーションへのシームレスな統合のために設計されています。彼らのフラットトップシールドインダクタ設計により、ピックアンドプレイスの操作が簡単になり、DCRパワーインダクタの低い特性により、エネルギーの損失が最小限に抑えられ、効率が最大化されます。シールドインダクタを選ぶのはなぜですか?...
LCDテレビで使用されるシールドインダクタとは何ですか?また、適切なテレビを選択する方法は何ですか?
電子機器の世界では、シールドされたインダクタがデバイスのパフォーマンスと信頼性を確保する上で重要な役割を果たします。電力安定性と電磁干渉(EMI)抑制が最重要であるLCD TVなどのアプリケーションの場合、これらのコンポーネントは不可欠です。しかし、シールドされたインダクタは何に使用されていますか?簡単に言えば、シールドされた構造内に磁場を含めてEMIを最小限に抑え、ノイズが敏感な回路を破壊するのを防ぎます。これは、スクリーンフリッケーリング、信号の歪み、またはオーディオノイズを避けるためにクリーンな電力供給が必要なLCD TVにとって特に重要です。 なぜLCD TV用のシールドインダクタを選択するのですか? LCD TVSは、DC/DCコンバーターや電圧レギュレーションモジュールを含む効率的な電力管理システムに依存しています。ここでは、SDRSシリーズの表面マウントインダクタのようなシールドインダクタが提供します。...
高電流アプリケーションに適したパワーインダクタを選択する方法
サーバー、GPU、またはバッテリー管理システムの電源を設計している場合、適切なインダクタを選択することがどれほど重要かを知っています。間違った選択は、非効率的な電力変換、熱の問題、さらにはシステム障害につながる可能性があります。パワートポロジの重要なコンポーネントの中で、インダクタはしばしばエネルギー貯蔵とフィルターの両方として機能します。しかし、すべてのインダクタが平等に作成されるわけではありません。特に、高電流アプリケーションに関しては。この記事では、コンパクトデザインで高性能を提供するように設計されたSMBシリーズシールドパワーインダクタを考慮する必要がある主なパラメーターを分類し、導入する必要があります。キーパラメーターパワーインダクタを選択するとき飽和電流(ISAT)飽和電流は、インダクタのコアが追加の磁気エネルギーを保存できなくなり、典型的には20%または30%のインダクタンスが低下するポイントです。この点を超えて、インダクタは効率を失い、過熱する可能性があります。たとえば、...
次世代のポータブルエレクトロニクスに適したウルトラコンパクトパワーインダクタをどのように選択できますか?
最新のポータブルエレクトロニクスを設計している場合(スマートフォン、ウェアラブル、またはIoTセンサーの考え方)、すべてのミリワットとミリワットが重要であることをすでに知っています。パワーインダクタは小さいかもしれませんが、デバイスのパフォーマンスとバッテリー寿命を定義する上で大きな役割を果たします。特に、1つの仕様では、DC抵抗、またはDCRの設計を作成または壊すことができます。なぜ低DCRが持っていないのかだけではない理由について話しましょう。それが不可欠です。なぜ低いDCRがこれまで以上に重要であるのか...
ディープフリーズの生き残り:小さなDC -DC電源モジュールは-40°Cを処理できますか?
産業用エレクトロニクスの厳しい世界では、極端な温度の回復力は交渉できません。北極の計装から砂漠で展開された5Gベースステーションまで、 小さなDC-DC電源モジュールは重要な問題に直面しています。答えは、半導体設計、熱工学、材料科学のブレークスルーにあります。 1. -40°Cチャレンジ:単なる数字以上 -40°Cでは、従来の電力成分が緩います。電解コンデンサは凍結し、はんだジョイントが亀裂、効率が沈没します。屋外の通信機器、自動車センサー、航空宇宙システムなどの産業用アプリケーションは、この範囲全体で完璧にスタートし、±1.3%の電圧精度を維持する需要のあるモジュールです。たとえば、TDKのµPol™シリーズ(3.3×3.3×1.5 mm)は、1W/mm³の出力密度でこれを達成し、3D統合を活用して熱応力を最小限に抑えます。同様に、Mornsunの1WコンバーターとFlex PowerモジュールのSIP -7ユニットは、独自のPWMコントローラーと強化された基板を使用して、-40°Cから +105°Cの完全操作を保証します。 2。極端なエンジニアリング...
隠されたコスト節:なぜ分割されたコアセンサーが長期的に勝つ理由
センサーの交換のために停止した生産ラインを見つめて、私はかつて2時間で18,000ドルの紛失を計算しました。従来のソリッドコアCTSには、切り替えたときにシャットダウンを要求しました コア電流センサーを分割します。 5分間のインストールの誇大広告を超えて、彼らの本当の力があります: 寿命のメンテナンスコストを40〜70%削減します。理由を分析しましょう。 1.ソリッドコアCTSのメンテナンス時爆弾ソリッドコアセンサーは破壊的な設置を強制します:ケーブルを切断し、パネルを脱線させ、回路を再構築します。各スワップには1〜3時間のダウンタイムがかかります(CR MagneticsはAuto Plantの場合は2,400ドルあたり2,400ドル/時間を引用しています)。さらに悪いことに、それらの硬いコアは振動下で割れます。CamilleBauerのラボテストは、50の熱サイクルの後に63%の故障を示しています。繰り返しのコストが積み上げられます: 労働:安全な再インストールのための3+技術生産の喪失:センサーごとに2〜4時間のシャットダウン在庫:複数のソリッドコアサイズを「念のため」の供給...
ブログ:センサー選択の黄金の三角形 - これらの3つのトラップを避けてください!
アクティブなパネルにあるケーブルのもつれたウェブを見つめていた私は、センサーのインストールを恐れていました。回路のシャットダウンを要求するソリッドコアモデルとは異なり、これらの革新的なクランプは数秒でライブワイヤーにスナップします。しかし、ここにキャッチがあります。選択の黄金の三角形を無視すると、ゲームチェンジャーでさえ失敗します。私の初期のプロジェクトの95%を運命づけたtrapをかわす方法を紹介します。 1。Aperture:センサーの「喉」 センサーの内径(ID)はケーブル全体を飲み込む必要があります。小さすぎますか?あなたは導体を損傷する危険を冒します。大きすぎますか?精度プラムメット。 →ルール: *ケーブル直径×1.3 =最小開口 *例:40mmケーブルには52mm以上のIDが必要です(SCTK667D-055など)。実質障害:ソーラーファームは、35mm DCケーブルで30mmセンサーを使用しました。3か月で熱ゆがんだコア。 2。精度:必要のない超大国にお金を払わないでください →ヒント:モーターコントロール(HVACなど)の場合、0.5%スプリットコア電流センサー(...
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