SER2012-601ML 0.6uh R60M
![[s]PR2012-601 (2).JPG](/d/file/ser2012/2017-08-24/small3a39e80302c832c3ece1f4d0121034cd.jpg)

市场型号 |
我司型号 |
高度 (mm) Max. |
重量( g ) |
SER2009 |
PR2009 |
8.64 |
6.65~6.89 |
SER2010 |
PR2010 |
9.40 |
7.46~7.90 |
SER2011 |
PR2011 |
10.67 |
8.63~9.08 |
SER2012 |
PR2012 |
11.94 |
9.92~10.30 |
SER2013 |
PR2013 |
12.95 |
10.80~11.40 |
SER2014 |
PR2014 |
13.97 |
11.70~12.40 |
市场型号 |
我司型号 |
电感量 (±20%) UH |
直流电阻 (mΩ) |
自协频率 (MHz) |
饱和电流 (A) |
温升电流 (A) |
高度(max) |
TYP |
MAX |
≤20° rise |
≤40° rise |
SER2012-601 |
PR2012-601 |
0.6 |
1.4 |
1.6 |
115 |
97 |
25 |
35 |
12.95 |
注意:
端子3仅用于安装稳定性。该端子连接到电感的绕组,不得连接到地或任何电路。

感应电压的极性(方向)由兰茨定律给出,由赫因利奇·兰茨在1834年发现,其中声明将反对当前的变化。[6] 例如,如果通过电感器的电流增加,则在电流进入的端子处的感应电压将为正,而在其离开的端子处的感应电压为正,趋于与附加电流相反。 克服该电位“山”所需的外部电路的能量被存储在电感器的磁场中; 电感被称为“充电”或“通电”。 如果电流正在减小,则在电流进入的端子处的感应电压将为负,在其离开的端子处为正,趋于维持电流。 来自磁场的能量正在返回到电路; 电感被称为“放电”。

SER2012-501ML 0.5uh R50M
