? IGBT模塊內(nèi)部 雜散電感的定義 IGBT半橋逆變電路工作原理以及當(dāng)IGBT1開通關(guān)斷時(shí)的電壓電流波形如圖1所示,Lσ代表整個(gè)換流回路(條紋區(qū)域內(nèi))所有的雜散電感之和(電容器,母排,IGBT模塊
2023-08-18 09:08:182225 開關(guān)穩(wěn)壓器。 圖1.AD7616 PSRR與紋波頻率的關(guān)系。 因DC-DC電源輻射而導(dǎo)致的雜散問題僅僅使用高PSRR ADC并不能保證開關(guān)穩(wěn)壓器在精密測(cè)量系統(tǒng)中不會(huì)造成任何問題。開關(guān)穩(wěn)壓器產(chǎn)生的紋波噪聲
2019-02-14 14:18:45
變小,由于電路中的雜散電感與負(fù)載電感的作用,將在IGBT的c、e兩端產(chǎn)生很高的浪涌尖峰電壓uce=L dic/dt,加之IGBT的耐過壓能力較差,這樣就會(huì)使IGBT擊穿,因此,其過壓保護(hù)也是十分重要
2011-08-17 09:46:21
過程是否有電壓尖峰,評(píng)估實(shí)際應(yīng)用是否需要吸收電路;5、評(píng)估二極管的反向恢復(fù)行為和安全裕量;6、
測(cè)量母排的
雜散電感;雙脈沖測(cè)試原理圖1 雙脈沖測(cè)試平臺(tái)的電路及理想波形
IGBT雙脈沖測(cè)試的實(shí)測(cè)電路及電路拓?fù)?/div>
2019-09-11 09:49:33
作為Rg,1/3部分作為Re。輔助Re 能夠降低由于功率換流回路雜散電感不對(duì)稱引起的動(dòng)態(tài)電流不平衡。圖7為由輔助Re形成的一個(gè)負(fù)反饋機(jī)制開通過程,其中一個(gè)IGBT開關(guān)速度快,另一個(gè)則相對(duì)較慢,近而在雜散電感
2018-12-03 13:50:08
情況的出現(xiàn)。 IGBT模塊散熱器橋臂直通短路保護(hù) 3、過壓保護(hù) IGBT模塊散熱器在由導(dǎo)通狀態(tài)關(guān)斷時(shí),電流Ic突然變小,由于電路中的雜散電感與負(fù)載電感的作用,將在IGBT模塊散熱器的c、e兩端產(chǎn)生很高
2012-06-19 11:26:00
`雜散電感對(duì)高效IGBT4逆變器設(shè)計(jì)的影響`
2012-08-13 14:30:34
的dl/dt幾乎對(duì)二極管換流開始階段的損耗沒有任何影響,因?yàn)槎O管電壓依然在零左右。在反向恢復(fù)峰值電流之后,由于更高雜散電感提高的二極管電壓決定和導(dǎo)致額外損耗。低電感和高電感設(shè)置的二極管拖尾電流中可再次
2018-12-10 10:07:35
雜散測(cè)試線損問題? 有的時(shí)候是一個(gè)范圍,怎么確定線損呢?
2020-05-08 05:55:31
雜散測(cè)試線損問題? 有的時(shí)候測(cè)得是一個(gè)范圍,怎么確定線損呢?
2016-09-11 23:41:06
惱人的雜散問題怎么破?雜散來源如何確定?...請(qǐng)參考本帖中列舉的相關(guān)實(shí)戰(zhàn)問題!在此版主將整理發(fā)布有關(guān)雜散的一問一答專題帖,將理論聯(lián)系到實(shí)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
惱人的雜散問題怎么破?雜散來源如何確定?...請(qǐng)參考本帖中列舉的相關(guān)實(shí)戰(zhàn)問題!在此版主將整理發(fā)布有關(guān)雜散的一問一答專題帖,將理論聯(lián)系到實(shí)際應(yīng)用總結(jié)出可行方案!當(dāng)然鼓勵(lì)跟帖向大家分享你的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)~Q
2017-04-27 15:58:16
雜散出現(xiàn)的時(shí)間在時(shí)鐘的沿上,需要怎么測(cè)量?是不是示波器看到沿很干凈就可以?那么我在信號(hào)分析儀里面看到的雜散也無關(guān)緊要了?
2023-12-22 06:19:42
出現(xiàn)一個(gè)與基帶信號(hào)相關(guān)的雜散點(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(shí),雜散點(diǎn)在2.6GHz
輸出2.3ghz點(diǎn)頻時(shí),雜散在2.5ghz
輸出2.4ghz點(diǎn)頻
2023-12-04 07:39:16
我們準(zhǔn)備把AD9361用于TDD系統(tǒng),但由于時(shí)延等問題,想把9361配置成FDD模式,通過外部的開關(guān)實(shí)現(xiàn)TDD切換;需要了解一下FDD模式下TX通道的雜散/噪底等情況,以便設(shè)計(jì)開關(guān)的收發(fā)隔離;1
2018-12-27 09:24:47
各位大牛,請(qǐng)教一下。我現(xiàn)在用AD9467-250,采樣時(shí)鐘用AD9517-3出的200MHz,采集70M、0dBm單音信號(hào)。頻譜上出現(xiàn)較多的雜散。ADC前端電路按照AD9467手冊(cè)推薦的設(shè)計(jì)。ADC
2019-01-25 08:21:14
各位大牛,請(qǐng)教一下。我現(xiàn)在用AD9467-250,采樣時(shí)鐘用AD9517-3出的200MHz,采集70M、0dBm單音信號(hào)。頻譜上出現(xiàn)較多的雜散。ADC前端電路按照AD9467手冊(cè)推薦的設(shè)計(jì)。ADC
2023-12-08 06:52:03
,幅度-47dBc(也有其它雜散,但270MHz這個(gè)最明顯,比如2次諧波-50dBc)2、比如單音輸出240MHz時(shí),有260MHz的雜散輸出,幅度也在-47dBc左右 自我分析:1、用頻譜儀直接測(cè)量
2019-03-08 15:14:23
參考輸入為245.76MHz/0dBm,輸出61.44MHz附近給鎖相環(huán)做參考,可是輸出一直有雜散。我改用信號(hào)源直接給鎖相環(huán)提供參考就沒有雜散了,所以推斷出是AD9912引入的雜散。我同事他也用
2018-12-25 11:41:21
前段時(shí)間做了一個(gè)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)的雜散非常好,而實(shí)際上做出來近端幾百Hz的雜散最差的只有80左右
2019-02-22 08:27:59
我使用ADF4351,其輸出在中心頻率偏移184k附近有雜散輸出,通過減小環(huán)路帶寬,減小充電電流等,雜散有一定的降低, 此時(shí)帶來靠近中心頻率出的噪聲升高,通過對(duì)比不同的板卡,都存在類似的現(xiàn)象,環(huán)路
2018-10-12 09:24:23
我用cc1120實(shí)現(xiàn)頻分復(fù)用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)存在雜散現(xiàn)象,尤其是2個(gè)以上不同信道一起發(fā)射時(shí),他們的雜散疊加導(dǎo)致其他信道被污染,請(qǐng)問這種情況有解決方法么
2018-06-24 03:14:54
在使用HMC704中遇到非整數(shù)邊界雜散問題,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
,還望詳述)來達(dá)到盡量減小此雜散的作用,最好能到-50dBc以下。因?yàn)槲易罱K是想將此款芯片用在寬頻帶輸出上,所以對(duì)于某個(gè)特定頻點(diǎn)通過改變鑒相頻率來達(dá)到遠(yuǎn)離Fpfd整數(shù)倍的目的之法并不適用,如本例中若取
2018-09-04 11:35:47
的可能性就較大。于是首先拔下送風(fēng)機(jī)甲小車開關(guān)的二次插頭,用萬用表交流檔測(cè)量直流母線電壓,發(fā)現(xiàn)仍有220V交流電壓存在,而此時(shí)再拉開圖1中刀閘K2時(shí),則直流回路的交流電壓消失。這就是說在6KV五段
2018-10-09 14:31:09
剛剛在網(wǎng)上看了一下pcb畫板的技巧,其中有個(gè)里面這樣描述剛學(xué)畫板沒多久,有幾個(gè)簡單的問題想請(qǐng)教一下大家哦1.“盡量采用地平面作為電流回路”,不知道什么叫做盡量采用地平面作為電流回路,并且這樣有
2012-09-11 23:27:29
每隔3KHz存在雜散,無法通過降低信號(hào)功率,改變時(shí)鐘數(shù)據(jù)相位來改善
更改參考時(shí)鐘為60MHz,雜散間隔變?yōu)?5K
更改參考時(shí)鐘為20MHz是,雜散消失
請(qǐng)問各位大神這個(gè)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(cè)試波形如下,這種現(xiàn)象是信號(hào)發(fā)生反射了嗎?
2023-12-07 07:09:55
IGBT 并聯(lián)運(yùn)行時(shí)避免柵極電流回路的機(jī)制。主要特色設(shè)計(jì)用于驅(qū)動(dòng)額定電壓為 1200V 的并聯(lián) IGBT 模塊(總柵極電荷高達(dá) 10μC)采用外部 BJT 緩沖級(jí),拉/灌電流額定值高達(dá) 15 Apk
2018-12-07 14:05:13
在一個(gè)發(fā)射系統(tǒng)中,有很多射頻接口,那么究竟哪個(gè)接口是測(cè)試者所關(guān)心的呢?讓我們通過下圖來討論各測(cè)試點(diǎn)對(duì)系統(tǒng)雜散測(cè)試的意義。由多工器的無源互調(diào)所產(chǎn)生的雜散端口1和端口2具有同等地位,從端口1(或2)可以
2017-11-15 10:35:09
整數(shù)邊界雜散不受歡迎的原因有哪些?如何改變PFD頻率?怎樣將ADIsimFrequencyPlanner應(yīng)用到寬帶VCO里?
2021-04-12 06:28:29
小數(shù)分頻器整數(shù)邊界雜散問題的提出小數(shù)分頻器整數(shù)邊界雜散的優(yōu)化設(shè)計(jì)
2021-04-19 08:32:15
DDS的工作原理是什么?如何抑制DDS輸出信號(hào)中雜散問題?
2021-05-26 07:15:37
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輸出頻譜中存在的雜散噪聲,比如相位截?cái)?b class="flag-6" style="color: red">雜散以及與相位-幅度轉(zhuǎn)換過程相關(guān)的雜散等。此類雜散是實(shí)際
2023-12-15 07:38:37
后,另一個(gè)IGBT才能導(dǎo)通,這樣嚴(yán)格防止了臂橋短路引起過流情況的出現(xiàn)。 圖3 IGBT橋臂直通短路保護(hù) 過壓保護(hù)IGBT在由導(dǎo)通狀態(tài)關(guān)斷時(shí),電流Ic突然變小,由于電路中的雜散電感與負(fù)載電感的作用,將在IGBT
2011-10-28 15:21:54
DDS的工作原理是什么如何降低輸出信號(hào)雜散電平?DDS作為分頻器在鎖相環(huán)中的應(yīng)用研究
2021-04-22 06:09:32
電路中的參數(shù)?! ? 柵極電阻和分布參數(shù)分析 IGBT在全橋電路工作時(shí)的模型如圖1所示?! G+Rg是IGBT的柵極電阻, L01、L02、L03是雜散電感(分布電感), Cgc、Cge、Cce
2011-09-08 10:12:26
假設(shè)您已經(jīng)通過迭代信息傳遞相位邊限和回路帶寬在鎖相環(huán)(PLL)上花費(fèi)了一些時(shí)間。但遺憾地是,還是無法在相位噪聲、雜散和鎖定時(shí)間之間達(dá)成良好的平衡。感到泄氣?想要放棄?等一下!你是否試過伽馬優(yōu)化參數(shù)?
2019-07-31 07:26:15
雜散測(cè)試的一些資料,期刊論文,有需要的朋友自行下載吧
2018-09-26 10:15:21
經(jīng)常容易搞錯(cuò)AM,F(xiàn)M或PM,他們很難區(qū)分呢?時(shí)鐘相位噪聲圖中的雜散信號(hào)為什么會(huì)影響時(shí)鐘的總抖動(dòng)?
2021-03-05 08:06:14
隨著5G時(shí)代的推進(jìn),智能終端產(chǎn)品作為寬帶射頻應(yīng)用最大的消費(fèi)市場(chǎng)面臨著一系列開發(fā)與驗(yàn)證的問題。其中,越來越小的設(shè)計(jì)空間與電磁輻射雜散性能之間的矛盾,將是商業(yè)研究人員開發(fā)和驗(yàn)證中面臨的巨大挑戰(zhàn)。若要
2019-06-10 06:38:45
傳導(dǎo)和輻射雜散的FCC限值是什么情況,沒看懂,求指點(diǎn)。另外,2G和3G的雜散測(cè)試,除了測(cè)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
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)倍的頻率處有很多雜散,請(qǐng)問各位大神這些雜散
2014-07-21 15:47:54
的其余部分。此類不希望有的輸出信號(hào)被稱為 “雜散脈沖”。假如這些雜散脈沖的功率足夠高,那就會(huì)在射頻設(shè)計(jì)中引發(fā)很多問題,例如:發(fā)送器中相鄰?fù)ǖ赖奈廴尽⒔邮掌?b class="flag-6" style="color: red">中的靈敏度損失、或期望信號(hào)自身的失真。視系統(tǒng)
2019-07-23 08:17:34
IGBT的閥,它具有多個(gè)級(jí)聯(lián)的換流器模塊。其中每一個(gè)模塊都代表了特定的電壓電平。MMC中的換流器模塊是半橋式或全橋式換流器。 圖3:模塊化換流器類型(HVDC換流器圖片由維基百科提供) MMC方法顯著
2019-08-21 04:45:11
電容器的雜散電感和寄生電感的區(qū)別是什么?
2023-04-11 16:59:39
什么是電流互感器?電流互感器的極性指的是什么?電流互感器在交流回路中是如何工作的?使用電流互感器有哪些注意事項(xiàng)?
2021-08-09 07:22:54
如何增加中間端子的雜散電感?電磁場(chǎng)對(duì)IGBT模塊并聯(lián)的影響是什么?
2021-06-15 08:26:38
。(2)電氣判斷法由于雜散電流難以直接測(cè)量,所以對(duì)于管道是否受到雜散電流影響,目前通常是按管地電位較自然電位正向偏移值來判斷,如果管地電位較自然電位正向偏移值難以測(cè)量時(shí),可采用土壤電位梯度來判定雜散電流
2020-12-01 16:22:35
脈沖電壓回路和脈沖電流回路有什么區(qū)別?求指點(diǎn)是不是脈沖電壓回路也對(duì)應(yīng)脈沖電流回路開關(guān)電源的pfc驅(qū)動(dòng)輸出后是不是都是脈沖的
2012-02-22 16:22:08
(ENOB)、輸入帶寬、無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)以及微分或積分非線性度等。對(duì)于GSPS ADC,最重要的一個(gè)交流性能參數(shù)可能就是SFDR。簡單而言,該參數(shù)規(guī)定了ADC以及系統(tǒng)從其他噪聲或者任何其他雜散頻率中
2018-11-01 11:31:37
雜散出現(xiàn)的時(shí)間在時(shí)鐘的沿上,需要怎么測(cè)量?是不是示波器看到沿很干凈就可以?那么我在信號(hào)分析儀里面看到的雜散也無關(guān)緊要了?
2018-11-12 15:05:17
最近使用AD9910時(shí)發(fā)現(xiàn),在960MHz時(shí)鐘下。AD9910輸出300MHz、290MHz和302MHz(均為單音模式),3個(gè)點(diǎn)頻信號(hào)。其中300MHz信號(hào)在100MHz頻寬內(nèi)雜散較好,基本都在
2018-11-29 09:49:07
貴公司的專家們好,我最近在做的項(xiàng)目使用的AD9914芯片,芯片使用3.2GHz參考時(shí)鐘,DDS輸出950MHz信號(hào)時(shí)150MHz,200MHz,處有-65dBc左右的雜散,300MHz處有
2018-11-13 09:35:04
ADF4351輸出,相噪遠(yuǎn)不及器件參考值理想。而且在離中心頻率最近處的雜散出現(xiàn)在偏離中心頻率5KHz的地方。從頻譜來分析,我估計(jì)如果能減小或者消除該雜散,則相噪應(yīng)該可以明顯變好。電源我采用了兩顆
2018-09-29 15:40:47
ADF4355,采用100MHz OCXO作為參考,輸出2280MHz,鑒相頻率100MHz,近端出現(xiàn)70Hz左右(及其倍數(shù))的雜散,抑制度在47dBc左右,CP電流設(shè)置0.3mA,調(diào)整Bleed
2018-08-22 10:40:08
如圖,這是數(shù)據(jù)手冊(cè)上說的HMC833參考為50MHz輸出為5900.8Mhz時(shí)的雜散情況。圖上頻偏頻偏為400KHz和800Khz的地方都有雜散。根據(jù)數(shù)據(jù)手冊(cè)上的理論,我能理解800Khz處的雜散是整數(shù)邊界雜散,但我沒弄懂400Khz處的雜散緣由?哪位明白的,可以解釋一下?謝謝
2018-10-09 17:57:58
HMC833低雜散(1)HMC833是否有低雜散模式。(2)改變seed in fraction是否有作用?
2019-01-15 08:42:05
你好,我正在使用電流回路進(jìn)行 PMSM 控制,我有一個(gè)問題,如何計(jì)算PMSM控制器電流回路的扭矩電流?
2024-01-22 07:02:40
各位好我在看模擬對(duì)話的時(shí)候,看到邊帶雜散和開關(guān)雜散不太明白,請(qǐng)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
Hello! 請(qǐng)教個(gè)關(guān)于鑒相頻率雜散與環(huán)路濾波器布線的問題。例如ADF4360,鑒相頻率的雜散抑制的典型值為-70dBc左右,而實(shí)測(cè)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
最近調(diào)試遇到個(gè)問題,40W功放輸出功率時(shí)在225K左右會(huì)有雜散,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
多個(gè)IGBT的閥,它具有多個(gè)級(jí)聯(lián)的換流器模塊。其中每一個(gè)模塊都代表了特定的電壓電平。MMC中的換流器模塊是半橋式或全橋式換流器。 圖3:模塊化換流器類型(HVDC換流器圖片由維基百科提供) MMC方法
2019-03-22 06:45:12
降低或完全避免這些類型的雜散,以助于實(shí)現(xiàn)最佳的信號(hào)鏈性能。由ADC周圍DC-DC電源而導(dǎo)致的雜散問題由于DC-DC開關(guān)穩(wěn)壓器會(huì)產(chǎn)生較高的紋波噪聲,通常建議將LDO作為在精密測(cè)量系統(tǒng)中為精密ADC生成
2018-10-19 10:38:17
換流回路中的雜散電感會(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。本文給出了電路雜散電感的測(cè)量方法以及模塊數(shù)據(jù)手冊(cè)中雜散電感的定義方法。 圖1為半橋電路的原理電路以及
2021-10-13 15:36:133500 IGBT在應(yīng)用中的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 16:55:596328 在實(shí)際中,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 11:30:09832 什么是電流回路?如何產(chǎn)生的? 電流回路是電流在電路中的閉合路徑。在一個(gè)電流回路中,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)過程中,電流會(huì)依次通過電源、導(dǎo)線和負(fù)載
2023-12-26 16:23:38511 本文支持快捷轉(zhuǎn)載影響IGBT和SiCMOSFET在系統(tǒng)中的動(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中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 08:13:08118
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