汽车级高频电感
| 产品照片 | 特点 | 系列、型 | L xW 尺寸 | 高度 | 电感 | 额定电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Laser Cut |
B82496C |
1.6x0.8mm |
0.8mm |
1~220nH |
0.11~1.8A |
|
|
Wire Wound |
B82498F3 |
2.0x1.2mm |
1.4mm |
2.7~820nH |
0.18~1A |
|
|
Multilayer |
MHQ0603P |
0.6x0.3mm |
0.4mm |
0.6~39nH |
0.16~1A |
|
MHQ1005P |
1.0x0.5mm |
0.6mm |
0.7~560nH |
0.07~1.2A |
||
|
|
Multilayer |
MLG0603P |
0.6x0.3mm |
0.33mm |
0.6~120nH |
0.08~1A |
|
|
Multilayer |
MLG0603S |
0.3~180nH |
0.05~0.6A |
||
|
MLG1005S |
1.0x0.5mm |
0.55mm |
0.3~390nH |
0.05~1A |
精选文章
了解行业动态与技术前沿。
TDK汽车级电感:构建未来智能驾驶系统的可靠基石
从传感器到域控制器:TDK汽车级电感的应用全景在智能驾驶系统中,电感元件虽不显眼,却是保障信号传输与电源管理稳定的“隐形守护者”。TDK凭借多...
TDK汽车级高频电感:提升车载电子系统稳定性的核心元件
TDK汽车级高频电感在现代汽车电子中的关键作用随着智能网联汽车的快速发展,车载电子系统的复杂性不断提升,对元器件的可靠性、耐高温性和抗干扰...
深度解析:为何选择TDK车规级电感打造下一代智能座舱系统
TDK车规级电感:构建智能座舱高稳定性电力基石在智能座舱系统日益复杂化的今天,从多屏联动到语音识别,再到无线充电功能,对电源稳定性和电磁兼...
TDK汽车级高频电感:驱动智能驾驶系统的稳定之源
TDK汽车级高频电感在现代汽车电子中的核心作用随着智能驾驶与新能源汽车的快速发展,车载电子系统对元器件的性能要求日益严苛。TDK作为全球领先的...
TDK汽车级高频电感应用与优势解析
在当今的汽车行业,随着电动汽车和自动驾驶技术的迅猛发展,对电子元件的要求也日益提高。TDK作为全球领先的电子元件制造商,在这一领域中提供了...
什么是高频电容器?如何区分高频电容器和低频电容器
高频电容器是一种可以在高频信号下工作的电子元件。它主要应用于电阻电路、杂波抑制、滤波等方面。与常用的低频电容器相比,高频电容器需要具有...
高频电感的应用
手机、寻呼机和GPS产品。2.振荡器、晶体振荡器电路和RF收发器模块。3.无线局域网、蓝牙模块、通信设备。...
TDK推出饱和电流高达80A的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)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...
光颉高频电感器命名规则
0201 / 0402陶瓷薄膜片式电感器 - AL 系列文件下载薄膜陶瓷片式电感器,高频,高SRF的RF电感器,优良的Q值,优越的温度稳定性。光刻单层陶瓷芯片。高频...
为什么汽车高音分频都用电解电容
电容在汽车音响改装中所起的作用如下:1、滤波作用。在电源电路中,采用并联电解电容的办法,能使输出的电压电流更为干净、稳定;2、可有效改善...
能否确认必要频率下的TDK电感值?
本网站中每款产品均有产品详情页面。可通过页面下方显示的特性图表进行读取未显示特性值图表时,烦请咨询本公司担当营业或代理商,或通过本网站...
更多资讯
获取最新公司新闻和行业资料。
- 深度解析:TDK汽车级去耦电感如何保障车载系统安全稳定
- TDK去耦电路用电感等级解析:从消费级到汽车级的性能跃迁
- 深入解析:为何选择TDK汽车级去耦电感构建高性能车载电源系统
- TDK汽车级去耦电路用电感:提升车载电子系统稳定性的关键组件
- TDK普通电路用电感等级对比:从选型到应用全指南
- 深入解析TDK普通电路用电感等级划分与选型指南
- TDK汽车级高频电感:为智能驾驶保驾护航
- TDK工业级高频电感:高性能与可靠性的完美结合
- 深度解析:为何选择TDK汽车级电感提升车载电源系统性能
- TDK汽车级电源电路用电感:高可靠性与稳定性解决方案
- 深入理解TDK普通电路用电感等级标准及其工程应用价值
- TDK普通电路用电感等级详解:性能与应用全面解析
- TDK汽车级电感:构建未来智能驾驶系统的可靠基石
- TDK汽车级高频电感:提升车载电子系统稳定性的核心元件
- 数字卫星广播的未来趋势:融合5G与AI,迈向智慧广电新时代
- 数字卫星广播技术解析:从信号传输到用户体验的全面升级
- 并联电容补偿装置保护配置标准及实际应用案例分析
- 保护装置在电力系统中的关键作用与并联电容补偿装置的协同优化
- 从电磁感应到智能传感:电感式传感器的技术演进与未来趋势
- IGBTsPP vs IGBT:深度解析新型功率器件的技术突破
- 无线充电为电动汽车带来了新的革命
- Redmi K30 Extreme纪念版/ K30 Pro官方拆解比较:屏幕,音频和视频以及主板返工
- 智能耳机魔音M200:踩音乐节点,放心运行
- 数据中心25G,50G和100G技术的前景
- BlackBerry QNX正在“崛起”。在无人驾驶领域
- 特斯拉供应商天齐锂电董事兼总裁吴伟因个人原因辞职
- 小米官方:小米屏下摄像头技术将于明年正式量产并商业化
- 车载摄像头系统电路设计的详细说明-每天阅读电路图(286)
- 据悉,荣耀已经搬迁,使用高通芯片的荣耀5G手机正在开发中
- 万亿蛋糕诱使华为加快亚洲智慧城市的封闭
- ZTO Express Q2净利润为14.5亿元,包裹交付量近46亿
- 北方已经相继推出了8种用于小型电池应用的过滤器系列产品
- 基于倒底发射WOLED器件结构开发了世界上最亮的白光有机电致发光二极管
- Win10获得iOS应用卸载功能
- 英特尔正在考虑将其部分芯片外包给台积电或三星电子
- 比特币价格继续攀升,突破41,000美元大关
- 太热!小米正式宣布小米11的首批销量突破500,000台
- 尼康将在香港,中国和澳大利亚提供联合保险服务
- 智能连接引爆万物互联
- 该技巧将教您使用电阻分压器使能引脚设计高质量的电源
