ข่าว

  • ตัวเหนี่ยวนำแบบติดตั้งในด้านลิฟต์อัจฉริยะ

    เนื่องจากเป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ตัวเหนี่ยวนำ SMT มีการใช้งานที่สำคัญมากในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดตัวเหนี่ยวนำ SMT ถูกนำมาใช้จริงในอุปกรณ์อัจฉริยะจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น เราได้มีความก้าวหน้าใหม่ในการประยุกต์ใช้ตัวเหนี่ยวนำ SMT ในด้านลิฟต์อัจฉริยะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา-
    อ่านเพิ่มเติม
  • แนวโน้มการพัฒนาในอุตสาหกรรมตัวเหนี่ยวนำ

    ด้วยการมาถึงของ 5G การใช้งานตัวเหนี่ยวนำจะเพิ่มขึ้นอย่างมากย่านความถี่ที่ใช้โดยโทรศัพท์ 5G จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 4G และสำหรับความเข้ากันได้ในระดับต่ำลง การสื่อสารเคลื่อนที่จะยังคงใช้ย่านความถี่ 2G/3G/4G ไว้ ดังนั้น 5G จะเพิ่มการใช้งานตัวเหนี่ยวนำเนื่องจาก ...
    อ่านเพิ่มเติม
  • ตัวเหนี่ยวนำในสนาม 5G

    ตัวเหนี่ยวนำเป็นส่วนประกอบที่สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแม่เหล็กและกักเก็บไว้เป็นอุปกรณ์ที่ทำขึ้นโดยใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวเหนี่ยวนำมีความสามารถในการขัดขวางการผ่านของไฟฟ้ากระแสสลับ และมักใช้เป็นตัวต้านทาน หม้อแปลง ข้อต่อไฟฟ้ากระแสสลับ...
    อ่านเพิ่มเติม
  • ตัวเหนี่ยวนำที่ใช้ในรถยนต์

    คอยล์เหนี่ยวนำเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในวงจร มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในรถยนต์ เช่น โซลินอยด์วาล์ว มอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เซ็นเซอร์ และโมดูลควบคุมการทำความเข้าใจลักษณะการทำงานของคอยล์อย่างถูกต้องจะวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเรียนรู้หลักการทำงานของส่วนประกอบเหล่านี้...
    อ่านเพิ่มเติม
  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้เซลลูโลสอีเทอร์อย่างครอบคลุม

    เซลลูโลสอีเทอร์เป็นอนุพันธ์ยอดนิยมของเซลลูโลสธรรมชาติ ซึ่งทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบที่โดดเด่นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆสารประกอบอเนกประสงค์นี้พบการใช้งานอย่างกว้างขวางในการใช้งานที่หลากหลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะที่ยอดเยี่ยมในบรรดาเซลลูโลประเภทต่างๆ...
    อ่านเพิ่มเติม
  • ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาตัวเหนี่ยวนำ

    เมื่อพูดถึงส่วนประกอบพื้นฐานของวงจร ตัวเหนี่ยวนำมีบทบาทสำคัญอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพาสซีฟเหล่านี้มีประวัติอันยาวนานและมีการพัฒนาไปอย่างมากนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในบล็อกนี้ เราจะเดินทางข้ามเวลาเพื่อสำรวจเหตุการณ์สำคัญในการพัฒนาที่เป็นตัวกำหนดวิวัฒนาการของเ...
    อ่านเพิ่มเติม
  • เผยพลังของตัวเหนี่ยวนำในการลดเสียงรบกวน

    ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน วงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงรถยนต์ไฮบริด วงจรเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพการทำงานของเราอย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสิ่งมหัศจรรย์ที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มอบให้เรา ยังมีเอล...
    อ่านเพิ่มเติม
  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้านทาน R ตัวเหนี่ยวนำ L และความจุ C

    ในข้อความที่แล้ว เราได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทาน R, ตัวเหนี่ยวนำ L และความจุ C ดังนั้นเราจะหารือเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้สำหรับสาเหตุที่ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุสร้างรีแอกแทนซ์แบบเหนี่ยวนำและแบบคาปาซิทีฟในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สาระสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงใน...
    อ่านเพิ่มเติม
  • ความต้านทาน R, ตัวเหนี่ยวนำ L และความจุ C

    ความต้านทาน R, ตัวเหนี่ยวนำ L และความจุ C เป็นองค์ประกอบหลักสามประการและพารามิเตอร์ในวงจร และวงจรทั้งหมดไม่สามารถทำได้หากไม่มีพารามิเตอร์ทั้งสามนี้ (อย่างน้อยหนึ่งตัว)สาเหตุที่พวกมันเป็นส่วนประกอบและพารามิเตอร์ก็เพราะว่า R, L และ C เป็นตัวแทนของส่วนประกอบประเภทหนึ่ง เช่น ...
    อ่านเพิ่มเติม
  • ตัวเหนี่ยวนำลวดแบนที่ใช้ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

    การทดแทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศเป็นประเด็นร้อนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่จนถึงวันนี้ ส่วนแบ่งการตลาดของส่วนประกอบในประเทศในตลาดยานยนต์ยังคงต่ำ ด้านล่างนี้ เราได้หารือเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และความท้าทายที่ต้องเผชิญ ..
    อ่านเพิ่มเติม
  • กระบวนการผลิตตัวเหนี่ยวนำ

    ตัวเหนี่ยวนำเป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญที่ใช้ในอุปกรณ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่แหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์โทรคมนาคมไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคส่วนประกอบแบบพาสซีฟเหล่านี้เก็บพลังงานไว้ในสนามแม่เหล็กเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแม้ว่าตัวเหนี่ยวนำอาจไม่ซับซ้อนบน...
    อ่านเพิ่มเติม
  • ทิศทางการพัฒนาในตัวเหนี่ยวนำ

    ตัวเหนี่ยวนำเป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์แบบพาสซีฟพื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายตั้งแต่โทรคมนาคมไปจนถึงพลังงานหมุนเวียนเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นและความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและกะทัดรัดเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาตัวเหนี่ยวนำจึงมีความสำคัญในโพสต์บล็อกนี้...
    อ่านเพิ่มเติม