国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

電子發燒友App

硬聲App

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

電子發燒友網>電源/新能源>變流、電壓變換、逆變電路>雜散電感對高效IGBT逆變器設計的影響

雜散電感對高效IGBT逆變器設計的影響

123下一頁全文

本文導航

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:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴

評論

查看更多

相關推薦
熱點推薦

電感IGBT開關過程的影響(1)

的結構如主回路電感會影響IGBT的開關特性,進而影響開關損耗,任何對其開關性能的研究都必然建立在實驗測試基礎之上,并在實際設計中盡量優化以降低變流回路電感
2025-04-22 10:30:151796

電感IGBT開關過程的影響(2)

為驗證對主回路電感效應的分析并考察不同電感量以及門極驅動情況下的實際情況,我們人為對Lp 大小進行了干預,其具體方法是在D 的陰極與電路PCB 之間(即Lp2 與Lc1之間)加入長度可調的導線,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過程影響非常大,如果前期設計不注意,后期麻煩事會非常多,例如:器件過壓高、振蕩嚴重,EMI超標等。為了解決這些問題,還要加各種補救措施,例如
2021-02-22 16:01:5613579

有源鉗位抑制IGBT浪涌電壓原理現詳解

 我們都知道,IGBT關斷時,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),從而集電極和發射極產生很大的浪涌電壓,甚至會超過IGBT
2023-04-06 17:28:5313327

最麻煩的PLL信號——整數邊界

鎖相環 (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當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?寄生導通現象有哪些?

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

igbt模塊的作用 igbt模塊內部結構圖

? IGBT模塊內部 電感的定義 IGBT半橋逆變電路工作原理以及當IGBT1開通關斷時的電壓電流波形如圖1所示,Lσ代表整個換流回路(條紋區域內)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生產制造過程中, PCB 設計是至關重要的一部分,今天主要是關于 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功率模塊開關特性的影響

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

IGBT功率模塊動態測試中夾具電感的影響

IGBT功率模塊的動態測試中,夾具的電感(Stray Inductance,Lσ)是影響測試結果準確性的核心因素。電感由測試夾具的layout、材料及連接方式引入,會導致開關波形畸變、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。其結果是,當銅箔屏蔽罩覆蓋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穩壓器的編程開關頻率相符。圖3.VADJ_FMC電感L5被
2019-02-14 14:18:45

IGBT中頻電源并聯諧振式電流型逆變器原理 字號:+ -

IGBT中頻電源并聯諧振式電流型逆變器原理 IGBT中頻電源并聯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了大電感厶,因而負載電流是恒定的,不受負載阻抗變化的影響。當負載
2013-02-21 21:02:50

電感高效IGBT4逆變器設計的影響

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

電感高效IGBT4逆變器設計的影響

之一。確保設計出低損耗、高能效產品的另一個重要因素是功率半導體的開關速度,而開關速度受不同逆變器解決方案的電感影響。IGBT技術不能落后于應用要求。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實戰問題!在此版主將整理發布有關的一問一答專題帖,將理論聯系到實際應用總結出可行方案!包括AD9914、HMC833...當然
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實戰問題!在此版主將整理發布有關的一問一答專題帖,將理論聯系到實際應用總結出可行方案!當然鼓勵跟帖向大家分享你的實戰經驗~Q
2017-04-27 15:58:16

AD9164問題如何解決?

出現一個與基帶信號相關的點幅度-50dBm左右,影響了射頻輸出的Sfdr。具體現象: 輸出2.2ghz點頻時,點在2.6GHz 輸出2.3ghz點頻時,在2.5ghz 輸出2.4ghz點頻
2023-12-04 07:39:16

AD9361的TX輸出

我們準備把AD9361用于TDD系統,但由于時延等問題,想把9361配置成FDD模式,通過外部的開關實現TDD切換;需要了解一下FDD模式下TX通道的/噪底等情況,以便設計開關的收發隔離;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。頻譜上出現較多的。ADC前端電路按照AD9467手冊推薦的設計。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。頻譜上出現較多的。ADC前端電路按照AD9467手冊推薦的設計。ADC
2023-12-08 06:52:03

AD9912輸出有

參考輸入為245.76MHz/0dBm,輸出61.44MHz附近給鎖相環做參考,可是輸出一直有。我改用信號源直接給鎖相環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,都存在類似的現象,環路
2018-10-12 09:24:23

CC1120 gfsk問題

我用cc1120實現頻分復用,現在發現存在現象,尤其是2個以上不同信道一起發射時,他們的疊加導致其他信道被污染,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?

當前DTRU產品中使用了DAC3482,故障率達到12%,從FPGA側IQ數據到達DAC3482,從3482出口處測量到的信號,發現近端存在。具體見下圖所示。 另外做了如下實驗: 1、將
2024-12-16 06:23:44

HMC704非整數邊界

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

LMX2594如何降低整數邊界

我的參考頻率為80MHz,鑒相頻率為160MHz,現在為80 的整數倍,是否為整數邊界?如何降低整數邊界?如何計算哪些點的整數邊界高?哪些點的整數邊界低?
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,改變時鐘數據相位來改善 更改參考時鐘為60MHz,間隔變為15K 更改參考時鐘為20MHz是,消失 請問各位大神這個問題應該怎么考慮,謝謝 另外當去掉DAC輸出輔助之后用示波器測試波形如下,這種現象是信號發生反射了嗎?
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

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

構建手機RF傳導與輻射實驗室,求證

傳導和輻射的FCC限值是什么情況,沒看懂,求指點。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

求教有關鎖相環的問題

小弟正在調試一款X波段(9.6-10.8GHz)的鎖相環,采用的是內部集成VCO的HMC778LP6CE芯片。在調試中,我發現在距中心頻率50Hz整數倍的頻率處有很多,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別是什么?

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

電磁場對IGBT模塊并聯的影響是什么?

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,創面光滑、邊緣比較整齊,有時有金屬光澤,腐蝕產物似炭黑色粉末,無分層現象,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由哪里產生的?

最近使用AD9910時發現,在960MHz時鐘下。AD9910輸出300MHz、290MHz和302MHz(均為單音模式),3個點頻信號。其中300MHz信號在100MHz頻寬內較好,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整數邊界緣由是什么?

如圖,這是數據手冊上說的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。根據數據手冊上的理論,我能理解800Khz處的是整數邊界,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,邊帶的含義是什么?

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

邊帶和開關的含義是什么?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

鑒相頻率的與環路濾波器的布線怎么改善

Hello! 請教個關于鑒相頻率與環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

風扇引入的及噪聲問題

最近調試遇到個問題,40W功放輸出功率時在225K左右會有,抑制在-50dB左右,初步認為是由于風扇引起的,如過是風扇引起的話,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總線的地鐵電流監測系統設計

分析了地鐵電流的形成及危害, 闡述了地鐵電流監測控制系統的功能,設計了基于CAN 總線的地鐵電流的監測系統。論文對該系統的下位機軟硬件結構,PC-CAN接口卡以及
2010-01-20 15:29:5421

有效抑制IGBT模塊應用中的過電壓

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

基于DDS技術的分析及抑制方法

直接數字頻率合成(DDS)技術推動了頻率合成領域的高速發展,但固有的特性極大的限制了其應用發展。在分析DDS工作原理及噪聲來源的基礎上,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(直接數字頻率合成)技術進一步應用和發展的重要因素,其相位舍位、幅度量化和DAC(數模轉換器)的非理想特性等是影響DDS輸出頻譜質量的主要源。文中對
2010-10-20 16:34:4638

DDS相位舍位信號的頻譜分析

特性限制著直接數字頻率合成(DDS)技術的應用和發展,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

動態范圍(SFDR)

動態范圍(SFDR) SFDR(無動態范圍)衡量的只是相對于轉換器滿量程范圍(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優化抑制比分析

系統地研究了快速跳頻PLL 中散來源,給出了環路模型,定義了抑制比。定性分析了MF2SK2FH 通信系統檢測誤碼率Pe 與抑制比之間的關系,并通過計算機輔助分析,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鍵指標之一。在實際設計中,的輸出種類比較多,產生的原因也各不一樣,但是它們中的大多數并不常見。首先從的基本概念出發,詳細地介紹了
2011-09-01 16:34:5669

確定噪聲來源

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

如何控制IGBT逆變器設計中的電感

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

LMX2531 整數優化的案例分析

LMX2531 系列產品被廣泛應用于無線通訊基站系統,相比較整數分頻,采用小數分頻可以獲得更好的相位噪聲性能,但是小數分頻會導致問題,特別是整數邊界尤為突出。本文介紹一種在盡可能保證相位噪聲性能的基礎上,改善整數邊界達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模塊的動態特性測試平臺設計及參數提取

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中具有極為重要的應用潛能。然而,目前學術界和工業界尚未很好地理解壓接式IGBT模塊的動態開關
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,母排的電感在開關器件換流過程中會引入非理想的電壓尖峰,并使得系統的電磁干擾進一步惡化。為分析與優化系統性能,需要對母排的電感進行準確提取。相比于傳統微分法,應用積分法
2018-01-23 15:09:2715

變流器母排電感優化方法

針對大功率變流器功率開關關斷時,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構之間的關系進行了研究。利用Q3D軟件對不同尺寸、開孔、開槽等母排常見的結構進行了建模與電感提取
2018-03-07 16:25:154

無線輻射的有效的調試方式

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品的輻射的最終優化。
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

整數邊界的仿真測試與消除方法分析

鎖相環 (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當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——整數邊界——的仿真與消除。
2020-09-09 10:09:564998

模塊數據手冊中電感的定義方法

開關上管IGBT1時產生的電壓和電流波形。作為集中參數顯示的電路電感Lσ,代表了整個回路(陰影區域)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IGBT1時的電流和電壓波形 由于電流的變化,在電感Lσ上產生
2021-10-13 15:36:135840

為什么要做測試?

對無線電管理工作來說,散發射是產生干擾的重要原因 . 在無線電發射設備檢測過程中,測試是一個重要的必測項目。是指在工作帶寬外某個頻點或某些頻率上的發射,其發射電平可降低但不影響相應的信息傳遞。包括:諧波發射、寄生發射、互調產物、以及變頻產物,但帶外發射除外。
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、互調干擾、阻塞干擾?

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

技術資訊 | 如何減少電子電路中的電容

-本文要點理解電路中的電容。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設計方法。當提到PCBA上的電子電路時,經常使用的術語是電容。PCB上的導體、無源器件的預制電路板
2023-08-24 08:56:321436

什么是5G直放站的帶外指標?

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

什么是無動態范圍 (SFDR)?為什么SFDR很重要?

什么是無動態范圍 (SFDR)?為什么SFDR很重要? 無動態范圍(SFDR)是指模擬信號中最大的無動態范圍。它是在硬件設備中測量的。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軸電壓

變頻器控制引起的電機軸電壓? 變頻器(簡稱VFD)是通過調整輸入電源頻率和電壓來控制電機轉速的裝置。它在工業控制應用中得到廣泛應用,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
2024-02-01 14:08:211619

如何測量功率回路中的電感

本文支持快捷轉載影響IGBT和SiCMOSFET在系統中的動態特性有兩個非常重要的參數: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關斷尖峰電壓產生原理 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(幾十到數百nH)。IGBT關斷時,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整數優化的案例分析

電子發燒友網站提供《LMX2531整數優化的案例分析.pdf》資料免費下載
2024-08-27 09:21:020

時鐘對高速DAC性能的影響

電子發燒友網站提供《時鐘對高速DAC性能的影響.pdf》資料免費下載
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”的來源。也是學習射頻必經的一個難點。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計、由物理結構自然產生的、有害的隱藏電容。它為什么重要?(影響)電容之所以關鍵,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