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다음은 전자 구성 요소 테스트 및 유지 관리를위한 몇 가지 기본 방법과 기술입니다. 1. 외관 검사 : 첫째, 균열, 파손 등과 같은 비정상적인 손상에 대해 전자 구성 요소의 외관을 점검하십시오. 이는 손상된 전자 구성 요소를 찾아 테스트 과정에서 큰 문제가 발생하지 않도록하는 데 도움이 될 수 있습니다. 2. 전기 특성 테스트 : 저항, 커패시턴스, 인덕턴스 등과 같은 전자 성분의 전기 특성을 측정함으로써 전자 구성 요소가 올바르게 작동하는지 여부를 결정할 수 있습니다. 3. 기능 테스트 : 전자 구성 요소에 대한 기능 테스트를 수행함으로써 정상적인 작업 조건에서 예상 기능을 실현할 수 있습니다. 4. 타이밍 테스트 : 타이밍 테스트는 디지털 회로의 테스트 방법입니다. 회로의 타이밍 관계를 테스트하여 회로가 제대로 작동하는지 여부를 결정할 수 있습니다. 5. 아날로그 특성 테스트 : 아날로그 특성 테스트는 아날로그 회로에 대한 테스트 방법입니다. 회로의 아날로그 특성을 테스트하여...
전원 공급 장치를 전환 할 수없는 주요 구성 요소 중 하나 인 고주파 자기 링 인덕터는 필터링, 에너지 저장, 분리 및 전류 안정화 기능을 갖추고 있으며 다양한 전자 제품에 널리 사용됩니다. 자기 고리 인덕터는 자기 재료로 만든 고리 코일로, 교류 전류를 통과시켜 자기장이 에너지를 저장할 수 있습니다. 다음은 고주파 자기 링 인덕터의 적용에 대한 자세한 소개입니다. 1. 무선 통신 분야에서 고주파 자기 링 인덕터의 적용 고주파 자기 고리 인덕터도 무선 통신 분야에서 매우 중요합니다. 무선 통신에서 고주파 자기 고리 인덕터는 필터링, 에너지 저장, 분리 및 전류 안정화에 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 휴대폰, 태블릿 및 기타 장치에서 고주파 자기 링 인덕터를 사용하여 전류를 필터링하고 안정화하여 장치의 안정성과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 2. 전자 장비에서 고주파 마그네틱 링 인덕터의 적용 고주파 자기 고리 인덕터도 전자 장비에 널리 사용됩니다. 예를 들어, 컴퓨터,...
자기 고리 인덕터는 자기 고리, 코일 및 자기 도체로 구성됩니다. 자기 고리는 토 로이드 자석이며, 일반적으로 페라이트 또는 자기 나노 결정질 물질로 만들어졌으며, 투과성이 높고 자기 손실이 낮습니다. 코일을 자기 고리 주위에 감고 전류는 코일에 의해 생성 된 자기장에 의해 자기 고리에서 유도된다. 자기 도체는 자기장을 자기 고리로 전달하고 측정 된 자기장을 전기 신호로 변환합니다. II. 특징: 1, 간단한 구조 : 자기 고리 인덕터는 소수의 기본 부품, 간단한 구조, 낮은 제조 비용으로 구성됩니다. 2, 작은 크기 : 자기 고리를 코어로 사용하기 때문에, 자기 고리 인덕터의 크기는 비교적 작으며 제한된 우주 행사에서 사용하기에 적합합니다. 3, 가벼운 중량 : 자기 고리 인덕터는 경량 재료, 가벼운 무게, 운반 및 설치가 쉽습니다. 4, 높은 신뢰성 : 자기 고리 인덕터 구조는 단순하고 기계적 이동 부품이 없으므로 신뢰도와 안정성이 높습니다. 5, 양호한 선형 성능 : 자기...
전원 공급 장치를 스위칭하는 데있어 자기 고리 인덕터의 역할은 무엇입니까?
전원 공급 장치는 가계 220V 전압을 48V 또는 24V 전압, 전원 충전기 등의 조명 램프로 변환하기위한 조명 회로와 같이 우리의 수명에서 매우 일반적입니다. 전원 공급 장치를 스위칭하는 작업은 드라이버 칩, 저항기의 지원으로부터 분리 할 수 없습니다. , 커패시터, 인덕터는 자기 고리 인덕터의 역할이 매우 중요합니다. 전원 공급 장치 스위칭에서 자기 링 인덕터의 역할은 무엇입니까? 자기 링 인덕터는 폐쇄 회로의 속성이며, 평신도의 용어로, DC 블록 AC, 전류의 변화에 대한 저항, 고전력 스위칭 전원 공급 장치에서 전자기 간섭이 더 심각합니다. 모드 자기 링 인덕터, 공통 모드 마그네틱 링 인덕터 동일 및 아웃, 동일한 수의 회전 수, 전력 순간의 전원 공급 장치를 전환하는 두 권선은 강한 AC 전류가 있습니다.이 시점에서 자기 링 인덕터가 할 수 있습니다. 스위칭 전원 공급 장치가 켜진 순간 변경 사항을 억제하고, 강한 AC 전류가 발생합니다.이 시점에서 자기 링...
페라이트 고리 인덕터는 망간 아연 페라이트 고리와 니켈 아연 페라이트 고리로 나뉩니다. 사용 된 재료에 따라 소성 된 재료도 다릅니다. 니켈-신경 페라이트 고리는 주로 전자 세라믹 공정을 사용하여 철, 니켈 및 산화 아연 또는 염으로 만들어집니다. 철, 망간 및 아연의 산화물과 염분으로 만들어진 망간 아연 페라이트 자기 고리는 또한 전기 세라믹 과정에 의해 만들어졌습니다. 그것들은 기본적으로 재료와 프로세스 측면에서 동일하며, 유일한 차이점은 두 재료가 망간과 니켈이 다르다는 것입니다. 결과는 매우 다른 결과로 동일한 제품에 사용되는 두 가지 다른 재료입니다. 망간 아연 물질은 높은 자기 투과성을 가지며 니켈 아연 페라이트는 자기 투과성이 낮습니다. 망간 아연 페라이트는 작동 주파수가 5MHz 미만인 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 니켈-신인 페라이트는 높은 저항력을 가지며 1MHz ~ 수백 메가 헤르츠의 주파수 범위에서 사용할 수 있습니다. 예외는 공통 모드 인덕터이며,...
우리가 유도 코일이라고 부르는 것은 와이어에 전류가있을 때 자기장이 생성됩니다. 일반적으로 코일 내부의 자기장을 강화하기 위해 코일 주위에 와이어가 감겨 있습니다. 유도 코일은 와이어 코일 (에나멜 와이어, 원사 포장 또는 베어 와이어)을 만드는 데 사용됩니다 (와이어는 서로 절연됩니다) (일반적으로 유도 코일은 하나의 권선 만 있습니다) (절연 튜브, 철분, 철분으로 만들어집니다. 코어 또는 자기 코어). 중공 유도 및 유도 코일은 동일합니까? 일반적으로 모든 사람은이 일반적인 용어를 좋아합니다. 그들은 동일합니다. 그렇다면 변압기는 무엇입니까? 변압기 우리는 일반적으로 인덕터 코일의 인버터를 통과하는 전류가 자체 끝뿐만 아니라 인근 코일에서도 근처 코일에서도 쉽게 이해할 수 있습니다.이 현상을 상호 인덕턴스라고합니다. 서로 연결되어 있지 않지만 서로 가깝고 전자기 유도가있는 코일을 일반적으로 변압기라고합니다. 변압기는 인덕터입니까? 변압기는 인덕터가 아닐 수 있지만 인덕터는...
자기 링 인덕터는 전자 성분 구성 요소이며, 주요 역할은 전자기 유도 변환의 역할이며, 더 간단한 인덕터는 와이어가 될 수 있으며 안테나에 사용할 수 있습니다. 전기 에너지를 전자기파로 변환하고 더 복잡한 중공선 다이어그램이며 주파수 선택 회로 및 RF 송신기 회로에 사용할 수 있으며, 첫 두 인덕터보다 더 많은 I- 빔 인덕터가 있으며 필터링, 에너지 저장에 사용할 수 있습니다. . 작업 프로세스의 칩의 자기 링 인덕터 PC 보드는 전자기 간섭 객체이지만 전자기 간섭의 원천입니다. 일반적으로 이러한 전자기 간섭을 시리즈 모드 간섭 (차동 모드 간섭)과 공통 모드 간섭 (지면 간섭)의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 마더 보드의 두 PCB 라인 (와이어의 마더 보드 구성 요소 연결)은 예를 들어, 두 줄 사이의 간섭을 참조하여 소위 시리즈 모드 간섭; 공통 모드 간섭은 간섭으로 인한 두 줄과 PCB 접지의 전위차입니다. 직렬 모드 간섭 전류는 두 신호 라인 사이의 작용, 전도...
자기 링 인덕터의 인덕턴스 크기와 관련된 요인은 무엇입니까?
오늘은 자기 고리 인덕턴스의 인덕턴스 크기와 관련된 요인을 보게 될 것입니다. 또한 인덕터의 매개 변수는 인덕턴스, 전류 및 표준과 같은 많은 매개 변수를 갖는 인덕터의 역할에 매우 중요하다는 것을 알게되며, 이는 인덕터의 선택 및 응용 프로그램 환경에서 중요한 역할을합니다. 이 기사는 자기 고리 인덕턴스의 크기와 코일 회전 수, 망간 아연 자기 고리 인덕터와 니켈 아연 - 아이언 자기 고리 인덕터의 차이 사이의 관계에 대해 설명합니다. 인덕턴스의 크기와 관련된 요인을 공유합니다. 유도 인덕턴스의 크기와 관련된 요인을 이해하려면 인덕터가 무엇인지 이해하는 것이 중요합니다. 전기 인덕터는 와이어를 통해 AC 전류를 전달하여 와이어 내 및 주변의 교대 자기 플럭스를 생성함으로써 와이어의 플럭스의 비율입니다. 전기 인덕턴스의 정의는 다음과 같습니다. 코일의 회전 수, 거대한 모양 및 중간과 관련된 매개 변수는 전류와 무관하게 유도 코일의 관성을 측정 한 것입니다. 유도 코일은 또한 전기...
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