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ニュース

  • 朗報です!明達は「ハイテク企業」に認定されました!

    朗報です!明達は「ハイテク企業」に認定されました!

    朗報です!当社が「ハイテク企業」の栄誉を獲得したことを心よりお祝い申し上げます。恵州明達精密電子有限公司はこのほど、広東省科学技術局と共同で発行した「ハイテク企業証明書」を受け取りました。
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  • インダクタ業界における EU ROHS への対応方法?

    インダクタ業界における EU ROHS への対応方法?

    弊社恵州明達はEU RoHS指令への対応活動を総合的に行っております。当社のフルライン製品のすべての材料は RoHS に準拠しています。インダクタ、エアコイル、トランスのRoHSレポートについては、お気軽にお問い合わせください。さまざまな環境に対応します。
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  • 新エネルギー車におけるインダクタソリューションに関するディスカッション

    新エネルギー車におけるインダクタソリューションに関するディスカッション

    中国経済の急速な発展に伴い、自動車は人々にとって欠かせない移動手段となり、自動車を所有する人はますます増えています。しかし、環境問題やエネルギー問題を背景に、クルマは人々の利便性を提供するだけでなく、自動車の役割も担っています。
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  • チップインダクタのはんだ付け時の注意点は何ですか?

    チップインダクタのはんだ付け時の注意点は何ですか?

    チップインダクタは、小型化、高品質、高エネルギー貯蔵、極めて低いDCRなどの特徴を備えているため、多くの分野で従来のプラグインインダクタに徐々に置き換えられています。電子業界が小型化と平坦化の時代に入るにつれて、チップインダクタはますます...
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  • SMDインダクタのはんだ付け不良はどのような場合に起こるのでしょうか?

    SMDインダクタのはんだ付け不良はどのような場合に起こるのでしょうか?

    実際、はんだ付けはインダクタの製造において非常に重要なステップですが、あまり注目されていません。インダクタの性能をより強力にするためには、SMD 巻線インダクタを溶接する合理的な方法を採用することが非常に必要です。今、私はあなたにいくつかを共有します...
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  • ラジアルインダクタの電流を確認するにはどうすればよいですか?

    ラジアルインダクタの電流を確認するにはどうすればよいですか?

    ラジアルインダクタを選択する際に注意を払わなければならないインダクタ性能パラメータの 1 つが電流であることは誰もが知っています。この記事では、この単純だが非常に懸念される問題について説明しましょう。ラジアル インダクタの電流の特定は、対応するシーンや状況によって異なります。
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  • PFC インダクタの紹介

    PFC インダクタの紹介

    PFCインダクタはPFC回路の中核部品であり、初期段階でUPS電源に広く使用されていました。その後、強制認証(CCCなど)の登場により、PFCインダクタは小電源分野で台頭してきました。 PFC 回路はパッシブ PFC 回路とアクティブ PFC 回路に分かれています。
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  • CAN回路におけるコモンモードインダクタの機能

    CAN回路におけるコモンモードインダクタの機能

    EMCに関しては明確な改善はできませんが、CAN回路にはコモンモードインダクタが使用されています。多くのエンジニアは CAN の周囲に回路を追加します。 CAN チップには静電気防止機能と過渡電圧防止機能があります。コモンモードインダクタをCAN回路に追加する必要があるかどうかは主に考慮されます...
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  • 回路設計時のインダクタの選び方は?

    回路設計時のインダクタの選び方は?

    インダクタに関しては、使い方が分からず不安になる設計者も多いです。多くの場合、シュレディンガーの猫のように、箱を開けて初めて猫が死んだかどうかがわかります。インダクタを実際にはんだ付けして回路に使用する場合にのみ、インダクタを実装できます。
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  • SMDインダクタのノイズが大きくなる3つの主な理由

    SMDインダクタのノイズが大きくなる3つの主な理由

    現代産業の発展に伴い、インダクタは人々の生活必需品と密接に関係しており、その重要性はますます高まっており、パッチインダクタは回路動作の主力の一つとなり、かけがえのない役割を果たしています。最近、恵州明達はフィードバックを受けました...
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  • Qi規格ワイヤレス充電共通送信コイル

    Qi規格ワイヤレス充電共通送信コイル

    Qiワイヤレス充電は、電磁誘導の原理に基づいた非接触電力伝送方式です。 Qi規格のワイヤレス充電コイルは主に1次コイル(または送信コイル)と2次コイル(または受信コイル)で構成されています。1次コイルにAC電源が接続されると、...
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  • 受動部品の紹介:コンデンサ、インダクタ、抵抗器

    受動部品の紹介:コンデンサ、インダクタ、抵抗器

    受動部品は電子部品の一種です。電源が入っていないため、電気信号に対する応答は受動的で従順です。電気信号は電子部品本来の基本特性に従ってのみ通過できるため、電気信号とも呼ばれます。
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