chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

電子發(fā)燒友App

硬聲App

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>變流、電壓變換、逆變電路>IGBT和二極管的軟度和電流突變特性 - 雜散電感對高效IGBT逆變器設(shè)計的影響

IGBT和二極管的軟度和電流突變特性 - 雜散電感對高效IGBT逆變器設(shè)計的影響

上一頁123全文

本文導(dǎo)航

收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴

評論

查看更多

相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦

電感IGBT開關(guān)過程的影響(1)

的結(jié)構(gòu)如主回路電感會影響IGBT的開關(guān)特性,進(jìn)而影響開關(guān)損耗,任何對其開關(guān)性能的研究都必然建立在實驗測試基礎(chǔ)之上,并在實際設(shè)計中盡量優(yōu)化以降低變流回路電感。
2025-04-22 10:30:151796

電感IGBT開關(guān)過程的影響(2)

為驗證對主回路電感效應(yīng)的分析并考察不同電感量以及門極驅(qū)動情況下的實際情況,我們?nèi)藶閷p 大小進(jìn)行了干預(yù),其具體方法是在D 的陰極與電路PCB 之間(即Lp2 與Lc1之間)加入長度可調(diào)的導(dǎo)線,用試湊辦法得到期望的附加電感量。
2025-04-28 14:08:471217

一文解析電感存儲的磁場能量

我們都知道電力電子裝置中換流回路的電感對器件的開關(guān)過程影響非常大,如果前期設(shè)計不注意,后期麻煩事會非常多,例如:器件過壓高、振蕩嚴(yán)重,EMI超標(biāo)等。為了解決這些問題,還要加各種補(bǔ)救措施,例如
2021-02-22 16:01:5613579

有源鉗位抑制IGBT浪涌電壓原理現(xiàn)詳解

 我們都知道,IGBT關(guān)斷時,集電極電流的下降率較高,在較大功率的情況下,由于主回路存在較大的電感(為什么要盡量降低電感的一個原因),從而集電極和發(fā)射極產(chǎn)生很大的浪涌電壓,甚至?xí)^IGBT
2023-04-06 17:28:5313327

最麻煩的PLL信號——整數(shù)邊界

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)是輸出中的唯一信號。但事實上,輸出中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,它如何仿真與消除,你真的搞清楚了?
2023-05-22 11:10:3510626

IGBT模塊短路的性能有哪些?寄生導(dǎo)通現(xiàn)象有哪些?

IGBT模塊短路特性強(qiáng)烈地依賴于具體應(yīng)用條件,如溫度、電感、IGBT驅(qū)動電路及短路回路阻抗。
2023-08-04 09:01:173208

igbt模塊的作用 igbt模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖

? IGBT模塊內(nèi)部 電感的定義 IGBT半橋逆變電路工作原理以及當(dāng)IGBT1開通關(guān)斷時的電壓電流波形如圖1所示,Lσ代表整個換流回路(條紋區(qū)域內(nèi))所有的電感之和(電容器,母排,IGBT模塊
2023-08-18 09:08:185629

PCB電容大小計算方法 PCB電容怎么消除

在整個PCBA生產(chǎn)制造過程中, PCB 設(shè)計是至關(guān)重要的一部分,今天主要是關(guān)于 PCB 電容、影響PCB 電容的因素,PCB 電容計算,PCB電容怎么消除。
2023-09-11 09:41:202916

高速TIA如何減小電容Cstrayne ?

對于高速TIA的PCB來說,最大的挑戰(zhàn)就是如何減小電容Cstray了** 。這是為什么呢?假如帶寬很高,增益很高,那么Cf可能需要設(shè)置在如0.5pF,而普通貼片電阻的電容就有0.1pF。
2023-11-01 10:59:042532

一文詳解電感對SiC和IGBT功率模塊開關(guān)特性的影響

IGBT和碳化硅(SiC)模塊的開關(guān)特性受到許多外部參數(shù)的影響,例如電壓、電流、溫度、柵極配置和元件。
2024-03-08 10:11:403193

IGBT功率模塊動態(tài)測試中夾具電感的影響

IGBT功率模塊的動態(tài)測試中,夾具的電感(Stray Inductance,Lσ)是影響測試結(jié)果準(zhǔn)確性的核心因素。電感由測試夾具的layout、材料及連接方式引入,會導(dǎo)致開關(guān)波形畸變、電壓尖峰升高及損耗測量偏差。
2025-06-04 15:07:311750

6種常見的成因分析及解決辦法

屏蔽罩。其結(jié)果是,當(dāng)銅箔屏蔽罩覆蓋SDP-H1板上的DC-DC電源時,如圖3所示,就會消失。277.5 kHz頻率剛好與ADP2323穩(wěn)壓器的編程開關(guān)頻率相符。圖3.VADJ_FMC電感L5被
2019-02-14 14:18:45

IGBT中頻電源并聯(lián)諧振式電流型逆變器原理 字號:+ -

IGBT中頻電源并聯(lián)諧振式電流型逆變器原理 IGBT中頻電源并聯(lián)諧振式電流型逆變器的基本電路如圖所示。 電流型逆變器的直流電源中串聯(lián)了大電感厶,因而負(fù)載電流是恒定的,不受負(fù)載阻抗變化的影響。當(dāng)負(fù)載
2013-02-21 21:02:50

電感高效IGBT4逆變器設(shè)計的影響

`電感高效IGBT4逆變器設(shè)計的影響`
2012-08-13 14:30:34

電感高效IGBT4逆變器設(shè)計的影響

之一。確保設(shè)計出低損耗、高能效產(chǎn)品的另一個重要因素是功率半導(dǎo)體的開關(guān)速度,而開關(guān)速度受不同逆變器解決方案的電感影響。IGBT技術(shù)不能落后于應(yīng)用要求。因此英飛凌推出幾款最新的IGBT芯片,以滿足具體
2018-12-10 10:07:35

測試線損怎么確定?

測試線損問題? 有的時候是一個范圍,怎么確定線損呢?
2020-05-08 05:55:31

測試線損問題?

測試線損問題? 有的時候測得是一個范圍,怎么確定線損呢?
2016-09-11 23:41:06

相關(guān)問題解答

惱人的問題怎么破?散來源如何確定?...請參考本帖中列舉的相關(guān)實戰(zhàn)問題!在此版主將整理發(fā)布有關(guān)的一問一答專題帖,將理論聯(lián)系到實際應(yīng)用總結(jié)出可行方案!包括AD9914、HMC833...當(dāng)然
2019-01-16 12:27:07

問題如何解決?

惱人的問題怎么破?散來源如何確定?...請參考本帖中列舉的相關(guān)實戰(zhàn)問題!在此版主將整理發(fā)布有關(guān)的一問一答專題帖,將理論聯(lián)系到實際應(yīng)用總結(jié)出可行方案!當(dāng)然鼓勵跟帖向大家分享你的實戰(zhàn)經(jīng)驗~Q
2017-04-27 15:58:16

AD9164問題如何解決?

出現(xiàn)一個與基帶信號相關(guān)的點(diǎn)幅度-50dBm左右,影響了射頻輸出的Sfdr。具體現(xiàn)象: 輸出2.2ghz點(diǎn)頻時,點(diǎn)在2.6GHz 輸出2.3ghz點(diǎn)頻時,在2.5ghz 輸出2.4ghz點(diǎn)頻
2023-12-04 07:39:16

AD9361的TX輸出

我們準(zhǔn)備把AD9361用于TDD系統(tǒng),但由于時延等問題,想把9361配置成FDD模式,通過外部的開關(guān)實現(xiàn)TDD切換;需要了解一下FDD模式下TX通道的/噪底等情況,以便設(shè)計開關(guān)的收發(fā)隔離;1
2018-12-27 09:24:47

AD9467采集信號有

各位大牛,請教一下。我現(xiàn)在用AD9467-250,采樣時鐘用AD9517-3出的200MHz,采集70M、0dBm單音信號。頻譜上出現(xiàn)較多的。ADC前端電路按照AD9467手冊推薦的設(shè)計。ADC
2019-01-25 08:21:14

AD9467采集信號的如何消除?

各位大牛,請教一下。我現(xiàn)在用AD9467-250,采樣時鐘用AD9517-3出的200MHz,采集70M、0dBm單音信號。頻譜上出現(xiàn)較多的。ADC前端電路按照AD9467手冊推薦的設(shè)計。ADC
2023-12-08 06:52:03

AD9912輸出有

參考輸入為245.76MHz/0dBm,輸出61.44MHz附近給鎖相環(huán)做參考,可是輸出一直有。我改用信號源直接給鎖相環(huán)提供參考就沒有散了,所以推斷出是AD9912引入的。我同事他也用
2018-12-25 11:41:21

AD9958只有80左右的抑制

前段時間做了一個關(guān)于AD9958的板子,輸出頻率在14MHz到22MHz,從其PDF資料上的相位噪聲曲線看,15MHz在10KHz以內(nèi)的非常好,而實際上做出來近端幾百Hz的最差的只有80左右
2019-02-22 08:27:59

ADF4351有輸出

我使用ADF4351,其輸出在中心頻率偏移184k附近有輸出,通過減小環(huán)路帶寬,減小充電電流等,有一定的降低, 此時帶來靠近中心頻率出的噪聲升高,通過對比不同的板卡,都存在類似的現(xiàn)象,環(huán)路
2018-10-12 09:24:23

CC1120 gfsk問題

我用cc1120實現(xiàn)頻分復(fù)用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)存在現(xiàn)象,尤其是2個以上不同信道一起發(fā)射時,他們的疊加導(dǎo)致其他信道被污染,請問這種情況有解決方法么
2018-06-24 03:14:54

DAC3482存在怎么解決?

當(dāng)前DTRU產(chǎn)品中使用了DAC3482,故障率達(dá)到12%,從FPGA側(cè)IQ數(shù)據(jù)到達(dá)DAC3482,從3482出口處測量到的信號,發(fā)現(xiàn)近端存在。具體見下圖所示。 另外做了如下實驗: 1、將
2024-12-16 06:23:44

HMC704非整數(shù)邊界

在使用HMC704中遇到非整數(shù)邊界問題,麻煩各位看看: REFin:100MHz, N=2, 鑒相頻率50MHz輸出分別為10025MHz,10050MHz和10075MHz環(huán)路濾波器帶寬:1
2019-02-21 14:05:56

LMX2594如何降低整數(shù)邊界?

我的參考頻率為80MHz,鑒相頻率為160MHz,現(xiàn)在為80 的整數(shù)倍,是否為整數(shù)邊界?如何降低整數(shù)邊界?如何計算哪些點(diǎn)的整數(shù)邊界高?哪些點(diǎn)的整數(shù)邊界低?
2024-11-11 08:02:42

使用AD9783時遇到的問題如何解決?

每隔3KHz存在,無法通過降低信號功率,改變時鐘數(shù)據(jù)相位來改善 更改參考時鐘為60MHz,間隔變?yōu)?5K 更改參考時鐘為20MHz是,消失 請問各位大神這個問題應(yīng)該怎么考慮,謝謝 另外當(dāng)去掉DAC輸出輔助之后用示波器測試波形如下,這種現(xiàn)象是信號發(fā)生反射了嗎?
2023-12-07 07:09:55

如何抑制DDS輸出信號中問題?

DDS的工作原理是什么?如何抑制DDS輸出信號中問題?
2021-05-26 07:15:37

如何確定DDS輸出信號頻譜中的

直接數(shù)據(jù)頻率合成器(DDS)因能產(chǎn)生頻率捷變且殘留相位噪聲性能卓越而著稱。另外,多數(shù)用戶都很清楚DDS輸出頻譜中存在的噪聲,比如相位截斷以及與相位-幅度轉(zhuǎn)換過程相關(guān)的等。此類是實際
2023-12-15 07:38:37

構(gòu)建手機(jī)RF傳導(dǎo)與輻射實驗室,求證

傳導(dǎo)和輻射的FCC限值是什么情況,沒看懂,求指點(diǎn)。另外,2G和3G的測試,除了測試頻率范圍不同外,還有哪些不同,提前謝謝大神?。。。。。?!
2013-03-10 21:38:03

求教有關(guān)鎖相環(huán)的問題

小弟正在調(diào)試一款X波段(9.6-10.8GHz)的鎖相環(huán),采用的是內(nèi)部集成VCO的HMC778LP6CE芯片。在調(diào)試中,我發(fā)現(xiàn)在距中心頻率50Hz整數(shù)倍的頻率處有很多,請問各位大神這些
2014-07-21 15:47:54

電容器的電感和寄生電感的區(qū)別是什么?

電容器的電感和寄生電感的區(qū)別是什么?
2023-04-11 16:59:39

電磁場對IGBT模塊并聯(lián)的影響是什么?

如何增加中間端子的電感?電磁場對IGBT模塊并聯(lián)的影響是什么?
2021-06-15 08:26:38

直流電流干擾的判別方法

(1)外觀判斷法對埋地管道來說,如果受到直流電流的腐蝕,其外觀是:孔蝕傾向大,創(chuàng)面光滑、邊緣比較整齊,有時有金屬光澤,腐蝕產(chǎn)物似炭黑色粉末,無分層現(xiàn)象,有水存在且腐蝕激烈時,可以明顯觀察到電解
2020-12-01 16:22:35

請問AD9910由哪里產(chǎn)生的?

最近使用AD9910時發(fā)現(xiàn),在960MHz時鐘下。AD9910輸出300MHz、290MHz和302MHz(均為單音模式),3個點(diǎn)頻信號。其中300MHz信號在100MHz頻寬內(nèi)較好,基本都在
2018-11-29 09:49:07

請問AD9914問題如何解決

貴公司的專家們好,我最近在做的項目使用的AD9914芯片,芯片使用3.2GHz參考時鐘,DDS輸出950MHz信號時150MHz,200MHz,處有-65dBc左右的,300MHz處有
2018-11-13 09:35:04

請問HMC833整數(shù)邊界緣由是什么?

如圖,這是數(shù)據(jù)手冊上說的HMC833參考為50MHz輸出為5900.8Mhz時的情況。圖上頻偏頻偏為400KHz和800Khz的地方都有。根據(jù)數(shù)據(jù)手冊上的理論,我能理解800Khz處的是整數(shù)邊界,但我沒弄懂400Khz處的緣由?哪位明白的,可以解釋一下?謝謝
2018-10-09 17:57:58

請問HMC833是否有低模式

HMC833低(1)HMC833是否有低模式。(2)改變seed in fraction是否有作用?
2019-01-15 08:42:05

請問開關(guān),邊帶的含義是什么?

各位好我在看模擬對話的時候,看到邊帶和開關(guān)不太明白,請問大家這其中的含義以及它將導(dǎo)致什么后果?謝謝大家了?。?!
2019-01-09 09:29:01

邊帶和開關(guān)的含義是什么?會對電路造成什么影響?

我在看ADC供電部分的時候,看到邊帶和開關(guān)這兩詞不知道它的含義。請問下大家它們的含義以及它們將會對電路造成什么影響? 謝謝大家了?。。。?!
2024-12-31 06:32:31

鑒相頻率的與環(huán)路濾波器的布線怎么改善

Hello! 請教個關(guān)于鑒相頻率與環(huán)路濾波器布線的問題。例如ADF4360,鑒相頻率的抑制的典型值為-70dBc左右,而實測為-60~-65dBc,也能接受,只是感覺各次倍頻的鑒相頻率太多
2018-11-07 09:03:01

風(fēng)扇引入的及噪聲問題

最近調(diào)試遇到個問題,40W功放輸出功率時在225K左右會有,抑制在-50dB左右,初步認(rèn)為是由于風(fēng)扇引起的,如過是風(fēng)扇引起的話,該如何解決
2014-03-28 09:58:41

電容器的寄生作用與電容.pdf

電容器的寄生作用與電容.pdf
2006-04-04 23:33:030

基于CAN總線的地鐵電流監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計

分析了地鐵電流的形成及危害, 闡述了地鐵電流監(jiān)測控制系統(tǒng)的功能,設(shè)計了基于CAN 總線的地鐵電流的監(jiān)測系統(tǒng)。論文對該系統(tǒng)的下位機(jī)軟硬件結(jié)構(gòu),PC-CAN接口卡以及
2010-01-20 15:29:5421

有效抑制IGBT模塊應(yīng)用中的過電壓

有效抑制IGBT模塊應(yīng)用中的過電壓寄生電感會使快速IGBT關(guān)斷時產(chǎn)生過電壓尖峰,通常抑制過電壓法會增加IGBT開關(guān)損耗或外圍器件的耗散功率。
2010-03-14 19:06:5250

基于DDS技術(shù)的分析及抑制方法

直接數(shù)字頻率合成(DDS)技術(shù)推動了頻率合成領(lǐng)域的高速發(fā)展,但固有的特性極大的限制了其應(yīng)用發(fā)展。在分析DDS工作原理及噪聲來源的基礎(chǔ)上,介紹了幾種抑制的方法,
2010-07-31 10:36:1932

DDS頻譜分析及其抑制研究

特性是制約DDS(直接數(shù)字頻率合成)技術(shù)進(jìn)一步應(yīng)用和發(fā)展的重要因素,其相位舍位、幅度量化和DAC(數(shù)模轉(zhuǎn)換器)的非理想特性等是影響DDS輸出頻譜質(zhì)量的主要源。文中對
2010-10-20 16:34:4638

DDS相位舍位信號的頻譜分析

特性限制著直接數(shù)字頻率合成(DDS)技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展,其中相位舍位、幅度量化和DAC的非理想特性等是影響DDS輸出頻譜質(zhì)量的主要源。文中主要研究相位舍位對DDS輸出頻
2010-10-20 16:35:3128

動態(tài)范圍(SFDR)

動態(tài)范圍(SFDR) SFDR(無動態(tài)范圍)衡量的只是相對于轉(zhuǎn)換器滿量程范圍(dBFS)或輸入信號電平(dBc)的最差頻譜偽像。比較ADC時
2011-01-01 12:14:5614335

快速跳頻PLL優(yōu)化抑制比分析

系統(tǒng)地研究了快速跳頻PLL 中散來源,給出了環(huán)路模型,定義了抑制比。定性分析了MF2SK2FH 通信系統(tǒng)檢測誤碼率Pe 與抑制比之間的關(guān)系,并通過計算機(jī)輔助分析,定量計算出誤
2011-09-01 16:30:4546

PLL頻率合成器的性能分析

抑制是PLL 頻率合成器的幾個關(guān)鍵指標(biāo)之一。在實際設(shè)計中,的輸出種類比較多,產(chǎn)生的原因也各不一樣,但是它們中的大多數(shù)并不常見。首先從的基本概念出發(fā),詳細(xì)地介紹了
2011-09-01 16:34:5669

確定噪聲來源

直接數(shù)據(jù)頻率合成器(DDS)因能產(chǎn)生頻率捷變且殘留相位噪聲性能卓越而著稱。另外,多數(shù)用戶都很清楚DDS輸出頻譜中存在的噪聲,比如相位截斷以及與相位-幅度轉(zhuǎn)換過程相關(guān)的
2012-02-02 10:41:2144

如何控制IGBT逆變器設(shè)計中的電感

IGBT技術(shù)不能落后于應(yīng)用要求。因此,英飛凌推出了最新一代的IGBT芯片以滿足具體應(yīng)用的需求。與目前逆變器設(shè)計應(yīng)用功率或各自額定電流水平相關(guān)的開關(guān)速度和軟度要求是推動這些不同
2013-01-11 15:26:434328

LMX2531 整數(shù)優(yōu)化的案例分析

LMX2531 系列產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于無線通訊基站系統(tǒng),相比較整數(shù)分頻,采用小數(shù)分頻可以獲得更好的相位噪聲性能,但是小數(shù)分頻會導(dǎo)致問題,特別是整數(shù)邊界尤為突出。本文介紹一種在盡可能保證相位噪聲性能的基礎(chǔ)上,改善整數(shù)邊界達(dá)10dB。
2013-04-27 15:51:043492

新大管道電流干擾影響研究

新大管道電流干擾影響研究新大管道電流干擾影響研究
2015-11-16 14:43:220

電容器的寄生作用與電容

電容器的寄生作用與電容,還不錯哦
2016-06-15 15:53:576

電容器的寄生作用與電容

電容器的寄生作用與電容
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(diǎn),在柔性直流輸電等大容量電力電子變換系統(tǒng)中具有極為重要的應(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

電力電子裝置中母排電感提取方法

在大容量電力電子裝置中,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

針對大功率變流器功率開關(guān)關(guān)斷時,由疊層母排電感引起的瞬時高壓問題,對疊層母排的電感與其結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系進(jìn)行了研究。利用Q3D軟件對不同尺寸、開孔、開槽等母排常見的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了建模與電感提取
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

5G基站OTA測試的TRP問題

5G基站OTA測試要掃幾萬個TRP?
2020-07-23 10:26:004

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)是輸出中的唯一信號。但事實上,輸出中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)手冊中電感的定義方法

開關(guān)上管IGBT1時產(chǎn)生的電壓和電流波形。作為集中參數(shù)顯示的電路電感Lσ,代表了整個回路(陰影區(qū)域)中的所有的分布電感(電容器、母線和IGBT模塊)。 半橋電路以及開關(guān)IGBT1時的電流和電壓波形 由于電流的變化,在電感Lσ上產(chǎn)生
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)備檢測過程中,測試是一個重要的必測項目。是指在工作帶寬外某個頻點(diǎn)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

如何測量IGBT換流回路中電感?

換流回路中的電感會引起波形震蕩,EMI或者電壓過沖等問題。
2023-02-07 16:43:475656

什么是干擾、互調(diào)干擾、阻塞干擾?

干擾主要是由于接收機(jī)的靈敏度不高造成的。 發(fā)射機(jī)輸出信號通常為大功率信號,在產(chǎn)生大功率信號的過程中會在發(fā)射信號的頻帶之外產(chǎn)生較高的。 如果散落入某個系統(tǒng)接收頻段內(nèi)的幅度較高,則會導(dǎo)致接收
2023-05-08 16:18:383278

技術(shù)資訊 | 如何減少電子電路中的電容

-本文要點(diǎn)理解電路中的電容。了解電容如何影響電子電路。探索減少電路中電容的策略。電容就像被遺棄的寵物流浪在街道和巷子里一樣,它們潛伏在電路中。本文將了解電子電路中的電容是如何產(chǎn)生
2023-01-05 15:45:294611

如何減少PCB電容的影響

一站式PCBA智造廠家今天為大家講講如何減少PCB電容的影響?減少PCB電容的PCB設(shè)計方法。當(dāng)提到PCBA上的電子電路時,經(jīng)常使用的術(shù)語是電容。PCB上的導(dǎo)體、無源器件的預(yù)制電路板
2023-08-24 08:56:321436

什么是5G直放站的帶外指標(biāo)?

就是在頻譜上產(chǎn)生一些我們不想要的信號。
2023-10-10 14:13:312351

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)備中測量的。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

電容器的寄生作用與電容.zip

電容器的寄生作用與電容
2022-12-30 09:21:514

電容器的寄生作用與電容.zip

電容器的寄生作用與電容
2023-03-01 15:37:551

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)用中得到廣泛應(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

如何測量功率回路中的電感

本文支持快捷轉(zhuǎn)載影響IGBT和SiCMOSFET在系統(tǒng)中的動態(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中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

LMX2531整數(shù)優(yōu)化的案例分析

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《LMX2531整數(shù)優(yōu)化的案例分析.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-08-27 09:21:020

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(diǎn)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(diǎn)。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

已全部加載完成