-
31May, 2024
Θήκες εφαρμογής για άμορφους και νανοκρυσταλλικούς πυρήνες κοπής
Άμορφος και νανοκρυσταλλικός πυρήνας C Τυπικές εφαρμογές - Αυτοκίνητα πηνία DC-DC
-
10Apr, 2024
Σύντομη ιστορία μαλακών μαγνητικών υλικών
Από τότε που ο Michael Faraday έδειξε ηλεκτρομαγνητική επαγωγή το 1831, υπήρξε μια συνεχής εξέλιξη μαλακών μαγνητικών υλικών. Η φυσική επιλογή του υλικού πυρήνα του Faraday ήταν ο σίδηρος, ο οποίος...
-
18Dec, 2023
Πώς να επιλέξετε το υλικό του πυρήνα του μετασχηματιστή
Όταν πρόκειται για την επιλογή ενός υλικού πυρήνα μετασχηματιστή, υπάρχουν μερικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο πυρήνας του μετασχηματιστή είναι η καρδιά ενός μετασχηματιστή, υπεύθυνος...
-
20Oct, 2023
Τα μυστήρια και οι εφαρμογές των μαγνητικών πυρήνων
Ο μαγνητικός πυρήνας, για τους περισσότερους ανθρώπους, μπορεί να είναι ένας άγνωστος όρος. Αλλά στη σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία, διαδραματίζει έναν απαραίτητο ρόλο. Ο συντάκτης θα εμβαθύνει στ...
-
18Oct, 2023
Ποιες είναι οι μέθοδοι ανίχνευσης για επαγωγείς
Μέθοδος χρήσης ενός πολύμετρου δείκτη για την ανίχνευση επαγωγέα: Αρχικά, ρυθμίστε το πολύμετρο στη θέση "R" στο γρανάζι Ohm × 1", με δύο αισθητήρες συνδεδεμένους στους δύο ακροδέκτες του επαγωγέα,...
-
17Oct, 2023
Ένας επαγωγέας δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μονωμένο σύρμα που τυλίγεται σφιχτά γύρω από έναν μαγνητικό πυρήνα. Ο πυρήνας μπορεί να είναι σιδηρομαγνητικό υλικό ή πλαστικό, ή σε ορισμένες περιπτώσε...
-
16Oct, 2023
Κοινή χρήση βασικών γνώσεων των επαγωγέων
Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που μπορούν να παράγουν επαγωγή ονομάζονται επαγωγείς, κοινώς γνωστά ως πηνία, και είναι ένα από τα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συνήθως.
-
15Oct, 2023
Διαφορά μεταξύ μαγνητικού πυρήνα επαγωγέα και πυρήνα σιδήρου
Λόγω της μη γραμμικότητας των σιδηρομαγνητικών υλικών, η επαγωγή τους παραμένει βασικά αμετάβλητη όταν το ρεύμα διέλευσης είναι μικρό, αλλά μειώνεται όταν το ρεύμα διέλευσης είναι μεγάλο και το ρεύ...

