သံလိုက်ပုတီးစေ့များနှင့် inductors အကြားခြားနားချက်

1. Inductors များကို power supply filter circuit များတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး conductive interference ကို နှိမ်နှင်းရန်၊ သံလိုက်ပုတီးစေ့များကို အဓိကအား

ဖြင့် EMI အတွက် အချက်ပြဆားကစ်များတွင် အသုံးပြုသည်။
2. inductor ၏ filtering performance သည် low frequency band တွင် ကောင်းမွန်သော်လည်း filtering performance သည် 50MHz

အထက် လှိုင်းနှုန်းစဉ်တွင် ညံ့ဖျင်းပါသည်။ သံလိုက်ပုတီးစေ့များသည် ၎င်း၏ခုခံမှုအစိတ်အပိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကြိမ်နှုန်းမြင့်ဆူညံသံကို အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ပြီး ကြိမ်နှုန်းမြင့်ဆူညံသံကို လုံးဝဖယ်ရှားပစ်ရန် ၎င်းကို

အပူစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်။
3. EMC (လျှပ်စစ်သံလိုက်လိုက်ဖက်မှု) ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် သံလိုက်ပုတီးစေ့များသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်ဆူညံသံများကို အပူစွမ်းအင်အဖြစ်သို့

ပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော

ဓာတ်ရောင်ခြည်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို အသုံးများသော ဆန့်ကျင်ဘက် EMI ကိရိယာများကို အသုံးပြုကြပြီး အသုံးပြုသူ အင်တာဖေ့စ်

အချက်ပြလိုင်း စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဘုတ်ပြားတစ်ခုတည်းအတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်နာရီကိရိယာများအတွက် ပါဝါထောက်ပံ့မှု စစ်ထုတ်ခြင်း စသည်တို့။
4. inductor နှင့် capacitor သည် low-pass filter ကိုဖွဲ့စည်းသောအခါ၊ inductor နှင့် capacitor နှစ်ခုလုံးသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့်ကိရိယာများဖြစ်သော

ကြောင့်၊ ၎င်းတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် မိမိကိုယ်ကို စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်စေပါသည်။ သံလိုက်ပုတီးစေ့များသည် စွမ်းအင်စားသုံးသည့် ကိရိယာများဖြစ်ပြီး ကာပတ်စီတာနှင့်

တွဲလုပ်သောအခါတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်လှုပ်ရှားမှု ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ .
5. ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် ပါဝါအင်ဒိုက်တာများ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းမှာ အတော်လေးကြီးမားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပါဝါ module filtering

ကဲ့သို့သော ကြီးမားသော လျှပ်စီးကြောင်းများ လိုအပ်သော power supply circuit များတွင် inductors ကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။ သံလိုက်ပုတီးစေ့များကို ယေဘုယျအား

ဖြင့် ချစ်ပ်အဆင့်ပါဝါစစ်ထုတ်ခြင်းအတွက်သာ အသုံးပြုကြသော်လည်း (သို့သော်၊ ကြီးမားသောအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရေစီးကြောင်းများပါသည့် သံလိုက်ပုတီ

းစေ့များကို လောလောဆယ်တွင် ဈေးကွက်တွင်ရှိသည်)။
6. သံလိုက်ပုတီးစေ့များနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးသည်

DC ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သံလိုက်ပုတီးစေ့များ၏ DC ခံနိုင်ရည်သည် တူညီသော filtering

စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော inductors များထက် သေးငယ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုစစ်ထုတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောအခါ၊ သံလိုက်ပုတီးများပေါ်ရှိဗို့အားကျဆင်းမှုသည်သေးငယ်သည်။

TDK Pabrik Fujian Ningde Cina

Untuk mewujudkan masyarakat yang terdekarbonisasi, terdapat peningkatan kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO2),

dan industri manufaktur berupaya mengurangi emisi CO2 dari lokasi produksi dengan meningkatkan efisiensi dan menggunakan energi terbarukan
Menyadari bahwa emisi CO2 dari lokasi produksi terkait energi memberikan beban yang signifikan terhadap lingkungan,

TDK telah mulai secara aktif mengurangi emisi di seluruh dunia. Dalam Tweet edisi kali ini,

kami mengeksplorasi beberapa inisiatif lingkungan terbesar yang diterapkan di bidang manufaktur.
ATL (New Energy Technology Co., Ltd.) (Tiongkok), anak perusahaan TDK Group,

merupakan pemasok baterai lithium-ion dengan pangsa pasar terbesar di dunia dalam pengembangan dan produksi baterai ponsel pintar.
Baterai lithium-ion ATL banyak digunakan tidak hanya di ponsel pintar,

namun juga di berbagai perangkat wearable, perangkat IoT, drone,

sepeda motor listrik, dan sistem penyimpanan energi rumah di seluruh dunia.
Sebagai salah satu pemasok baterai lithium-ion terkemuka di dunia,

ATL memiliki kapasitas produksi yang besar. Ketika kapasitas sudah jenuh, pengelolaan langkah-langkah penghematan energi menjadi semakin sulit.

Kesulitan lainnya adalah terbatasnya pengetahuan tentang teknologi hemat energi terkait lithium-ion.

Hal ini karena ini adalah teknologi yang relatif baru.

ATL dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan mencapai tujuan pengurangan karbon dengan terus meningkatkan efisiensi fasilitas tanpa mengorbankan kapasitas.

Hal ini berkat tim teknis, staf, dan dukungan keuangan ATL yang berdedikasi, yang berdedikasi untuk menciptakan pabrik “hijau” di semua lokasi produksi.

Les chatbots sont-ils à l’aube de l’AGI ?

Selon une discussion approfondie dans le magazine Computer publié par l’IEEE Computer

Society (https://www.computer.org/csdl/magazine/co/2023/10/10255223/1QzypCsRrgs), la relation entre l’IA et ses humains- comme leurs homologues, les différences existent sur un continuum.

Les premières IA ont développé une expertise dans un seul domaine, comme les échecs et le Go. L’intelligence artificielle avancée d’aujourd’hui peut comprendre le langage,

traduire le langage en images et analyser les images pour détecter des signes de cancer, entre autres choses.
Bien que ces réalisations soient impressionnantes,

ils ne pensent pas et ne raisonnent pas comme les humains.
Alors, jusqu’où les chatbots sont-ils parvenus à atteindre l’AGI ?
À première vue, un chatbot comme ChatGPT est sur le point de réussir le test de Turing et d’être classé comme AGI.

Ils peuvent rédiger en toute confiance des articles raisonnablement bons sur une variété de catégories de sujets.
Même si les chatbots peuvent même réussir des examens de licence professionnelle dans des domaines comme le droit,

ils échouent également au niveau de base : les chatbots se trompent souvent dans les questions mathématiques.

Ils se trompent sur les attributs cités, ne comprennent pas toujours les causes et les effets et obtiennent de mauvaises réponses aux questions de raisonnement.
Sukanya Mandal, membre de l’IEEE, a déclaré : « La prochaine étape vers la réalisation de l’AGI pourrait impliquer le développement de systèmes d’intelligence artificielle capables de démontrer des capacités de raisonnement,

de résolution de problèmes et d’apprentissage plus avancées dans un large éventail de domaines.

Cela peut inclure le transfert de connaissances d’un environnement à un autre.

capacités, la capacité d’apprendre à partir de données ou d’exemples limités et la capacité de faire preuve de créativité et d’adaptabilité dans de nouvelles situations.

Пользовательские сердечники Sendust 184060×2, тороидальные

Пользовательские сердечники Sendust 184060×2,

тороидальные индукторы, силовые индукторы,

индукторы переменного тока,

сетевые фильтры, выходные индукторы
Продаваемые единицы: один предмет
Размер одной упаковки: 6,5X5,5X6 см.
Вес брутто: 0,410 кг.

Pokud proud vždy teče ve smyčkách, jak můžeme vizualizovat proudovou smyčku během šíření signálu v DPS?

V jednom obrázku se toho dá říct hodně.

Tento obrázek by vám měl pomoci vidět důležitost návratové referenční roviny.

Proudová smyčka je tvořena nejen signálním (dopředným) proudem, ale je doplněna posuvným proudem po přední vlně signálu a zpětným proudem.

Stále vidím (příliš) mnoho návrhů desek plošných spojů se dvěma vrstvami a obě určené pro digitální signály.

Žádné Bueno!

Jedná se o jeden z nejjistějších a nejspolehlivějších způsobů, jak SELHAT testy EMC při prvním průchodu.

ישראל משתגעת לקנות רכיבים אלקטרוניים?

הבריאות הפלסטינית הצהיר כי סבב זה של הסכסוך הפלסטיני-ישראלי הביא ל-

1,949 הרוגים פלסטינים ולמעלה מ-8,600 פצועים. לפי מקורות ישראלים, מניין ההרוגים בצד הישראלי עלה על 1,300 ומספר הפצועים הגיע לפחות ל-3,484.

השפעת הסכסוך התפשטה לשרשרת אספקת השבבים. נמסר כי מפעלי הפרוסות של אינטל

וטאואר סמיקונדקטור בישראל החלו בהשבתות חלקיות

, וגם פעילות הייצור והלוגיסטיקה של שרשרת האספקה של האלקטרוניקה הישראלית הושפעה.

ישראל, “המדינה הקטנה” הזו הממוקמת במדבר של המזרח התיכון

, היא למעשה “ממלכת שבבים” של ממש. יש כמעט

200 חברות שבבים מקומיות. ענקיות כמו ברודקום, קוואלקום וסמסונג מבצעות כולן פעילות מו”פ בישראל. גם לאינטל ול-

Tower Semiconductor יש כמה פקקים בישראל. אינטל אף הודיעה במחצית

Тайна мгновенного энергопотребления и перезапуска видеокарт

Цель состоит в том, чтобы позволить игрокам иметь более четкое представление о текущей ситуации с энергопотреблением и знать, какие аксессуары они выбирают.

Моя конечная цель — донести до производителей информацию о текущих проблемах и улучшить свою продукцию.

Причина в следующем. В прошлом году у многих игроков компьютеры перезагружались в игре без видимых причин.

Расследование показало, что общим для этих случаев является использование высокопроизводительных видеокарт,

таких как RTX2080Ti и Vega 56/64. В качестве козла отпущения среди компьютерных компонентов сначала был ответственен за перезагрузку блок питания. Первоначально проблема затрагивала только очень немногие марки блоков питания,

но позже переросла в аналогичные сбои практически у всех производителей блоков питания.