文章类别 文章类别0 全选 | 重置 产品和技术 产品和技术的概要及详细信息产品和技术的概要及详细信息 应用和实例 按设备和应用分类的产品及使用示例按设备和应用分类的产品及使用示例 解决指南 各种解决方案示例各种解决方案示例 产品类别 产品类别0 全选 | 重置 EMC对策产品 传感器和传感器系统 变压器 电压/电流/过热保护器件 电容器 铁氧体和附件 应用 应用1 全选 | 重置 ICT 其他 (-) 医疗设备/卫生保健 工业设备/能源 汽车电子 消费类电子产品 穿戴式设备 年 年2 全选 | 重置 2025 2024 (-) 2023 2021 2020 2019 (-) 2018 2017 2016 2015 2014 Show all Collapse 11 找到22篇文章 找到22篇文章 产品和技术 / 产品概要 2023年11月30日 紧凑型低功耗CO₂传感器 (开发中) 当下全球变暖已成为一个世界性的课题,其主要元凶就是CO₂(二氧化碳)。该气体不仅会导致温室效应,很大程度上还会影响人类健康。为了改善家庭、办公室和医院等场所的空气环境,人们越来越重视监测以二氧化碳为首的各种气体,由此推高了对此类传感器需求的增长。TDK正在开发一款比以往传感器尺寸明显更小且功耗更低的CO₂传感器。 传感器和传感器系统 应用和实例 / 应用注释 2023年3月16日 基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测 NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,除了可以被设计为温度传感器以外,它还被用作温度保护元件以防止电路过热。 通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确检测热源温度。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。 在本文中,我们假设了这种情况,将LED闪光灯基板上的LED作为热源,并通过发热模拟确认了由于LED和NTC热敏电阻安装位置不同而导致的测量温差,此外还确认了基板厚度的影响,并对其结果进行说明。 电压/电流/过热保护器件 温度传感器(NTC) 贴片NTC热敏电阻(传感器) 产品和技术 2018年11月13日 采用模块化柔性装配技术的CeraLink电容器 TDK株式会社推出采用模块化柔性装配技术的CeraLink FA类型电容器,进一步拓展了成熟的CeraLink®电容器的产品阵容。新类型电容器采用节省空间的设计,在相同的端子上并联了两个、三个甚至十个完全相同的电容器来增加容值。 电容器 陶瓷电容器 CeraLink®电容器 产品和技术 2018年11月13日 大电流能力的紧凑型单端引线式电容器系列 TDK公司开发出新系列爱普科斯(EPCOS)单端引线式铝电解电容器B41897*系列。该系列电容器尺寸非常紧凑,具有大CV(电容值)和高纹波电流能力,额定电压范围为25 V DC至75 V DC,电容范围为270 µF至12,000 µF。 电容器 铝电解电容器 单端 (径向) 电容器 应用和实例 2018年10月30日 适用于物联网的可充电的固态SMD电池 从简单的小装置到用于工业物联网的复杂装置,都需要紧凑、可靠和非常安全的电源。为满足这些要求,TDK集团开发了全新技术的全球首个可充电的固态SMD电池CeraCharge™。 应用和实例 2018年10月28日 组合式电流控制 当熔丝和电气元件通电时,大功率负载会导致极高的电流,从而使系统存在很大压力。为了避免这种状况,TDK公司提供了陶瓷式爱普科斯 (EPCOS) 浪涌电流抑制器,它是一种基于负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 热敏电阻的电流限制器,两种热敏电阻在一起使用构成了一个强大的组合。 电压/电流/过热保护器件 电流保护器件 浪涌电流限制器PTC 产品和技术 2018年10月23日 坚固耐用的交流滤波电容器系列再添新锐 TDK株式会社近日推出新的交流滤波电容器,将该产品系列从原来的爱普科斯 (EPCOS) B32754*扩展至B32758*。目前,该系列产品已覆盖250 V AC至400 V AC的电压范围,电容范围为1µF至70µF。 电容器 PCB安装和电机运行用薄膜电容器 交流输出滤波用电容器 产品和技术 2018年10月16日 通过集成熔丝提供紧凑型过压保护 TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。新的ThermoFuseTM元件占有空间小,可满足时下电路板的布局要求。 电压/电流/过热保护器件 电压保护器件 热熔压敏电阻 应用和实例 2018年9月16日 ALT系列与共模滤波器/扼流圈的推荐组合 此处刊载了在1000BASE-T中使用时,ALT系列与共模滤波器/扼流圈推荐组合的S参数。 变压器 变压器 LAN用脉冲变压器和模块 解决指南 / 解决指南 2018年9月2日 活用PI模拟的技术支持 以下就通过将2端子MLCC替换为低ESL产品,降低电源线阻抗以及减少去耦电容数量等运用PI模拟的技术支持进行介绍。敬请将其用于不断严格化的电源线阻抗优化设计,以及重要性不断提高的去耦电容器结构及基板设计中。 电容器 陶瓷电容器 积层贴片陶瓷片式电容器 分页 的 3 前一页 当前页 1 页面 2 页面 3 下一页 末页 Last »