Inducteur à tige filtrante pour moteur d'essuie-glace automatique (LGA-W0317-4uH-A)![]() | Inducteur 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 d'essuie-glace automatique (LGA-W0317-4uH-B)![]() | Inducteur 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 d'essuie-glace automatique (LGA-W0317-4uH-3)![]() | Inducteur 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 à tige filtrante pour moteur d'essuie-glace automatique (LGA-W0317-4uH-4)![]() | Inducteur 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 de tige filtrante pour moteur d'essuie-glace automatique (LGA-W0312-3,3 uH)![]() | Inducteur 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 d'essuie-glace automatique (LGA-WL0315-1.1uH)![]() | Inducteur 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% | ||||
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) | ||||
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) | ||||
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 | ||||
Bobine d'arrêt en mode commun pour onduleur CC/CC (TCC-JG3113-39uH)![]() | Bobine d'arrêt en mode commun pour onduleur CC/CC (TCC-JG3113-39uH) | |||||
ARTICLE | STANDARD | Conditions de test | Température de fonctionnement | Voir | ||
Inductance | L1 L2 : 39 uH ± 35 % | F=100KHz | -40℃ à +125℃ | |||
Résistance CC | R1R2=2,73 mΩ typique | |||||
| Courant nominal | 1=20A | △T≤40℃ | ||||
HI-POT | CA 2000 V/5 mA/2 s | 50 Hz | ||||
Bobine d'arrêt en mode commun pour onduleur CC/CC (TCC-JG3113-1.3uH)![]() | Bobine d'arrêt en mode commun pour onduleur CC/CC (TCC-JG3113-1,3 mH) | |||||
ARTICLE | STANDARD | Conditions de test | Température de fonctionnement | Voir | ||
Inductance | L1 L2 : 1,3 mH-30 %+50 % | F=100KHz | -40℃ à +125℃ | |||
Résistance CC | R1R2=2,84 mΩ type | |||||
| Courant nominal | 1=20A | △T≤40℃ | ||||
HI-POT | CA 2000 V/5 mA/2 s | 50 Hz | ||||
Résistance de précharge pour OBC (RX27-8-60W-50RJ)![]() | Résistance de précharge pour OBC (RX27-8-60W-50RJ) | ||||||
Matériel | Thermique | Max Operating | Résistivité (μΩ·m) | Chaleur spécifique Capacité (J/g·℃) | Densité | Voir | |
alliage nickel-chrome | 60,3 | 1200℃ | 1.09 | 0,44 | 8.4 | ||
Résistance de précharge pour OBC (RX630-100W-150RJ)![]() | Résistance de précharge pour OBC (RX630-100W-150RJ) | ||||||
Matériel | Thermique | Max Operating | Résistivité (μΩ·m) | Chaleur spécifique Capacité (J/g·℃) | Densité | Voir | |
alliage nickel-chrome | 60,3 | 1200℃ | 1.09 | 0,44 | 8.4 | ||
Résistance de précharge pour onduleur CC/CC (RX615-25W-100KJ)![]() | Résistance de précharge pour onduleur CC/CC (RX615-25W-100KJ) | |||
| Pouvoir | Valeur de résistance | Tolérance | Voir | |
25w | 100 kΩ | ±5% (J) | ||
Article | Testé | Exigence | ||
| Surcharge | 2,5 fois la puissance nominale ou 2 fois la tension limite du composant pendant 5 secondes | △R≤±(5%R+0,05Ω) | ||
| Humidité | 40℃, humidité relative 95% | △R≤±(3%R+0,1Ω) | ||
| Durée de vie de la charge | Charge nominale 1,5 heure allumée, 0,5 heure de réduction sur 1000 heures | △R≤±(5%R+0,1Ω) | ||
| Vibration | 10 Hz-50 Hz/seconde, vibrations dans trois directions pendant 2 heures chacune | △R≤±(1%R+0,05Ω) | ||
| Résistance à la chaleur de soudure | 275℃ 2 heures | △R≤±(1%R+0,05Ω) | ||
| Rigidité diélectrique | CA 1500 V | △R≤±(1%R+0,05Ω) | ||
| Résistance à l'isolement | CC 500 V 1 minute | >100 MΩ | ||
| Coefficient de température | <±300PPM | |||
Résistance terminale | 2Force de traction : 25N 10S | Le terminal ne doit pas être cassé ou desserré △R≤±(1%R+0,05Ω) | ||
Résistance de précharge pour onduleur PUD (RX18-60W-300RJ-L350)![]() | Résistance de précharge pour onduleur PUD (RX18-60W-300RJ-L350) | |||
| Pouvoir | Valeur de résistance | Tolérance | Voir | |
| 60w | 300Ω | ±5% (J) | ||
Article | Testé | Exigence | ||
| Surcharge | 10 fois la puissance nominale pendant 5 secondes | △R≤±(2%R+0,05Ω) | ||
| Humidité | 40℃, humidité relative 95% | △R≤±(3%R+0,1Ω) | ||
| Durée de vie de la charge | Charge nominale 0,5 heure allumée, 1,5 heure de repos, 1000 heures | △R≤±(5%R+0,1Ω) | ||
| Vibration | 10 Hz-50 Hz/seconde, vibrations dans trois directions pendant 2 heures chacune | △R≤±(1%R+0,05Ω) | ||
| Résistance à la chaleur de soudure | 275℃ | △R≤±(1%R+0,05Ω) | ||
| Rigidité diélectrique | CA 2500 V | △R≤±(0,2%R+0,05Ω) | ||
| Résistance à l'isolement | DC 1000V une minute | >1000MΩ | ||
| Coefficient de température | <±250PPM | |||
Résistance terminale | 2Force de traction : 25N 10S | △R≤±(1%R+0,05Ω)Les bornes ne doivent pas être cassées ou desserrées. | ||
Résistance de précharge pour onduleur PUD (RX18-200W-100RJ)![]() | Résistance de précharge pour onduleur PUD (RX18-200W-100RJ) | |||
| Pouvoir | Valeur de résistance | Tolérance | Voir | |
200 W | 100Ω | ±5% (J) | ||
Article | Testé | Exigence | ||
| Surcharge | 10 fois la puissance nominale pendant 5 secondes | △R≤±(2%R+0,05Ω) | ||
| Humidité | 40℃, humidité relative 95% | △R≤±(3%R+0,1Ω) | ||
| Durée de vie de la charge | Charge nominale 0,5 heure allumée, 1,5 heure de repos, 1000 heures | △R≤±(5%R+0,1Ω) | ||
| Vibration | 10 Hz-50 Hz/seconde, vibrations dans trois directions pendant 2 heures chacune | △R≤±(1%R+0,05Ω) | ||
| Résistance à la chaleur de soudure | 275℃ | △R≤±(1%R+0,05Ω) | ||
| Rigidité diélectrique | 2500 V CA | △R≤±(0,2%R+0,05Ω) | ||
| Résistance à l'isolement | DC 1000V une minute | >1000MΩ | ||
| Coefficient de température | <±250PPM | |||
Résistance terminale | 2Force de traction : 25N 10S | △R≤±(1%R+0,05Ω)Les bornes ne doivent pas être cassées ou desserrées. | ||
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N° 6, parc industriel intelligent de Xinxin, Changzhou, Jiangsu
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.