STMicroelectronics နှင့် Würth Inductors တို့သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ပါဝါကိရိယာများကို တီထွင်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

STMicroelectronics နှင့် Würth Inductors တို့သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်

ပါဝါကိရိယာများကို တီထွင်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

Würth Elektronik နှင့် STMicroelectronics တို့သည် Würth ပါဝါကိရိယာများကို အသုံးပြု၍

ရှေ့ပြေးပုံစံကို ဖန်တီးရန် ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ထုတ်ကုန်သည် ဗို့အားနိမ့် brushless

DC မော်တာများကို ထိရောက်စွာမောင်းနှင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး လက်ကိုင်အိတ်ဆောင်ပါဝါကိရိယာများအတွက်

စံပြဖြစ်စေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဒီဇိုင်းတွင် မော်တာ၏ ကူးပြောင်းမှု၊ အမြန်နှုန်းနှင့် စတီယာရင်ကို ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်သော

user interface ပါဝင်ပါသည်။

PCIM Europe တွင် 2023 ခုနှစ် မေလ 9 ရက်မှ 11 ရက်အထိ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊

Nuremberg တွင် ကျင်းပသည့် နိုင်ငံတကာ ပါဝါအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းပြပွဲတွင် STMicroelectronics နှင့်

Würth Electronics တို့သည် ကြည့်ရှုသူအများအပြားကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တဲများတွင် ၎င်းတို့၏ ပါဝါကိရိယာပုံစံကို သရုပ်ပြခဲ့သည်။

インダクタの設計プロセスでは

中国のインダクタやトランスの多くのメーカーは設計や研究開発の能力を持っていません。

実際、中国には同様のポジションのエンジニアが多数不足しています。
インダクタの設計プロセスでは、定格電流と電圧、

インダクタンス値とQ値、温度安定性、サイズとパッケージング、コア材料、

巻線、動作周波数、ノイズとEMC性能、コストと環境などのいくつかの要素を考慮する必要があります。要因は待ちます。

これらの要素は相互に関連しており、相互に影響を与えるため、

最高のパフォーマンス、安定性、信頼性を実現するには、総合的に考慮して最適化する必要があります。

Индукторите се използват широко в системите за управление на космически кораби, като покриват много аспекти.

Индукторите се използват широко в системите за управление на космически кораби, като покриват много аспекти. Няколко основни приложения на индуктори в системи за управление на космически кораби ще бъдат представени подробно по-долу.

На първо място, индукторите играят ключова роля в системата за навигация и позициониране на космически кораби. Навигацията и позиционирането са важни компоненти на системата за управление на космическия кораб.

Те помагат на системата за управление да контролира точно траекторията на полета на космическия кораб, като получава информация за местоположението на космическия кораб.

Като сензор, индукторът може да получи информация за посоката и позицията на космическия кораб спрямо земното магнитно поле чрез измерване на промените в магнитното поле около космическия кораб.

Това е много важно за прецизното позициониране и навигация на космическия кораб, особено при дълги полети и под въздействието на гравитацията на космическия кораб, индукторът може да осигури точни навигационни данни.

Второ, индукторите също играят важна роля в системата за контрол на ориентацията на космическия кораб. Контролът на отношението се отнася до контролиране на ориентацията и позицията на космическия кораб в пространството.

Индукторите могат да предоставят точна информация за отношението чрез измерване на силата и посоката на магнитното поле около космическия кораб. Това е от решаващо значение за поддържане на стабилността на космическия кораб и прецизния контрол на посоката.

Космическият кораб трябва да регулира работата на тласкащите устройства въз основа на данните за положението, предоставени от индуктора, за да поддържа правилното положение на космическия кораб в космоса.

Освен това индукторите играят важна роля в комуникационните системи на космическите кораби.

Космическият кораб трябва да комуникира с наземния контролен център, за да предава данни за полета и да получава инструкции.

Индукторите могат да се използват за откриване и филтриране на електромагнитни смущения и осигуряване на стабилни комуникационни сигнали.

Чрез прилагането на индуктори космическият кораб може безжично да комуникира със земята по-стабилно, осигурявайки точно предаване на полетни данни и надеждно приемане на инструкции.

И накрая, индукторите също играят важна роля в системата за управление на енергията на космическия кораб.

Космическите кораби трябва да разчитат на слънчева енергия, ядрена енергия и други енергийни източници, за да осигурят енергия в космоса,

а индукторите играят ключова роля в преобразуването и предаването на електрическа енергия. Индукторите могат да преобразуват слънчевата или ядрената енергия в електрическа чрез индукция и преобразуване на електрическа енергия и да я предават на други системи на космическия кораб.

По този начин космическият кораб може да продължи да получава енергия и да поддържа нормална работа.

Накратко, индукторите играят множество роли в системите за управление на космически кораби, включително навигация и позициониране, контрол на отношението, комуникации и управление на енергията.

Неговото приложение може да подобри точността на полета, стабилността и надеждността на космическия кораб и е от решаващо значение за успешната работа и завършване на мисията на космическия кораб.

С непрекъснатия напредък на науката и технологиите се смята, че приложението на индуктори в системите за управление на космически кораби ще бъде допълнително развито и подобрено.

Schneider Charge รุ่นพร้อมสายเคเบิลที่แนบมา – รวมสายเคเบิล Type 2 ยาว 7 ม. (สามเฟส: 11kW / เฟสเดียว: 7.4kW)

ปลดล็อคแพ็คเกจโปรโมชั่น Schneider Charge สุดพิเศษ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2024 ลูกค้า 100 คนแรกจะได้รับแพ็คเกจโปรโมชั่น Schneider Charge* มูลค่าเดิมอยู่ที่ 17,690 ดอลลาร์ฮ่องกง ในราคาเพียง 6,980 ดอลลาร์ฮ่องกง

แพ็คเกจพิเศษนี้ประกอบด้วย:
Schneider Charge รุ่นพร้อมสายเคเบิลที่แนบมา – รวมสายเคเบิล Type 2 ยาว 7 ม. (สามเฟส: 11kW / เฟสเดียว: 7.4kW)
การติดตั้งขั้นพื้นฐาน (มูลค่า HK$3,500):
• การติดตั้งดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบรับรอง Work Completion Certification (WR1)
• สายไฟฟรีจากเครื่องชาร์จ EV ถึงไอโซเลเตอร์ (ยาวสูงสุด 2 ม. กว้าง 6 มม.)
ฟรี RCBO Type A (มูลค่า HK$790) พร้อมการติดตั้ง
ขยายการรับประกันผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันครอบคลุม 24 เดือน
ติดตามผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการคำปรึกษาออนไลน์ เพื่อให้กระบวนการติดตั้งราบรื่น

Что такое индуктор? Практическое руководство для любителей

Индуктор — простой компонент, и принцип его работы также довольно прост. Единственная проблема заключается в том, что большинство объяснений не объясняют это простым способом.

Итак, что такое индуктор? Ну, это какой-то странный компонент. На самом базовом уровне это просто моток проволоки. А сделать его несложно — достаточно сделать несколько петель из проволоки.

Но на самом деле провода создают магнитные поля. А это означает, что индуктор ведет себя интересным образом и может делать интересные вещи.

Индуктор в цепи
Если вы изучаете электронику, первый важный вопрос: что делает катушка индуктивности в цепи?

Индуктор будет сопротивляться изменениям тока.

В схеме ниже у вас есть светодиод и резистор, включенные последовательно с индуктором. И есть переключатель для включения и выключения питания.

Без индуктора это была бы обычная светодиодная цепь, и светодиод включался бы сразу же, когда вы щелкаете выключателем.

Но индуктор — это компонент, который сопротивляется изменениям тока.

Inductor တွင် သံဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ inductor hysteresis ဆုံးရှုံးမှုနှင့်

Inductor တွင် သံဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ inductor hysteresis

ဆုံးရှုံးမှုနှင့် inductor eddy လက်ရှိဆုံးရှုံးမှုအတွက် နိဒါန်း
သံလိုက် အစိတ်အပိုင်းများတွင် သံဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကြေးနီဆုံးရှုံးမှု နှစ်မျိုးရှိသည်။

ကြေးနီဆုံးရှုံးမှု၊ သံဆုံးရှုံးမှုနှင့် သံလိုက်အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဝန်ကြားဆက်နွယ်မှု
Iron loss သည် ပုံသေဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် hysteresis ဆုံးရှုံးမှု

(hysteresis loss)၊ eddy current loss နှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သောဆုံးရှုံးမှု (၃)မျိုးမှာ

transformer ၏ သံလိုက်ပတ်လမ်းတွင် မလွဲမသွေဖြစ်သည်။ သံဆုံးရှုံးမှုသည် စတုရန်းနှင့် အချိုးကျသည်။ ဗို့အားပြောင်းလဲသော်လည်း

Transformer ၏လည်ပတ်မှုဗို့အားသည် များစွာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသည့်အပြင် ပါဝါဆုံးရှုံးမှုကို

ပုံသေသတ်မှတ်ထားသောကြောင့် သံဆုံးရှုံးမှုသည် ပုံသေဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်။
ထရန်စဖော်မာနှင့် သံလိုက်ပစ္စည်းလျှပ်ကူးယာပါရှိသော သံလိုက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်၊ လျှပ်စီ

းကြောင်းဖြတ်သန်းသည့်အခါ သံလိုက်ဓာတ်စီးကူးသူများသည် ပြောင်းလဲနေသော သံလိုက်စက်ကွင်းများ၏

လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုများကို အပူစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး ဆူညံသံများ ဆုံးရှုံးစေ

မည်ဖြစ်သည်။ တုန်ခါမှုကြောင့် ထုတ်လုပ်သည်။ ဤဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စဉ်ကို သံဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုဟုခေါ်သည်။
Hysteresis ဆုံးရှုံးမှုသည် သံလိုက်ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။

လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ် ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ သံလိုက်ပစ္စည်း၏ သံလိုက်စက်ကွင်းသည် ပြောင်းလဲလာ

ပြီး သံလိုက်လိုက်ခြင်း ပြင်းထန်မှုသည်လည်း ပြောင်းလဲသွားကာ B-H မျဉ်းကွေးမှ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည်။

မျဉ်းကွေးဧရိယာ ပိုကြီးလေ၊ hysteresis ဆုံးရှုံးမှု ကြီးလေဖြစ်သည်။
သံလိုက်ပစ္စည်းတစ်ခု၏ သံလိုက်စက်ကွင်း

ပြောင်းလဲသွားသောအခါ သံလိုက်ဓာတ်၏ ပြင်းထန်မှု ပြောင်းလဲလာပြီး သံလိုက်ဒိုမိန်း

(ဖာရိုသံလိုက်ပစ္စည်း၏ အခြေခံယူနစ်) သည် လည်ပတ်ခြင်း၊ ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ကျုံ့

ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး အပူစွမ်းအင်ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို hysteresis loss ဟုခေါ်သည်။

X1011 SSD վահանը չորս M.2 NVMe-ով նախատեսված է Raspberry Pi 5-ի համար բարձր արագությամբ

«X1011 SSD վահանը չորս M.2 NVMe-ով նախատեսված է Raspberry Pi 5-ի համար բարձր արագությամբ

պահեստավորման և զանգվածային հզորության պահպանման

լուծում ապահովելու համար», – բացատրում է SupTronics-ը իրենց տախտակի վերջին դիզայնի մասին

: Նրա նրբագեղ և կոմպակտ դիզայնը թույլ է

տալիս հեշտությամբ միացնել մինչև չորս լրիվ չափի

M.2 2280 SSD-ներ Raspberry Pi 5-ին: Իր PCIe 2.0 ինտերֆեյսի միջոցով դուք կարող եք զգալ տվյալների փոխանցման մինչև 5 Գբիտ/վ արագություն,

ինչը թույլ է տալիս փոխանցել: առանց ջանքերի մեծ քանակությամբ տվյալներ ընդամենը մի քանի վայրկյանում»:

Այն Բայց մինչ ընկերության նախորդ առաջարկը ներկայացնում էր X1004-ը, որն աջակցում էր երկու կրիչ, նոր X1011-ն աջակցում

է չորսին, որոնք կարող են համակցվել՝ ապահովելու հսկայական 16 ՏԲ պահեստ:

Այնուամենայնիվ, այս հարցում կան մի քանի նախազգուշացումներ: Առաջինն այն է, որ չորս NVMe կրիչներ ավելի մեծ են, քան Raspberry Pi 5-ը,

ուստի X1011-ը մոտավորապես կրկնապատկում է ոտնահետքը: Երկրորդն այն է, որ միաժամանակյա

օգտագործման համար չորս սկավառակների միացումը պահանջում է մեկ

PCIe գծի թողունակության համօգտագործում, և դրանք կարող են գործել միայն PCI Express Gen.

2 ռեժիմում, այլ ոչ թե ավելի արագ Gen. 3-ում:

Դուք նույնպես չեք կարող օգտագործել այս չորս կրիչներից

և ոչ մեկը: որպես բեռնախցիկի սարք: