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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>IGBT/功率器件>如何測量IGBT換流回路中雜散電感?

如何測量IGBT換流回路中雜散電感?

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2017-01-28 21:32:495

壓接式IGBT模塊的動態(tài)特性測試平臺設(shè)計及參數(shù)提取

壓接式IGBT模塊具有散熱性能好、電感小、短路失效直通等特點,在柔性直流輸電等大容量電力電子變換系統(tǒng)具有極為重要的應(yīng)用潛能。然而,目前學(xué)術(shù)界和工業(yè)界尚未很好地理解壓接式IGBT模塊的動態(tài)開關(guān)
2017-12-26 14:16:013

電力電子裝置母排電感提取方法

在大容量電力電子裝置,母排的電感在開關(guān)器件換流過程中會引入非理想的電壓尖峰,并使得系統(tǒng)的電磁干擾進(jìn)一步惡化。為分析與優(yōu)化系統(tǒng)性能,需要對母排的電感進(jìn)行準(zhǔn)確提取。相比于傳統(tǒng)微分法,應(yīng)用積分法
2018-01-23 15:09:2715

變流器母排電感優(yōu)化方法

,結(jié)合對母排電流流通路徑的分析,建立了不同母排結(jié)構(gòu)與電感大小之間的關(guān)系,提出了一種基于改善電流流通通道的低感母排結(jié)構(gòu)優(yōu)化方法。利用該方法對現(xiàn)有的一臺有源電力濾波器母排進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,采用雙脈沖法實驗對優(yōu)化
2018-03-07 16:25:154

無線輻射的有效的調(diào)試方式

通過一個案例,使用是德科技測試測量解決方案,完成無線智能終端產(chǎn)品的輻射的最終優(yōu)化。
2018-07-13 16:37:208878

導(dǎo)致PLL相位噪聲和參考的原因及解決方案

在第二部分,我們將側(cè)重于詳細(xì)考察與PLL相關(guān)的兩個關(guān)鍵技術(shù)規(guī)格:相位噪聲和參考。導(dǎo)致相位噪聲和參考的原因是什么,如何將其影響降至最低?討論將涉及測量技術(shù)以及這些誤差對系統(tǒng)性能的影響。我們還將考慮輸出漏電流,舉例說明其在開環(huán)調(diào)制方案的重要意義。
2019-04-04 08:10:0025343

如何在鎖相環(huán)中實現(xiàn)相位噪聲和性能

通過演示簡要介紹鎖相環(huán)(PLL)可實現(xiàn)的領(lǐng)先相位噪聲和性能。
2019-05-21 06:23:006527

礦用電流測定儀的使用注意事項

1、使用礦用電流測定儀測量前,將測試棒接線分別旋緊于兩接線柱,調(diào)節(jié)表頭指針至零刻度線。
2020-03-16 16:03:48742

整數(shù)邊界的仿真測試與消除方法分析

鎖相環(huán) (PLL) 和壓控振蕩器 (VCO) 輸出特定頻率的RF信號,理想情況下此信號應(yīng)當(dāng)是輸出的唯一信號。但事實上,輸出存在干擾信號和相位噪聲。本文討論最麻煩的信號之一——整數(shù)邊界——的仿真與消除。
2020-09-09 10:09:564998

模塊數(shù)據(jù)手冊電感的定義方法

換流回路電感會引起波形震蕩,EMI或者電壓過沖等問題。因此在電路設(shè)計的時候需要特別留意。本文給出了電路電感測量方法以及模塊數(shù)據(jù)手冊電感的定義方法。 圖1為半橋電路的原理電路以及
2021-10-13 15:36:135840

為什么要做測試?

對無線電管理工作來說,散發(fā)射是產(chǎn)生干擾的重要原因 . 在無線電發(fā)射設(shè)備檢測過程測試是一個重要的必測項目。是指在工作帶寬外某個頻點或某些頻率上的發(fā)射,其發(fā)射電平可降低但不影響相應(yīng)的信息傳遞。包括:諧波發(fā)射、寄生發(fā)射、互調(diào)產(chǎn)物、以及變頻產(chǎn)物,但帶外發(fā)射除外。
2022-09-16 15:49:555437

IGBT應(yīng)用換流方式 IGBT上下橋短路的原因

 IGBT在應(yīng)用換流方式主要有三種,即半橋換流、全橋換流和三相換流。
2023-02-19 16:55:5912922

技術(shù)資訊 | 如何減少電子電路電容

的、如何影響電路的性能,以及如何在設(shè)計減少電容。什么是電容?基礎(chǔ)電子學(xué)對電容的定義是:在具有不同電壓電位的兩個端點上積累的電荷的測量值。這也是電容器的制
2023-01-05 15:45:294611

碳化硅器件封裝的3個關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)是什么

板相結(jié)合,利用金屬鍵合線將芯片上表面的連接到 PCB 板,控制換流回路在 PCB 層間,大大減小了電流回路面積,進(jìn)而減小電感參數(shù)。如圖 3 所示,該混合封裝可將電感可控制在 5nH 以下,體積相比于傳統(tǒng)模塊下降 40%。
2023-08-14 11:24:271329

如何減少PCB電容的影響

、PCBA、有安裝元器件的板之間以及元器件封裝(尤其是IC)的SMD組件套件之間可能存在電容。電容是電子電路和電路板固有的物理屬性之一。那么如何減少PCB電容的影響呢?今天深圳PCBA工廠就為大家解答一下吧! 減少PCB電容的PCB設(shè)計方法 1、移除內(nèi)層接
2023-08-24 08:56:321437

淺析信號完整性的回路自感和回路互感

在實際,電流總是在完整的回路中流動,我們把該完整電流回路的總電感稱為回路電感回路電感事實上就是整個電流回路的自感,又稱 **回路自感** 。
2023-09-22 11:30:092984

什么是無動態(tài)范圍 (SFDR)?為什么SFDR很重要?

什么是無動態(tài)范圍 (SFDR)?為什么SFDR很重要? 無動態(tài)范圍(SFDR)是指模擬信號中最大的無動態(tài)范圍。它是在硬件設(shè)備測量的。它是指能夠測量的模擬信號的最大幅度范圍,其中沒有
2023-10-31 09:34:2910716

如何使用頻譜分析儀來觀察和分析信號?

如何使用頻譜分析儀來觀察和分析信號? 頻譜分析儀是一種廣泛應(yīng)用于電子領(lǐng)域的儀器,用于觀察和分析信號的頻譜特性。它可以幫助工程師們檢測和排除信號信號,確保設(shè)備的正常工作和無干擾的信號傳輸
2023-12-21 15:37:163460

什么是電流回路?如何產(chǎn)生的?

什么是電流回路?如何產(chǎn)生的? 電流回路是電流在電路的閉合路徑。在一個電流回路,電流可以從電源端流動到負(fù)載端,然后再通過連接到電源的導(dǎo)線返回到電源。在這個過程,電流會依次通過電源、導(dǎo)線和負(fù)載
2023-12-26 16:23:384452

變頻器控制引起的電機(jī)軸電壓

變頻器控制引起的電機(jī)軸電壓? 變頻器(簡稱VFD)是通過調(diào)整輸入電源頻率和電壓來控制電機(jī)轉(zhuǎn)速的裝置。它在工業(yè)控制應(yīng)用得到廣泛應(yīng)用,可以提高能效和精度,并減少能源消耗。然而,變頻器控制引起的電機(jī)
2024-02-01 14:08:211619

如何測量功率回路電感

本文支持快捷轉(zhuǎn)載影響IGBT和SiCMOSFET在系統(tǒng)的動態(tài)特性有兩個非常重要的參數(shù):寄生電感和寄生電容。而本文主要介紹功率回路寄生電感的定義和測試方法,包括直流母線電容的寄生電感,直流母排寄生
2024-03-07 08:13:082241

IGBT關(guān)斷尖峰電壓產(chǎn)生原理 IGBT有源鉗位電路原理分析

在光伏逆變器等大功率應(yīng)用場合,主電路(直流電容到IGBT模塊間)存在較大電感(幾十到數(shù)百nH)。IGBT關(guān)斷時,集電極電流下降率較高,即存在較高的dioff/dt,在電感兩端感應(yīng)出電動勢,方向與直流母線電壓一致,并與直流母線一起疊加在IGBT兩端。
2024-07-26 10:03:157970

時鐘對高速DAC性能的影響

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《時鐘對高速DAC性能的影響.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-17 11:10:280

有什么影響?從哪里來?

說到射頻的難點不得不提,也是射頻被稱為“玄學(xué)”的來源。也是學(xué)習(xí)射頻必經(jīng)的一個難點。本篇文章就來講一下
2024-11-05 09:59:346929

什么是晶振的電容?

什么是晶振的電容?晶振的電容,也叫做寄生電容,是指電路中非人為設(shè)計、由物理結(jié)構(gòu)自然產(chǎn)生的、有害的隱藏電容。它為什么重要?(影響)電容之所以關(guān)鍵,是因為它會直接影響晶振的振蕩頻率精度。核心
2025-11-13 18:13:41225

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