Nom De Marque: | ED8 |
Numéro De Modèle: | ZXY-SMRH125 |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | 100pieces/taille de carton : 380mm*325mm*345mm |
Conditions De Paiement: | Xtransfer paypal de T/T |
1Capacité de charge de courant élevée: la capacité de charge maximale de courant est de 3A,qui peut fournir une alimentation stable pour les circuits à forte demande de puissance et répondre à la demande de puissance des composants électroniques à forte demande de courant, tels que les processeurs hautes performances, les modules RF hautes performances, etc., et veillent à ce que l'équipement puisse fonctionner de manière stable même sous des charges élevées.
2Excellente performance de blindage: l'utilisation d'une structure et de matériaux de blindage spéciaux, peut bloquer efficacement le champ magnétique interne généré par la fuite,réduire les interférences électromagnétiques sur les composants électroniques environnants, mais aussi contre les interférences électromagnétiques externes sur leur propre performance, pour améliorer la stabilité du travail dans l'environnement électromagnétique complexe.il peut éviter la distorsion du signal ou une défaillance du circuit causée par des interférences électromagnétiques.
3. Conception miniaturisée: Continuant la forme compacte des inducteurs de puissance miniaturisés SMD, il convient à la mise en page sur des cartes de circuit imprimé avec un espace limité.Qu'il s'agisse d'ordinateurs portables minces et légers ou d'appareils IoT compacts, il peut être facilement adapté pour aider à réaliser la miniaturisation et la minceur des équipements.
4. haute précision et stabilité: haute précision d'inductivité, dans différentes températures de fonctionnement, conditions de tension, peut maintenir des performances d'inductivité stables,pour assurer la cohérence des paramètres du circuit, pour la valeur d'inductivité du circuit des exigences strictes de la précision du circuit pour fournir une garantie fiable,pour réduire les fluctuations d'inductivité provoquées par l'écart de performance du circuit.
5. caractéristiques de faible perte: avec une faible résistance en courant continu et une faible perte de noyau, dans le processus de transmission du courant, la perte d'énergie est faible, le degré de chauffage faible,Il s'agit d'une initiative qui vise non seulement à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'énergie, mais aussi prolonger la durée de vie de l'équipement, réduire la probabilité de défaillance de l'équipement causée par une surchauffe.
6- Convient pour le traitement SMT: forme de boîtier SMD, entièrement adaptée à la technologie de montage de surface (SMT),peut être monté rapidement et avec précision sur la carte de circuit imprimé à l'aide d'équipements automatisés pour améliorer l'efficacité de la production, assurer la cohérence de la qualité de la production et réduire les coûts de production.
Structure et composition:
Les inducteurs de puces sont des composants électroniques couramment utilisés.et le fil dans ce champ électromagnétique générera une force électromotrice induitePour améliorer l'induction électromagnétique, les gens enroulent souvent le fil isolé dans une bobine avec un certain nombre de tours.
Forme et dimensions:
Le type | Dimensions | Inductivité | |||
Unité | A1 (± 0,3) | A2 (± 0,3) | B (MAX) | ||
Le code de référence est le code de référence. | mm | 7.3 | 7.3 | 3.8 | 10 μH à 1000 μH |
pouces | 0.2874 | 0.2874 | 0.1496 | ||
Le code de référence SMRH74 | mm | 7.3 | 7.3 | 4.5 | 104 μH1000 μH |
pouces | 0.2874 | 0.2874 | 0.1772 | ||
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin. | mm | 12 | 12 | 5 | 30,9 μ H à 330 μ H |
pouces | 0.4724 | 0.4724 | 0.1969 | ||
Le code de référence SMRH125 | mm | 12 | 12 | 6.2 | 10,3 μH à 1000 μH |
pouces | 0.4724 | 0.4724 | 0.2441 | ||
SMRH127 | mm | 12 | 12 | 8 | 1.2 μH à 1000 μH |
pouces | 0.4724 | 0.4724 | 0.315 | ||
Les données de référence sont les suivantes: | mm | 10 | 10 | 3.1 | 00,8 μH à 150 μH |
pouces | 0.3937 | 0.3937 | 0.122 | ||
Le code de référence est le SMRH104R. | mm | 10 | 10 plus 0,5/-0.3 | 4.2 | 1.5 μH à 330 μH |
pouces | 0.3937 | 0.3937 | 0.1654 | ||
Les données de référence sont les suivantes: | mm | 10 | 10 plus 0,5/-0.3 | 5.1 | 1.5 μH à 330 μH |
pouces | 0.3937 | 0.3937 | 0.2008 |
Les spécifications:
Partie n° 1. | L ((μ H) Inductivité |
Le test La fréquence |
DCR ((Q) Maximum |
IDC ((A) Maximum |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. | 1.3 | 70,96 MHz | 0.012 | 8 |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 2.1 | 70,96 MHz | 0.014 | 7 |
Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 3.1 | 70,96 MHz | 0.017 | 6 |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 4.4 | 70,96 MHz | 0.02 | 5 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 5.8 | 70,96 MHz | 0.021 | 4.4 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 7.5 | 70,96 MHz | 0.024 | 4.2 |
SMRH125-100 □ | 10 | 1 kHz | 0.025 | 4 |
SMRH125-120 □ | 12 | 1 kHz | 0.027 | 3.5 |
SMRH125-150 □ | 15 | 1 kHz | 0.03 | 3.3 |
SMRH125-180 □ | 18 | 1 kHz | 0.034 | 3 |
SMRH125-220 □ | 22 | 1 kHz | 0.036 | 2.8 |
SMRH125-270 □ | 27 | 1 kHz | 0.051 | 2.3 |
SMRH125-330 □ | 33 | 1 kHz | 0.057 | 2.1 |
SMRH125-390 □ | 39 | 1 kHz | 0.068 | 2 |
SMRH125-470 □ | 47 | 1 kHz | 0.075 | 1.8 |
SMRH125-560 □ | 56 | 1 kHz | 0.11 | 1.7 |
SMRH125-680 □ | 68 | 1 kHz | 0.12 | 1.5 |
SMRH125-820 □ | 82 | 1 kHz | 0.14 | 1.4 |
SMRH125-101 □ | 100 | 1 kHz | 0.16 | 1.3 |
SMRH125-121 □ | 120 | 1 kHz | 0.17 | 1.1 |
SMRH125-151 □ | 150 | 1 kHz | 0.23 | 1 |
SMRH125-181 □ | 180 | 1 kHz | 0.29 | 0.9 |
SMRH125-221 □ | 220 | 1 kHz | 0.4 | 0.8 |
SMRH125-271 □ | 270 | 1 kHz | 0.46 | 0.75 |
SMRH125-331 □ | 330 | 1 kHz | 0.51 | 0.68 |
SMRH125-391 □ | 390 | 1 kHz | 0.69 | 0.65 |
SMRH125-471 □ | 470 | 1 kHz | 0.77 | 0.58 |
SMRH125-561 □ | 560 | 1 kHz | 0.86 | 0.54 |
SMRH125-681 □ | 680 | 1 kHz | 1.2 | 0.48 |
SMRH125-821 □ | 820 | 1 kHz | 1.34 | 0.43 |
SMRH125-102 □ | 1000 | 1 kHz | 1.53 | 0.4 |
Nom De Marque: | ED8 |
Numéro De Modèle: | ZXY-SMRH125 |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | 100pieces/taille de carton : 380mm*325mm*345mm |
Conditions De Paiement: | Xtransfer paypal de T/T |
1Capacité de charge de courant élevée: la capacité de charge maximale de courant est de 3A,qui peut fournir une alimentation stable pour les circuits à forte demande de puissance et répondre à la demande de puissance des composants électroniques à forte demande de courant, tels que les processeurs hautes performances, les modules RF hautes performances, etc., et veillent à ce que l'équipement puisse fonctionner de manière stable même sous des charges élevées.
2Excellente performance de blindage: l'utilisation d'une structure et de matériaux de blindage spéciaux, peut bloquer efficacement le champ magnétique interne généré par la fuite,réduire les interférences électromagnétiques sur les composants électroniques environnants, mais aussi contre les interférences électromagnétiques externes sur leur propre performance, pour améliorer la stabilité du travail dans l'environnement électromagnétique complexe.il peut éviter la distorsion du signal ou une défaillance du circuit causée par des interférences électromagnétiques.
3. Conception miniaturisée: Continuant la forme compacte des inducteurs de puissance miniaturisés SMD, il convient à la mise en page sur des cartes de circuit imprimé avec un espace limité.Qu'il s'agisse d'ordinateurs portables minces et légers ou d'appareils IoT compacts, il peut être facilement adapté pour aider à réaliser la miniaturisation et la minceur des équipements.
4. haute précision et stabilité: haute précision d'inductivité, dans différentes températures de fonctionnement, conditions de tension, peut maintenir des performances d'inductivité stables,pour assurer la cohérence des paramètres du circuit, pour la valeur d'inductivité du circuit des exigences strictes de la précision du circuit pour fournir une garantie fiable,pour réduire les fluctuations d'inductivité provoquées par l'écart de performance du circuit.
5. caractéristiques de faible perte: avec une faible résistance en courant continu et une faible perte de noyau, dans le processus de transmission du courant, la perte d'énergie est faible, le degré de chauffage faible,Il s'agit d'une initiative qui vise non seulement à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'énergie, mais aussi prolonger la durée de vie de l'équipement, réduire la probabilité de défaillance de l'équipement causée par une surchauffe.
6- Convient pour le traitement SMT: forme de boîtier SMD, entièrement adaptée à la technologie de montage de surface (SMT),peut être monté rapidement et avec précision sur la carte de circuit imprimé à l'aide d'équipements automatisés pour améliorer l'efficacité de la production, assurer la cohérence de la qualité de la production et réduire les coûts de production.
Structure et composition:
Les inducteurs de puces sont des composants électroniques couramment utilisés.et le fil dans ce champ électromagnétique générera une force électromotrice induitePour améliorer l'induction électromagnétique, les gens enroulent souvent le fil isolé dans une bobine avec un certain nombre de tours.
Forme et dimensions:
Le type | Dimensions | Inductivité | |||
Unité | A1 (± 0,3) | A2 (± 0,3) | B (MAX) | ||
Le code de référence est le code de référence. | mm | 7.3 | 7.3 | 3.8 | 10 μH à 1000 μH |
pouces | 0.2874 | 0.2874 | 0.1496 | ||
Le code de référence SMRH74 | mm | 7.3 | 7.3 | 4.5 | 104 μH1000 μH |
pouces | 0.2874 | 0.2874 | 0.1772 | ||
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin. | mm | 12 | 12 | 5 | 30,9 μ H à 330 μ H |
pouces | 0.4724 | 0.4724 | 0.1969 | ||
Le code de référence SMRH125 | mm | 12 | 12 | 6.2 | 10,3 μH à 1000 μH |
pouces | 0.4724 | 0.4724 | 0.2441 | ||
SMRH127 | mm | 12 | 12 | 8 | 1.2 μH à 1000 μH |
pouces | 0.4724 | 0.4724 | 0.315 | ||
Les données de référence sont les suivantes: | mm | 10 | 10 | 3.1 | 00,8 μH à 150 μH |
pouces | 0.3937 | 0.3937 | 0.122 | ||
Le code de référence est le SMRH104R. | mm | 10 | 10 plus 0,5/-0.3 | 4.2 | 1.5 μH à 330 μH |
pouces | 0.3937 | 0.3937 | 0.1654 | ||
Les données de référence sont les suivantes: | mm | 10 | 10 plus 0,5/-0.3 | 5.1 | 1.5 μH à 330 μH |
pouces | 0.3937 | 0.3937 | 0.2008 |
Les spécifications:
Partie n° 1. | L ((μ H) Inductivité |
Le test La fréquence |
DCR ((Q) Maximum |
IDC ((A) Maximum |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. | 1.3 | 70,96 MHz | 0.012 | 8 |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 2.1 | 70,96 MHz | 0.014 | 7 |
Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 3.1 | 70,96 MHz | 0.017 | 6 |
Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 4.4 | 70,96 MHz | 0.02 | 5 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 5.8 | 70,96 MHz | 0.021 | 4.4 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 7.5 | 70,96 MHz | 0.024 | 4.2 |
SMRH125-100 □ | 10 | 1 kHz | 0.025 | 4 |
SMRH125-120 □ | 12 | 1 kHz | 0.027 | 3.5 |
SMRH125-150 □ | 15 | 1 kHz | 0.03 | 3.3 |
SMRH125-180 □ | 18 | 1 kHz | 0.034 | 3 |
SMRH125-220 □ | 22 | 1 kHz | 0.036 | 2.8 |
SMRH125-270 □ | 27 | 1 kHz | 0.051 | 2.3 |
SMRH125-330 □ | 33 | 1 kHz | 0.057 | 2.1 |
SMRH125-390 □ | 39 | 1 kHz | 0.068 | 2 |
SMRH125-470 □ | 47 | 1 kHz | 0.075 | 1.8 |
SMRH125-560 □ | 56 | 1 kHz | 0.11 | 1.7 |
SMRH125-680 □ | 68 | 1 kHz | 0.12 | 1.5 |
SMRH125-820 □ | 82 | 1 kHz | 0.14 | 1.4 |
SMRH125-101 □ | 100 | 1 kHz | 0.16 | 1.3 |
SMRH125-121 □ | 120 | 1 kHz | 0.17 | 1.1 |
SMRH125-151 □ | 150 | 1 kHz | 0.23 | 1 |
SMRH125-181 □ | 180 | 1 kHz | 0.29 | 0.9 |
SMRH125-221 □ | 220 | 1 kHz | 0.4 | 0.8 |
SMRH125-271 □ | 270 | 1 kHz | 0.46 | 0.75 |
SMRH125-331 □ | 330 | 1 kHz | 0.51 | 0.68 |
SMRH125-391 □ | 390 | 1 kHz | 0.69 | 0.65 |
SMRH125-471 □ | 470 | 1 kHz | 0.77 | 0.58 |
SMRH125-561 □ | 560 | 1 kHz | 0.86 | 0.54 |
SMRH125-681 □ | 680 | 1 kHz | 1.2 | 0.48 |
SMRH125-821 □ | 820 | 1 kHz | 1.34 | 0.43 |
SMRH125-102 □ | 1000 | 1 kHz | 1.53 | 0.4 |