● 用于汽车电源电路的电感器具有高磁屏蔽结构,可实现高密度安装● 将TDK的金属磁性材料用于磁屏蔽功能,优化铁氧体磁芯,从而提高电流,降低直流电阻● 支持-40 至 +150℃的工作温度范围(包括自热)● 符合AEC-Q200 和 RoHS标准2022年10月25日TDK 株式会社(TSE:6762)推出了一款全新的VLS5030EX-D型电感器(5.3 x 5.0 x 3.0毫米(长 x 宽 x 高)),作为汽车电源电路VLS-EX-D 系列绕线铁氧体功率电感器的一部分。这
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电感器 TDK 汽车电源电路
TDK 株式会社推出了一款全新的VLS5030EX-D型电感器(5.3 x 5.0 x 3.0毫米(长 x 宽 x 高)),作为汽车电源电路VLS-EX-D 系列绕线铁氧体功率电感器的一部分。这些小型元件具有优异的直流叠加特性,在高达150℃的工作温度下也能保证性能。该电感器适用于前大灯、安全气囊、电动助力转向系统(EPS)、高级驾驶辅助系统(ADAS)、引擎控制单元(ECU)以及各种其它电源电路应用,并已于2022年10月开始量产。 ●用于汽车电源电路的电感器具有高磁屏蔽结构,可实现高密度安装
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TDK 电感器 汽车电源
无现金支付 (手机支付)、可优化暖气和照明等耗电量的智能家居、电动汽车和自动驾驶技术、搭载AI画面识别技术的自动安检设备和机器人——我们周围的环境正发生急速的变化。为这些技术提供支持的正是大量的电信号传导。今后预计还会不断出现各种先进技术,电信号的传导也需要达到与之相符的高速大容量。而且,这些信号还必须保证高安全性和可靠性。实际上,电信号和噪声都是电磁能量,因此电子化生活越是便利,电子设备就越需要噪声对策。我们周围的电气电子设备多少都算是噪声的产生源,看不见的噪声与热量有类似之处。众所周知,热的移动分为传
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TDK EMC
TDK株式会社近日推出新的B58101A0109A* (HP100) 系列热泵传感器。这是一种专为满足汽车应用要求而设计的NTC(负温度系数)传感器,可通过测量管道表面温度间接测量管道内的制冷剂温度。新元件适合恶劣工况应用,具有一系列特点和优势,比如:管夹式设计,标准适用于12.8 mm的管径;工作温度范围为-40 °C至+150 °C;水中浸没防水时间长达500小时;响应时间小于7秒;符合AEC-Q200标准,介电强度高达1250 V AC/10秒(电动汽车应用的重要标准);85 °C标称温度条件下的低
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TDK 电动汽车热泵 NTC传感器
电脑的通信错误、手机通话突然断开……您有过类似的经验吗?我们周围充斥着噪声,它们会通过各种线路侵入电子设备,引发故障。那么,这些看不见的噪声的真身是什么?本周为您带来3篇关于电子噪音及EMC对策的科普文章,希望有助于您了解其基础知识。噪声是什么?噪声 (Noise) 一般是指不需要的声音或信息,尤其是电气通信领域涉及较多,杂音、电波干扰导致的画面错乱等都属于噪声。电子设备泄漏的电磁波被其它电子设备接收的话,也会产生噪声。噪声分为自然噪声和人工噪声。自然噪声的产生源是落雷、空中放电、宇宙射线等。人工噪声的产
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TDK EMC
TDK集团近日推出新的交流滤波电容B32354S* 系列,为其面向交流滤波应用的爱普科斯(EPCOS) 金属化聚丙烯薄膜 (MKP) 电容器产品组合再添新锐。电容采用4引脚设计,引脚间距为52.5 mm,额定电压为275 VAC或350 VAC,电容范围为10 μF至40 μF,最高工作温度 85 °C。新交流薄膜电容器具有尺寸紧凑、交流负载能力高和耐压能力适合等特点,即使在高湿度等恶劣工况下也能可靠运行。可以通过IEC 60384-14:2013/AMD1:2016 标准的 THB测试(III级测试 B
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TDK 最高安全等级 坚固耐用型 交流滤波电容器
如今,无线入耳式耳机与头戴式耳机正在全球范围内迅速普及,带领着市场逐步扩张的正是左、右听筒独立无线的完全无线型耳机。TDK正通过其内置ESD保护的陷波滤波器支持无线入耳式耳机与头戴式耳机的发展。无线入耳式耳机和头戴式耳机的市场正在全球范围内迅速扩张。根据富士总研社(Fuji Chimera Research Institute)发布的《2021年全球电子市场》(2021 Worldwide Electronics Market),估计2019年市场上无线耳机数量已达到2.1亿个,并预测2026年将增长到7
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TDK 无线耳机
● 结构紧凑、电容低、公差小● 高达25㎸的可靠ESD保护(IEC61000-4-2)● 符合 OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD装置规范2.0版● 高达150℃的工作温度TDK株式会社扩大了其产品阵容,近日推出了一款型号为AVRH10C101KT4R7YA8的新型贴片压敏电阻,该产品可用于汽车应用以太网,具有强大的抗静电放电能力,并将于2022年3月开始量产。新产品利用高精度积层技术,优
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TDK 电压保护器件
TDK集团近日推出全新的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器。 PCM电感器专门经过优化,非常适合高饱和电流和低直流电阻的应用。其中PCM120T系列可提供介于0.4 μH至10 μH的14种电感值,饱和电流最大可达80 A,具体视电感值L而定。新元件具有诸多特点和优势,比如:采用金属合金磁芯以获得优异的饱和特性;采用扁平绕组结构最大限度降低损耗,具有0.72 mΩ (0.4 μH) 至 9 mΩ (10 μH) 的低电阻值 (RDC);外壳采用屏蔽的密封磁芯,无外部气隙,电感周围具有非常出色的EMC
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TDK 电感器
俄乌冲突升温,导致油价暴涨,高通膨的担忧冲击全球股市表现,被动组件类股无法幸免,台、日被动组件股联袂重挫,不仅国巨(2327)、华新科(2492)盘中下跌4.7~5.21%,日本龙头村田亦遭殃,单日重挫4.18%,股价已逼近7,000日圆,写2020年10月以来低点,太阳诱电、TDK跟进大跌。7日以终场收盘价计算,半根以上跌幅的被动组件股包括国巨、凯美(2375)、兴勤(2428)、九豪(6127)、光颉(3624),跌逾4%个股则有华新科、立隆(2472)、立敦(6175)等,其中以光颉跌逾7%最深;市
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被动元件 太阳诱电 TDK
TDK株式会社因其在智能社会的数字化转型(DX)和能源转型(EX)方面的创新和领先地位,于近期被评为科睿唯安2022年度全球百强创新机构。自2012年以来,全球百强创新机构通过衡量产生专利并使专利处于领先地位的创意文化,确定处于全球创新领域顶峰的公司。在荣登榜单的八年中,这一认可进一步巩固了TDK作为行业领先的解决方案供应商以及作为客户设计和创造革命性技术的生态系统合作伙伴的地位。科睿唯安根据多个指标,从14,000多个组织机构中评选出最具创新性的公司。这些指标包括在过去五年内的专利授权量以及发明对其他公
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TDK 创新
TDK株式会社(TSE:6762)在全球环境非营利性组织CDP的2021年供应商参与度评级中被评定为领导者并获得A级评价。CDP从事诸如气候变化等环境问题的工作。在供应商参与度评级中,按照治理、目标、其企业价值链中的温室气体排放量估算(SCOPE3)和供应链参与度等相关项目,采用公司在CDP气候变化问卷中提供的答案对公司进行评估。TDK通过与供应商合作推进环保活动以及公开SCOPE3的排放量而受到高度评价。 CDP是一个全球非营利性组织,根据
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TDK CDP
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出新的HVC43 (B88269X3**0C011)
系列产品,扩展了其无极性直流高压接触器的产品范围。新产品的连续工作电流为150 A DC 到 250 A DC,最高工作电压可达1000 V
DC,可选12 V或24 V线圈,功耗为6 W。新的HVC43系列产品为78 x 40.4 x 74.5 mm(长x宽x高)的紧凑尺寸,重300克。相比于针对1200 V DC 和500 A DC持续电流设计的HVC200、HVC300和HVC500系列产品,其
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高压接触器 TDK 紧凑型
TDK 公司宣布已成功交付了采用下一代磁记录技术 MAS-MAMR 的原型磁头。该技术是与东芝公司研发中心及东芝电气设备与存储公司共同开发的,旨在提高市场上硬盘的容量。昭和电工株式会社(SDK) 在三方合作中为这项技术制作了磁盘。TDK 已将业界首个基于自旋扭矩元件的磁记录技术引入东芝的18TB
硬盘。该硬盘已于2021年开始生产。MAS-MAMR 将构成磁记录行业的第二代自旋扭矩辅助磁头,其应用目标是超过 24TB
容量的硬盘。它利用了作用在磁盘记录层上写入磁头内的双自旋扭矩元件层产生的铁磁耦合
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硬盘磁头 TDK 磁记录技术 MAS-MAMR
TDK作为iCAN全国大学生创新创业大赛的合作伙伴,为大赛发现和培养高校一批有作为、有潜力的创新创业优秀青年人才,激发勇于创新的活力贡献出了一份力量。一直以来,iCAN大赛秉承“自信、坚持、梦想”的精神,发现和培养高校一批有作为、有潜力的创新创业优秀青年人才。而TDK长期以来一直坚守着“理想、勇气、信赖”的经营理念,倡导科技创新创业服务社会、改善人类生活。这一次TDK与iCAN大赛合作,不仅有助于TDK在中国的品牌影响力,还有利于TDK在国内高校开展校园人才招聘活动。 如今,电子产品
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TDK iCAN 全国大学生创新创业大赛
tdk介绍
TDK名称的由来
TDK是一个著名的电子工业品牌,一直在电子原材料及元器件上占有领导地位。TDK的创始人加藤与五郎博士和武井武两博士在东京发明了铁氧体后,于1935年创办了东京电气化学工业株式会社(Tokyo Dengikagaku Kogyo K.K),这个名字的前身是东京工业大学电化学系,加藤与五郎博士和武井武博士,在该大学电化学系授课。1983年,该名字正式更名为如今的TDK株式会社, [
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