Southern Electronic Elements Factory est un fournisseur d'inducteurs automobiles doté de capacités de développement entièrement indépendantes et synchrones, qui peut fournir une solution parfaite aux constructeurs automobiles.

Solutions électroniques automobiles :
Forts de plus de 20 ans d'expérience dans la production de composants électroniques automobiles, nous appliquons les normes IATF16949 pour fournir des inductances et des résistances sur mesure à des constructeurs automobiles renommés. Nous les aidons ainsi à résoudre leurs problèmes de protection contre les surtensions et de filtrage CEM lors de la charge, à améliorer la fiabilité et à garantir un environnement électromagnétique propre.

Instruments de test :
Nous utilisons des équipements de pointe pour garantir la qualité de nos inducteurs automobiles. Nous utilisons désormais le spectroscope à fluorescence X MNIPAL4 (fabriqué par PHILIPS aux Pays-Bas) pour garantir la conformité de nos produits à la directive européenne ROHS. Nous disposons de plus de 300 ensembles d'instruments de test électronique de toutes sortes (par exemple, le HP4192A, fabriqué par HP aux États-Unis) et de plus de 200 ensembles de bobineuses automatiques et de bobineuses à anneaux fabriquées à Taïwan.
Inducteur
Inductance à tige (3*17-4uH)
Inducteur à tige filtrante pour moteur dInducteur à tige filtrante pour moteur d'essuie-glace automatique (LGA-W0317-4uH-A)
sans titre-2.jpgInducteur à tige filtrante pour moteur d'essuie-glace automatique (LGA-W0317-4uH-A)

ARTICLE

STANDARD

Conditions de test

Température de fonctionnement

Voir

Inductance

L=4,0uH ± 10

F=1,0KHz/0,3V

-40℃ à +125℃

Résistance CC

Rdc=15mΩ max

Inducteur à tige filtrante pour moteur dInducteur à tige filtrante pour moteur d'essuie-glace automatique (LGA-W0317-4uH-B)
sans titre-2.jpgInducteur à tige filtrante pour moteur d'essuie-glace automatique (LGA-W0317-4uH-B)

ARTICLE

STANDARD

Conditions de test

Température de fonctionnement

Voir

Inductance

L=4,0uH ± 10 %

F=1,0KHz/0,3V

-40℃ à +125℃

Résistance CC

Rdc=15mΩ max

Inducteur de tige filtrante pour moteur dInducteur de tige filtrante pour moteur d'essuie-glace automatique (LGA-W0317-4uH-3)
sans titre-2.jpgInducteur de tige filtrante pour moteur d'essuie-glace automatique (LGA-W0317-4uH-3)

ARTICLE

STANDARD

Conditions de test

Température de fonctionnement

Voir

Inductance

L=4,0uH ± 10 %

F=1,0KHz/1V

-40℃ à +125℃

Résistance CC

Inducteur de tige filtrante pour moteur dInducteur à tige filtrante pour moteur d'essuie-glace automatique (LGA-W0317-4uH-4)
sans titre-2.jpgInducteur à tige filtrante pour moteur d'essuie-glace automatique (LGA-W0317-4uH-4)

ARTICLE

STANDARD

Conditions de test

Température de fonctionnement

Voir

Inductance

L=4,0uH ± 10 %

F=1,0KHz/1V

-40℃ à +125℃

Résistance CC

Inducteur à tige filtrante pour moteur dInducteur de tige filtrante pour moteur d'essuie-glace automatique (LGA-W0312-3,3 uH)
sans titre-2.jpgInducteur de tige filtrante pour moteur d'essuie-glace automatique (LGA-W0312-3.3uH)

ARTICLE

STANDARD

Conditions de test

Température de fonctionnement

Voir

Inductance

L=3,3±0,2uH

F=1,0KHz/0,3V

-40℃ à +125℃

Résistance CC

Rdc=25mΩ max

Inducteur à tige filtrante pour moteur de levage de vitres automobiles (LGA-WL0315-1.1uH)Inducteur à tige filtrante pour moteur d'essuie-glace automatique (LGA-WL0315-1.1uH)
sans titre-2.jpgInducteur à tige filtrante pour moteur de levage de vitres automobiles (LGA-WL0315-1.1uH)

ARTICLE

STANDARD

Conditions de test

Température de fonctionnement

Voir

Inductance

L=1,1uH ±20 %

F=1,0KHz/1V

-40℃ à +125℃

Résistance CC

Rdc=2,65mΩ±20%

Inductance à tige filtrante (5*30-3,8uH)
Inducteur à tige filtrante pour moteur de levage de vitres automobiles (LGA-W0530-3,8 uH)Inducteur à tige filtrante pour moteur de levage de vitres automobiles (LGA-W0530-3,8 uH)
sans titre-2.jpgInducteur à tige filtrante pour moteur de levage de vitres automobiles (LGA-W0530-3,8 uH)

ARTICLE

STANDARD

Conditions de test

Température de fonctionnement

Voir

Inductance

L=3,8uH ± 10%

F=1,0KHz/0,3V

-40℃ à +125℃

Résistance CC

Rdc=5mΩ max

Inducteur à tige filtrante pour moteur de levage de vitres automobiles (LGA-W520-4.1uH)Inducteur à tige filtrante pour moteur de levage de vitres automobiles (LGA-W520-4.1uH)
sans titre-2.jpgInducteur à tige filtrante pour moteur de levage de vitres automobiles (LGA-W520-4.1uH)

ARTICLE

STANDARD

Conditions de test

Température de fonctionnement

Voir

Inductance

L=4,1uH ±20 %

F=1KHz/1V

-40℃ à +125℃

Résistance CC

Rdc=6,2 mΩmax

Courant nominal

Ir=10A

Courant de saturation

Un = 10A

starter en mode commun
Bobine dBobine d'arrêt en mode commun pour onduleur CC/CC (TCC-JG3113-39uH)
sans titre-2.jpgBobine d'arrêt en mode commun pour onduleur CC/CC (TCC-JG3113-39uH)

ARTICLE

STANDARD

Conditions de test

Température de fonctionnement

image.png

Voir

Inductance

L1 L2 : 39 uH ± 35 %

F=100KHz

-40℃ à +125℃

Résistance CC

R1R2=2,73 mΩ typique

Courant nominal1=20A△T≤40℃

HI-POT

CA 2000 V/5 mA/2 s
(entre N1、N2)

50 Hz
Bobine dBobine d'arrêt en mode commun pour onduleur CC/CC (TCC-JG3113-1.3uH)
sans titre-2.jpgBobine d'arrêt en mode commun pour onduleur CC/CC (TCC-JG3113-1,3 mH)

ARTICLE

STANDARD

Conditions de test

Température de fonctionnement

1720142941100403.png

Voir

Inductance

L1 L2 : 1,3 mH-30 %+50 %

F=100KHz

-40℃ à +125℃

Résistance CC

R1R2=2,84 mΩ type

Courant nominal1=20A△T≤40℃

HI-POT

CA 2000 V/5 mA/2 s
(entre N1、N2)

50 Hz
Résistance
Résistance de précharge pour OBC
Résistance de précharge pour OBC (RX27-8-60W-50RJ)Résistance de précharge pour OBC (RX27-8-60W-50RJ)
2691719987686751.jpgRésistance de précharge pour OBC (RX27-8-60W-50RJ)

Matériel

Thermique
Conductivité (Kj/m·h·℃)

Max Operating
Température (℃)

Résistivité
(μΩ·m)
Chaleur spécifique
Capacité (J/g·℃)

Densité
(g/cm3)

Voir

alliage nickel-chrome

60,3

1200℃

1.090,44

8.4

Résistance de précharge pour OBC (RX630-100W-150RJ)Résistance de précharge pour OBC (RX630-100W-150RJ)
Taille de lRésistance de précharge pour OBC (RX630-100W-150RJ)

Matériel

Thermique
Conductivité (Kj/m·h·℃)

Max Operating
Température (℃)

Résistivité
(μΩ·m)
Chaleur spécifique
Capacité (J/g·℃)

Densité
(g/cm3)

Voir

alliage nickel-chrome

60,3

1200℃

1.090,44

8.4

Résistance de précharge pour onduleur CC/CC
Résistance de précharge pour onduleur CC/CC (RX615-25W-100KJ)Résistance de précharge pour onduleur CC/CC (RX615-25W-100KJ)
sans titre-1.jpgRésistance de précharge pour onduleur CC/CC (RX615-25W-100KJ)
Pouvoir

Valeur de résistance

Tolérance

Voir

25w

100 kΩ

±5% (J)

Article

Testé

Exigence

Surcharge2,5 fois la puissance nominale ou 2 fois la tension limite du composant pendant 5 secondes△R≤±(5%R+0,05Ω)
Humidité40℃, humidité relative 95%△R≤±(3%R+0,1Ω)
Durée de vie de la chargeCharge nominale 1,5 heure allumée,
0,5 heure de réduction sur 1000 heures
△R≤±(5%R+0,1Ω)
Vibration10 Hz-50 Hz/seconde, vibrations dans trois directions pendant 2 heures chacune△R≤±(1%R+0,05Ω)
Résistance à la chaleur de soudure275℃ 2 heures△R≤±(1%R+0,05Ω)
Rigidité diélectriqueCA 1500 V△R≤±(1%R+0,05Ω)
Résistance à l'isolementCC 500 V 1 minute>100 MΩ
Coefficient de température<±300PPM

Résistance terminale

2Force de traction : 25N 10S
Résistance à la torsion : 360°
rotation alternée 3 fois

Le terminal ne doit pas être cassé ou desserré △R≤±(1%R+0,05Ω)

Résistance de précharge pour onduleur PUD
Résistance de précharge pour onduleur PUD (RX18-60W-300RJ-L350)Résistance de précharge pour onduleur PUD (RX18-60W-300RJ-L350)
sans titre-1.jpgRésistance de précharge pour onduleur PUD (RX18-60W-300RJ-L350)
Pouvoir

Valeur de résistance

Tolérance

Voir
60w

300Ω

±5% (J)

Article

Testé

Exigence

Surcharge10 fois la puissance nominale pendant 5 secondes△R≤±(2%R+0,05Ω)
Humidité40℃, humidité relative 95%△R≤±(3%R+0,1Ω)
Durée de vie de la chargeCharge nominale 0,5 heure allumée,
1,5 heure de repos, 1000 heures
△R≤±(5%R+0,1Ω)
Vibration10 Hz-50 Hz/seconde, vibrations dans trois directions pendant 2 heures chacune△R≤±(1%R+0,05Ω)
Résistance à la chaleur de soudure275℃△R≤±(1%R+0,05Ω)
Rigidité diélectriqueCA 2500 V△R≤±(0,2%R+0,05Ω)
Résistance à l'isolementDC 1000V une minute>1000MΩ
Coefficient de température<±250PPM

Résistance terminale

2Force de traction : 25N 10S
Résistance à la torsion : 360°
rotation alternée 3 fois

△R≤±(1%R+0,05Ω)Les bornes ne doivent pas être cassées ou desserrées.
△R≤±(1%R+0,05Ω)

Résistance de précharge pour onduleur PUD (RX18-200W-100RJ)Résistance de précharge pour onduleur PUD (RX18-200W-100RJ)
017817204915962.jpgRésistance de précharge pour onduleur PUD (RX18-200W-100RJ)
Pouvoir

Valeur de résistance

Tolérance

Voir

200 W

100Ω

±5% (J)

Article

Testé

Exigence

Surcharge10 fois la puissance nominale pendant 5 secondes△R≤±(2%R+0,05Ω)
Humidité40℃, humidité relative 95%△R≤±(3%R+0,1Ω)
Durée de vie de la chargeCharge nominale 0,5 heure allumée,
1,5 heure de repos, 1000 heures
△R≤±(5%R+0,1Ω)
Vibration10 Hz-50 Hz/seconde, vibrations dans trois directions pendant 2 heures chacune△R≤±(1%R+0,05Ω)
Résistance à la chaleur de soudure275℃△R≤±(1%R+0,05Ω)
Rigidité diélectrique2500 V CA△R≤±(0,2%R+0,05Ω)
Résistance à l'isolementDC 1000V une minute>1000MΩ
Coefficient de température<±250PPM

Résistance terminale

2Force de traction : 25N 10S
Résistance à la torsion : 360°
rotation alternée 3 fois

△R≤±(1%R+0,05Ω)Les bornes ne doivent pas être cassées ou desserrées.
△R≤±(1%R+0,05Ω)

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À propos de nous

Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. est située à Changzhou, ville historiquement située dans la province du Jiangsu. Elle se trouve dans la zone économique la plus dynamique du centre du delta du Yangtsé. Les transports y sont très pratiques : autoroutes et lignes ferroviaires rapides la desservent. Il ne faut qu'une heure et demie pour rejoindre Shanghai ou Nanjing. De là, des liaisons aériennes desservent les principales villes chinoises.
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. a été fondée en 1989. Après plusieurs années de développement et d'efforts, elle a investi et ouvert trois filiales, respectivement dans la ville de Yancheng, la ville de Huai'an dans la province du Jiangsu et la ville de Lang'xi dans la province de l'Anhui.

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