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Pickering推出行业极具定制性的高压舌簧继电器600系列
发布时间:2025-09-04

    Pickering模块化600系列为工程师提供无与伦比的电气规格与灵活的连接方式——可选组合超2500种  2025年9月,英国滨海克拉克顿:高性能舌簧继电器全球领导者Pickering Electronics推出迄今极具定制性的高压舌簧继电器系列——600系列,提供超2500种电气规格与连接方式的组合方案。凭借55年行业经验,Pickering针对日益增长的定制化高压舌簧继电器需求开发了600系列。其模块化架构设计使工程师能精准指定应用所需的额定参数与连接选项,且性能不打折扣。    “我们制造高压舌簧继电器已逾55年,”Pickering Electronics舌簧继电器产品经理Robert King表示,“虽然标准产品能满足多数通用需求,但5000V以上或特殊约束的应用常需更专业的解决方案。600系列响应了这一需求,让工程师在保持Pickering核心技术可靠性的同时,灵活调整关键规格。  600系列继电器为广泛的高压应用需求提供多功能解决方案:开关电压3.5kV至12.5kV,耐受电压5kV至20kV,并具备业界最高的开关-线圈隔离度(达25kV)——即使在严苛环境中也  确保控制电路与高压路径的可靠隔离。高达200W的开关功率能力使其可安全处理高能负载,完美适配需同时切换高压与大功率的应用场景。  600系列采用镀钨触点以提供卓越可靠性与使用寿命,并内置μ合金磁屏蔽层,将磁干扰降至最低(相邻元件间磁相互作用从40%减少至不足5%),提升继电器稳定性,允许A型(通电闭合)继电器紧密排列安装——是高密度PCB布局的理想选择。绝缘电阻超1013Ω,确保高可靠性应用中的极低泄漏与最大隔离度。  通过选配同轴或静电屏蔽层可进一步提升信号完整性与降噪能力,另有可选二极管或齐纳二极管用于管理线圈反电动势。多种外壳尺寸、灌封材料及触点形式可满足热学、机械或环境约束要求,并可提供应用专属性能测试服务。  基于半个多世纪的高压舌簧继电器技术积累及新成立的高压开关创新中心,Pickering此次推出的可配置新系列展现了公司以客户需求与工程卓越为驱动的持续创新承诺。600系列继电器广泛适用于高压测试与开关应用,包括:耐压测试仪;电力与信号电缆测试仪;电动汽车BMS与充电桩测试;太阳能系统逆变器或绝缘电阻测试;医疗设备隔离;仪器仪表高压开关与信号控制。  Pickering在舌簧继电器领域的创新声誉源于数十年的卓越制造。所有继电器均采用仪器级舌簧开关,实现稳定、长寿命运行(可达数十亿次循环),辅以无骨架线圈结构及专利SoftCenter技术增强机械强度。μ合金屏蔽设计(内置或外置)实现高密度布局与极低磁干扰,每只继电器均100%通过动态触点波形分析等测试,确保品质如一。  阅读全文,请先  PR  本文为EET电子工程专辑原创文章,禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。  分立器件产品新知  分享到:          返回列表  上一篇:  芯科科技WorksWith开发者大会首度亮相深圳,以AI与无线连接创新赋能智联未来  下一篇:  返回列表  您可能感兴趣的文章  RTX 5090显卡电容爆炸致散热片变形引热议,英伟达称“非我锅”  该用户描述称,凌晨2点系统运行稳定,显卡温度低于70℃,但突然听到类似“爆竹”的巨响,随后屏幕变黑,机箱冒出火花和浓烟……  闻泰科技出售ODM业务,"安世系"团队接棒核心管理层  管理层变动的背后,是闻泰科技对核心业务的重大调整。闻泰科技启动重大资产出售,将产品集成业务核心资产以43.89亿元转让给立讯精密及其子公司。此次剥离意味着闻泰科技彻底退出消费电子ODM领域,专注于半导体业务......  诺思微发布严正声明,指控经纬辉开增持违法  经纬辉开曾斥资1.274亿元入股诺思微,缓解其因创始人张浩被美方羁押引发的资金链危机,还协助解决员工欠薪问题。彼时,诺思微因与安华高科(Avago)的专利诉讼陷入经营困境,经纬辉开的注资被视为“白衣骑士”行动。  台积电确认逐步退出GaN晶圆代工,纳微半导体转单  为平稳过渡,台积电推出了具体安排:客户需在2025年第三季度前确认“最后下单”(LTB)的数量与时间;若有试产(NTO)需求,其6英寸产线将恢复新产品导入服务。据了解,台积电的GaN业务终止节点为2027年7月31日,这一时间表也与纳微半导体提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件内容一致。  69亿港元!香港首座8英寸碳化硅晶圆厂获批  作为"新型工业加速计划"支持的第三个项目,香港首座8英寸碳化硅晶圆厂的获批具有深远的战略意义,不仅将填补香港在半导体制造领域的空白,还将为大湾区集成电路产业链注入新的活力。  超级电容器能否为下一代电动汽车提供动力?  一些专家认为,超级电容器是缓解现代电池缺点(如使用寿命和充电速度)的解决方案。这种说法是否属实呢?  相关推荐

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