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<title>5H 전자(중산)공장</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com</link>
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<language>ko</language>
<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:02:42 GMT</pubDate>
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<title>패치의 인덕턴스를 측정하는 방법을 알고 계십니까?</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/do-you-know-how-to-measure-the-inductance-of-the-patch</link>
<description><![CDATA[ 패치 인덕터의 경우 응용 분야가 상대적으로 넓은 것으로 알려져 있으며 영어 이름은 칩 인덕터이며 전력 인덕터, 고전류 인덕터 및 표면 실장 고전력 인덕터라고도 합니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:31:42 GMT</pubDate>
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<title>패치 인덕턴스 판독값을 식별하는 방법은 무엇입니까?</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/how-to-identify-the-patch-inductance-reading</link>
<description><![CDATA[ 패치 인덕터는 인덕터를 통과하는 전류가 변경될 수 없어 변경되는 전류에 대해 높은 저항 상태를 수행하는 비선형 전자 부품입니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:34:21 GMT</pubDate>
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<title>공통 모드 인덕터와 차동 모드 인덕터의 차이점은 무엇입니까?</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/what-is-the-difference-between-common-mode-inductors-and-differential-mode-inductors</link>
<description><![CDATA[ 먼저, 인덕턴스가 폐루프의 특성이라는 것을 이해해야 합니다. 즉, 폐루프를 통과하는 전류가 변할 때 기전력이 전류 변화에 저항하는 것처럼 보입니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:37:29 GMT</pubDate>
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<title>컬러 링 인덕턴스의 품질을 판단하는 방법은 무엇입니까?</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/how-to-judge-the-quality-of-color-ring-inductance</link>
<description><![CDATA[ 컬러링 인덕턴스의 표준 방식은 컬러링 저항과 동일하며, 볼륨 크기에 따라 통과할 수 있는 전류의 크기가 구분됩니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:35:29 GMT</pubDate>
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<title>스위칭 전원 공급 장치에서 인덕터의 역할 분석</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/analysis-of-the-role-of-inductor-in-switching-power-supply</link>
<description><![CDATA[ 인덕터는 스위칭 전원 공급 장치에 일반적으로 사용되는 부품입니다. 전류, 전압 위상이 다르기 때문에 이론적으로 손실은 0입니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:37:46 GMT</pubDate>
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<title>인덕터와 저항기의 차이점은 무엇입니까?</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/what-is-the-difference-between-an-inductor-and-a-resistor</link>
<description><![CDATA[ 인덕터는 수동 부품이며 전류가 통과할 때만 작동합니다. 그 기능은 ac를 dc로 변환한 다음 잡음파의 일부를 필터링하여 부드러운 파동이 통과할 수 있도록 하는 것입니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:39:24 GMT</pubDate>
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<title>인덕턴스 코일의 구조와 특성</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/structure-and-characteristics-of-inductance-coil</link>
<description><![CDATA[ 인덕턴스 구성 요소 : 일반적으로 자기 코어 또는 철심, 골격, 권선 그룹, 차폐 커버, 포장재 등으로 구성됩니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:40:32 GMT</pubDate>
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<title>공통 모드 인덕터의 작동 원리 분석</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/analysis-of-working-principle-of-common-mode-inductor</link>
<description><![CDATA[ 공통 모드 초크라고도 알려진 공통 모드 인덕터(초크)는 컴퓨터의 스위칭 전원 공급 장치에서 공통 모드 EMI 신호를 필터링하는 데 사용됩니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:42:03 GMT</pubDate>
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<title>컬러 링 인덕터의 목적 및 응용</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/the-purpose-and-application-of-color-ring-inductor</link>
<description><![CDATA[ 일반적인 컬러 링 저항기와 유사한 컬러 링 인덕터는 일반적으로 인덕턴스 수량을 표시하기 위해 3개 또는 4개의 컬러 링을 사용합니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:43:27 GMT</pubDate>
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<title>자기 구슬이 어떤 역할을 하는지 아시나요?</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/do-you-know-what-magnetic-beads-do</link>
<description><![CDATA[ 자기 비드는 신호선 및 전력선의 고주파 노이즈 및 스파이크 간섭을 억제하도록 특별히 설계되었으며 정전기 펄스를 흡수하는 기능도 있습니다. 자기 비드는 UHF 신호를 흡수하는 데 사용됩니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:45:27 GMT</pubDate>
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<title>일반적인 유형의 인덕터를 확인하세요!</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/check-out-the-common-types-of-inductors</link>
<description><![CDATA[ 인덕턴스는 전도성 물질(일반적으로 구리선)의 코어를 감아서 만들 수 있으며, 코어를 제거하거나 강자성 물질로 교체할 수도 있습니다. 공기보다 투자율이 높은 코어 소재는 인덕턴스 요소 주위에 자기장을 더 단단하게 묶어 인덕턴스를 증가시킬 수 있습니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:47:52 GMT</pubDate>
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<title>인덕터의 구조와 특징을 알고 계십니까?</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/do-you-know-the-structure-and-features-of-the-inductor</link>
<description><![CDATA[ 인덕터는 전기에너지를 자기에너지로 저장하는 장치이다. 인덕터의 구조는 변압기의 구조와 유사하지만 권선이 하나만 있습니다. 인덕터에는 전류 변화에만 저항하는 특정 인덕턴스가 있습니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:48:50 GMT</pubDate>
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<title>자기 링 인덕턴스의 역할과 원리, 이해하기!</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/the-role-and-principle-of-magnetic-ring-inductance-to-understand-it</link>
<description><![CDATA[ 인덕턴스는 교류 전류가 와이어를 통해 흐를 때 와이어 내부 주위에 교류 자속을 생성하는 전류에 대한 와이어의 자속 비율입니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:51:39 GMT</pubDate>
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<item>
<title>패치 인덕터의 기능과 작동 원리를 알고 계십니까?</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/do-you-know-the-function-and-working-principle-of-patch-inductor</link>
<description><![CDATA[ 패치 인덕턴스와 전류는 전기 에너지를 변환하고 저장한 다음 방출하므로 커패시터가 방전됩니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:55:04 GMT</pubDate>
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<title>인덕터 사용시 주의사항</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/precautions-for-use-of-inductor</link>
<description><![CDATA[ 인덕턴스는 교류가 도체를 통과할 때 도체 안팎에서 생성되는 교류 자속을 생성하는 전류에 대한 도체의 자속의 비율입니다. DC 전류가 인덕터를 통과할 때 고정된 자력선만 인덕터 주위에 나타나며 시간이 지나도 변하지 않습니다. 그러나 AC 전류가 코일을 통과하면 시간에 따라 변하는 자기력선이 코일 주위에 생깁니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:53:27 GMT</pubDate>
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</item>
<item>
<title>패치 전력 인덕터의 두 가지 주요 기능</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/two-main-functions-of-patch-power-inductor</link>
<description><![CDATA[ 두 가지 주요 역할을 위한 패치 전력 인덕터
패치 파워 인덕터의 두 가지 주요 기능
출처 : 게재일 : 2021.04.19
패치 파워 인덕터, 이러한 종류의 패치 인덕터는 파워 인덕터, 고전류 인덕터라고도 합니다. 일반 전자 회로의 인덕턴스는 중공 코일 또는 자기 코어가 있는 코일로 회로에서 주로 필터링 및 발진 역할을 합니다. 패치 인덕터의 코일이 전류를 통과하면 패치 인덕터는 코일에 자기장 유도를 형성하고 자기장 유도는 코일을 통과하는 전류에 저항하기 위해 유도 전류를 생성합니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:55:26 GMT</pubDate>
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<title>권선 인덕턴스에 대한 코어의 영향은 무엇입니까</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/what-is-the-effect-of-the-core-on-the-winding-inductance</link>
<description><![CDATA[ 자기 코어와 전송선은 인덕턴스의 가장 기본적인 특성에 영향을 미치는 권선 인덕턴스의 두 가지 핵심 재료입니다. I-인덕터, R 바 인덕터, 자기 링 인덕터 및 대부분의 SMT 출력 전력 인덕터는 일반적인 권선 인덕터입니다. 그들의 상호 특징은 코어가 에나멜 와이어로 둘러싸여 있다는 것입니다. 권선 인덕턴스에 대한 자기 코어의 영향에는 인덕턴스, DCR, 정격 전류 등이 포함됩니다. 이러한 영향은 자기 코어의 재질, 사양 및 모델과 관련이 있습니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:57:30 GMT</pubDate>
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<title>인덕턴스란 무엇입니까? 인덕턴스의 주요 매개변수는 무엇입니까?</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/what-is-inductance-what-are-the-main-parameters-of-inductance</link>
<description><![CDATA[ 인덕턴스란?
인덕터는 여러 경우에 에너지 저장 부품으로 사용됩니다. 에너지 저장 외에도 초크, 변압기, 필터, 공진 및 기타 기능도 있습니다. 교류가 전선을 통과하면 주위에 교류 자기장이 생성되고 자기 생성과 자기 생성에 의해 내부에 에너지가 저장됩니다. 이것이 인덕턴스의 기본 원리이다. 따라서 인덕턴스 값은 코어 재질, 모양, 권선 수, 모양 등에 영향을 받습니다. 인덕턴스는 DC에 대한 임피던스는 낮지만 AC에 대한 임피던스는 높습니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:58:36 GMT</pubDate>
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<title>공통 모드 인덕턴스와 차동 모드 인덕턴스의 차이점</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/the-difference-between-common-mode-inductance-and-differential-mode-inductance</link>
<description><![CDATA[ 공통 모드 초크 코일이라고도 알려진 공통 모드 인덕터는 일반적으로 필터 컴퓨터 링 변압기 공통 모드 전류 자기 효과 간섭 신호에 사용되며 전원 공급 장치 설계에서 공통 모드 인덕터는 EMI 필터 장치로도 사용되며 고속 신호를 밀어서 발생하는 전리 방사선. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:59:26 GMT</pubDate>
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<title>링 인덕턴스에서 연자성 재료의 안정성</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/stability-of-soft-magnetic-materials-in-ring-inductance</link>
<description><![CDATA[ 링 인덕터를 만들 때 연자성 재료의 재료 선택은 매우 중요합니다. 인덕터 작동 온도가 점차 상승할 때 연자성 재료를 선택하면 온도 안정성이 좋아야 합니다. 이 기사에서 Xiaobian은 링 인덕턴스 온도 안정성에서 어떤 연자성 재료가 더 두드러지는지 소개합니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 12:01:25 GMT</pubDate>
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<title>환형 인덕턴스에서 연자성 재료의 안정성</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/stability-of-soft-magnetic-materials-in-annular-inductance</link>
<description><![CDATA[ 링 인덕터를 만들 때 연자성 재료의 재료 선택은 매우 중요합니다. 인덕터 작동 온도가 점차 상승할 때 연자성 재료를 선택하면 온도 안정성이 좋아야 합니다. 이 기사에서 Xiaobian은 링 인덕턴스 온도 안정성에서 어떤 연자성 재료가 더 두드러지는지 소개합니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 12:01:24 GMT</pubDate>
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<title>컬러 링 인덕턴스 분해 방법</title>
<link>https://ko.wuhuandg.com/news/color-ring-inductance-resolution-method</link>
<description><![CDATA[ 대량의 인덕터 중 일부는 일반적으로 인덕터 크기와 단위의 숫자로 작성되며 이러한 종류는 구별하기가 매우 쉽습니다. 일부 인덕터는 컬러 링 저항처럼 보이지만 약간 더 크고 두껍습니다. 컬러 링 저항의 배경색은 회색, 녹색, 진한 파란색 등이며 컬러 링 인덕턴스는 주로 녹색, 파란색 등입니다. ]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 12:03:31 GMT</pubDate>
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