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<title>5H電子（中山）工場</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com</link>
<description></description>
<language>ja</language>
<pubDate>Wed, 20 May 2026 15:54:38 GMT</pubDate>
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<title>パッチのインダクタンスを測定する方法を知っていますか?</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/do-you-know-how-to-measure-the-inductance-of-the-patch</link>
<description><![CDATA[ パッチインダクタの場合、その用途は比較的広いことが知られており、英語名はチップインダクタであり、パワーインダクタ、高電流インダクタ、および表面実装高電力インダクタとしても知られています。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:30:36 GMT</pubDate>
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<title>パッチのインダクタンス測定値を確認するにはどうすればよいですか?</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/how-to-identify-the-patch-inductance-reading</link>
<description><![CDATA[ パッチインダクタは非線形電子部品であり、インダクタを流れる電流が変化しないことが必要であるため、変化する電流に対して高抵抗状態になります。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:33:30 GMT</pubDate>
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<title>コモンモードインダクタとディファレンシャルモードインダクタの違いは何ですか?</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/what-is-the-difference-between-common-mode-inductors-and-differential-mode-inductors</link>
<description><![CDATA[ まず、インダクタンスは閉ループの特性であることを理解する必要があります。つまり、閉ループを流れる電流が変化すると、起電力が電流の変化に抵抗するように見えます。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:36:32 GMT</pubDate>
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<title>カラーリングインダクタンスの品質を判断するにはどうすればよいですか?</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/how-to-judge-the-quality-of-color-ring-inductance</link>
<description><![CDATA[ カラーリングインダクタンスの標準的な方法はカラーリング抵抗と同じであり、体積の大きさによって流れる電流の大きさを区別することができます。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:34:30 GMT</pubDate>
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<title>スイッチング電源におけるインダクタの役割の分析</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/analysis-of-the-role-of-inductor-in-switching-power-supply</link>
<description><![CDATA[ インダクタはスイッチング電源でよく使われる部品で、電流、電圧の位相が異なるため、理論的には損失がゼロになります。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:36:39 GMT</pubDate>
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<title>インダクタと抵抗器の違いは何ですか?</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/what-is-the-difference-between-an-inductor-and-a-resistor</link>
<description><![CDATA[ インダクタは受動部品であり、電流が流れるときにのみ機能します。その機能は、AC を DC に変換し、ノイズ波の一部を除去して、滑らかな波が通過できるようにすることです。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:38:30 GMT</pubDate>
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<title>インダクタンスコイルの構造と特性</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/structure-and-characteristics-of-inductance-coil</link>
<description><![CDATA[ インダクタンスの構成要素：一般に、磁心または鉄心、スケルトン、巻線群、シールドカバー、包装材などで構成されます。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:39:34 GMT</pubDate>
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<title>コモンモードインダクタの動作原理の解析</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/analysis-of-working-principle-of-common-mode-inductor</link>
<description><![CDATA[ コモンモードチョークとも呼ばれるコモンモードインダクタ（チョーク）は、コンピュータのスイッチング電源でコモンモードEMI信号をフィルタリングするために使用されます。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:40:45 GMT</pubDate>
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<title>カラーリングインダクタの目的と用途</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/the-purpose-and-application-of-color-ring-inductor</link>
<description><![CDATA[ カラーリングインダクタは、一般的なカラーリング抵抗器と同様に、通常、3 つまたは 4 つのカラーリングを使用してインダクタンス量をマークします。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:42:31 GMT</pubDate>
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<title>磁気ビーズの働きを知っていますか?</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/do-you-know-what-magnetic-beads-do</link>
<description><![CDATA[ 磁気ビーズは、信号線や電力線の高周波ノイズやスパイク干渉を抑制するように特別に設計されており、静電気パルスを吸収する機能もあります。磁気ビーズは、UHF 信号を吸収するために使用されます。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:44:34 GMT</pubDate>
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<title>インダクタの一般的な種類をチェックしてください。</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/check-out-the-common-types-of-inductors</link>
<description><![CDATA[ インダクタンスは、導電性材料、通常は銅線のコアを巻くことによって作成することも、コアを除去するか、強磁性材料で置き換えることもできます。空気よりも透磁率の高いコア材料は、インダクタンス素子の周囲に磁界をよりしっかりと結合させることができるため、インダクタンスが増加します。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:46:05 GMT</pubDate>
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<title>インダクタの構造と特徴をご存知ですか？</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/do-you-know-the-structure-and-features-of-the-inductor</link>
<description><![CDATA[ インダクタは、電気エネルギーを磁気エネルギーとして蓄積するデバイスです。インダクタの構造はトランスの構造に似ていますが、巻線が 1 つだけです。インダクタには、電流の変化にのみ抵抗する特定のインダクタンスがあります。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:47:03 GMT</pubDate>
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<title>磁気リングのインダクタンスの役割と原理、理解する！</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/the-role-and-principle-of-magnetic-ring-inductance-to-understand-it</link>
<description><![CDATA[ インダクタンスは、交流電流が流れるときにワイヤの内部に交流磁束を生成する、ワイヤ内の磁束と電流の比です。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:50:37 GMT</pubDate>
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<title>パッチインダクタの機能と動作原理をご存知ですか?</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/do-you-know-the-function-and-working-principle-of-patch-inductor</link>
<description><![CDATA[ パッチのインダクタンスと電流は電気エネルギーを変換し、蓄えてから放出します。これがコンデンサが放電する理由です。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:52:30 GMT</pubDate>
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<title>インダクタ使用上の注意事項</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/precautions-for-use-of-inductor</link>
<description><![CDATA[ インダクタンスは、交流電流が導体を通過するときに導体の内部および周囲に発生する交流磁束を生成する電流に対する導体の磁束の比率です。 DC 電流がインダクタを通過すると、その周囲に時間の経過とともに変化しない固定磁力線のみが現れます。しかし、交流電流がコイルを通過すると、コイルの周りに磁力線が発生し、時間の経過とともに変化します。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:52:34 GMT</pubDate>
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<title>パッチパワーインダクタの2つの主な機能</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/two-main-functions-of-patch-power-inductor</link>
<description><![CDATA[ パッチパワーインダクタの 2 つの主要な役割
パッチパワーインダクタの2つの主な機能
出典: 公開日: 2021.04.19
パッチパワーインダクタ、この種のパッチインダクタはパワーインダクタ、高電流インダクタとも呼ばれます。一般的な電子回路におけるインダクタンスは中空コイル、または磁性コアを備えたコイルであり、主に回路内でフィルタリングと発振の役割を果たします。パッチインダクタのコイルに電流が流れると、パッチインダクタはコイル内に磁界誘導を形成し、磁界誘導によりコイルを流れる電流に抵抗する誘導電流が生成されます。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:54:33 GMT</pubDate>
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<title>巻線インダクタンスに対するコアの影響は何ですか</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/what-is-the-effect-of-the-core-on-the-winding-inductance</link>
<description><![CDATA[ 磁気コアと伝送線路は巻線インダクタンスの 2 つの重要な材料であり、インダクタンスの最も基本的な特性に影響を与えます。 I インダクタ、R バー インダクタ、磁気リング インダクタ、およびほとんどの SMT 出力パワー インダクタは、典型的な巻線インダクタです。相互の特徴は、芯線がエナメル線で囲まれていることです。巻線インダクタンスに対する磁気コアの影響には、インダクタンス、DCR、定格電流などが含まれます。このような影響は磁心の材質、仕様、型式に関係します。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:56:32 GMT</pubDate>
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<title>インダクタンスとは何ですか?インダクタンスの主なパラメータは何ですか?</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/what-is-inductance-what-are-the-main-parameters-of-inductance</link>
<description><![CDATA[ インダクタンスとは
インダクタはエネルギー貯蔵部品として多くの場面で使用されます。エネルギー貯蔵に加えて、チョーク、トランス、フィルター、レゾナンスなどの機能も備えています。電線に交流電流を流すと、その周囲に交流磁場が発生し、磁気発生と磁気発生により内部にエネルギーが蓄えられます。これがインダクタンスの基本原理です。したがって、インダクタンス値はコアの材質、形状、巻き数、形状などに影響されます。インダクタンスは、DC に対しては低いインピーダンスを持ちますが、AC に対しては高いインピーダンスを持ちます。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:57:32 GMT</pubDate>
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<title>コモンモードインダクタンスとディファレンシャルモードインダクタンスの違い</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/the-difference-between-common-mode-inductance-and-differential-mode-inductance</link>
<description><![CDATA[ コモンモードチョークコイルとしても知られるコモンモードインダクタは、一般にコンピュータのリングトランスのコモンモード電流磁気影響干渉信号のフィルタに使用されます。電源の設計において、コモンモードインダクタはEMIフィルタデバイスとしても使用され、ノイズを抑制するために使用されます。高速信号を押し込むことによって発生する電離放射線。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:58:29 GMT</pubDate>
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<title>リングインダクタンスにおける軟磁性材料の安定性</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/stability-of-soft-magnetic-materials-in-ring-inductance</link>
<description><![CDATA[ リングインダクタを作成する場合、軟磁性材料の材料選択は非常に重要です。インダクタの動作温度は徐々に上昇するため、温度安定性に優れた軟磁性材料を選択する必要があります。この記事では、xiaobian がリングインダクタンスの温度安定性がより優れている軟磁性材料を紹介します。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 12:00:31 GMT</pubDate>
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<title>環状インダクタンスにおける軟磁性材料の安定性</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/stability-of-soft-magnetic-materials-in-annular-inductance</link>
<description><![CDATA[ リングインダクタを作成する場合、軟磁性材料の材料選択は非常に重要です。インダクタの動作温度は徐々に上昇するため、温度安定性に優れた軟磁性材料を選択する必要があります。この記事では、xiaobian がリングインダクタンスの温度安定性がより優れている軟磁性材料を紹介します。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 12:00:31 GMT</pubDate>
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<title>カラーリングインダクタンス分解法</title>
<link>https://ja.wuhuandg.com/news/color-ring-inductance-resolution-method</link>
<description><![CDATA[ インダクタの一部には、通常、インダクタのサイズと単位の番号が記載されており、この種の識別は非常に簡単です。一部のインダクタはカラーリング抵抗のように見えますが、わずかに大きくて厚いです。カラーリング抵抗の背景色は灰色、緑、紺色などで、カラーリングインダクタンスは主に緑、青などです。 ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 12:02:32 GMT</pubDate>
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