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電子發(fā)燒友網>模擬技術>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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2022-09-16 15:49:555437

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 IGBT在應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,以及如何在設計減少電容。什么是電容?基礎電子學對電容的定義是: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個關鍵技術指標是什么

板相結合,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,進而減小電感參數。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設計方法 1、移除內層接
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用于電子領域的儀器,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?如何產生的?

什么是電流回路?如何產生的? 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載端,然后再通過連接到電源的導線返回到電源。在這個過程,電流會依次通過電源、導線和負載
2023-12-26 16:23:384452

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(yè)控制應用得到廣泛應用,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

如何測量功率回路電感

本文支持快捷轉載影響IGBT和SiCMOSFET在系統(tǒng)的動態(tài)特性有兩個非常重要的參數: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

時鐘對高速DAC性能的影響

電子發(fā)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

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