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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(cè)量IGBT換流回路中雜散電感?

如何測(cè)量IGBT換流回路中雜散電感?

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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(dòng)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

動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)

動(dòng)態(tài)范圍(SFDR) SFDR(無動(dòng)態(tài)范圍)衡量的只是相對(duì)于轉(zhuǎn)換器滿量程范圍(dBFS)或輸入信號(hào)電平(dBc)的最差頻譜偽像。比較ADC時(shí)
2011-01-01 12:14:5614336

輻射測(cè)量方法

對(duì)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(cè),散發(fā)射是一個(gè)重要的必測(cè)項(xiàng)目。那么,怎樣正確測(cè)量散發(fā)射呢?本文參考國(guó)際電聯(lián)的ITU-R SM .3
2011-05-20 15:44:0771

電感對(duì)高效IGBT逆變器設(shè)計(jì)的影響

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。
2011-08-10 11:21:005345

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 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(cè)誤碼率Pe 與抑制比之間的關(guān)系,并通過計(jì)算機(jī)輔助分析,定量計(jì)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(gè)關(guān)鍵指標(biāo)之一。在實(shí)際設(shè)計(jì),的輸出種類比較多,產(chǎn)生的原因也各不一樣,但是它們的大多數(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輸出頻譜存在的噪聲,比如相位截?cái)?b class="flag-6" style="color: red">雜以及與相位-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(jì)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(jì)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(dòng)這些不同
2013-01-11 15:26:434328

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(cuò)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(dòng)態(tài)特性測(cè)試平臺(tái)設(shè)計(jì)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)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(dòng)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(huì)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(duì)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(duì)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(duì)現(xiàn)有的一臺(tái)有源電力濾波器母排進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),采用雙脈沖法實(shí)驗(yàn)對(duì)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(gè)案例,使用是德科技測(cè)試測(cè)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(gè)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(cè)量技術(shù)以及這些誤差對(duì)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(shí)現(xiàn)相位噪聲和性能

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

礦用電流測(cè)定儀的使用注意事項(xiàng)

1、使用礦用電流測(cè)定儀測(cè)量前,將測(cè)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(cè)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(hào),理想情況下此信號(hào)應(yīng)當(dāng)是輸出的唯一信號(hào)。但事實(shí)上,輸出存在干擾信號(hào)和相位噪聲。本文討論最麻煩的信號(hào)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(cè)電感的定義方法

換流回路電感會(huì)引起波形震蕩,EMI或者電壓過沖等問題。因此在電路設(shè)計(jì)的時(shí)候需要特別留意。本文給出了電路電感測(cè)量方法以及模塊數(shù)據(jù)手冊(cè)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(cè)試?

對(duì)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(cè)過程,測(cè)試是一個(gè)重要的必測(cè)項(xiàng)目。是指在工作帶寬外某個(gè)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

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(jì)減少電容。什么是電容?基礎(chǔ)電子學(xué)對(duì)電容的定義是:在具有不同電壓電位的兩個(gè)端點(diǎn)上積累的電荷的測(cè)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(gè)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(jì)方法 1、移除內(nèi)層接
2023-08-24 08:56:321437

淺析信號(hào)完整性的回路自感和回路互感

在實(shí)際,電流總是在完整的回路中流動(dòng),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(shí)上就是整個(gè)電流回路的自感,又稱 **回路自感** 。
2023-09-22 11:30:092984

什么是無動(dòng)態(tài)范圍 (SFDR)?為什么SFDR很重要?

什么是無動(dòng)態(tài)范圍 (SFDR)?為什么SFDR很重要? 無動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)是指模擬信號(hào)中最大的無動(dòng)態(tài)范圍。它是在硬件設(shè)備測(cè)量的。它是指能夠測(cè)量的模擬信號(hào)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(hào)?

如何使用頻譜分析儀來觀察和分析信號(hào)? 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(hào)的頻譜特性。它可以幫助工程師們檢測(cè)和排除信號(hào)信號(hào),確保設(shè)備的正常工作和無干擾的信號(hào)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(gè)電流回路,電流可以從電源端流動(dòng)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(gè)過程,電流會(huì)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(jiǎn)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(cè)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(dòng)態(tài)特性有兩個(gè)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(cè)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(chǎng)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(shí),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(dòng)勢(shì),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(shí)鐘對(duì)高速DAC性能的影響

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《時(shí)鐘對(duì)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(gè)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(jì)、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?yàn)樗鼤?huì)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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