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兩單元IGBT模塊的寄生電感電路

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什么是IGBT模塊(IPM Modules)

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如何減少導(dǎo)線的寄生電感?? 引言: 隨著電子設(shè)備的廣泛應(yīng)用,對(duì)于高速數(shù)據(jù)傳輸和高頻信號(hào)的傳輸要求也越來越高。然而電學(xué)特性的限制使得對(duì)導(dǎo)線的寄生電感逐漸成為制約高頻電路性能的瓶頸之一。降低寄生電感
2023-09-05 17:29:31861

igbt模塊的作用 igbt模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖

? 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 09:08:181240

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IGBT模塊短路特性強(qiáng)烈地依賴于具體應(yīng)用條件,如溫度、雜散電感、IGBT驅(qū)動(dòng)電路及短路回路阻抗。
2023-08-04 09:01:17415

igbt模塊參數(shù)怎么看 igbt的主要參數(shù)有哪些?

IGBT模塊動(dòng)態(tài)參數(shù)是評(píng)估IGBT模塊開關(guān)性能如開關(guān)頻率、開關(guān)損耗、死區(qū)時(shí)間、驅(qū)動(dòng)功率等的重要依據(jù),本文重點(diǎn)討論以下動(dòng)態(tài)參數(shù):模塊內(nèi)部柵極電阻、外部柵極電阻、外部柵極電容、IGBT寄生電容參數(shù)、柵極充電電荷、IGBT開關(guān)時(shí)間參數(shù),結(jié)合IGBT模塊靜態(tài)參數(shù)可全面評(píng)估IGBT芯片的性能。
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2023-03-24 07:25:03546

感電感的串并聯(lián)計(jì)算方法

我們討論了電感元件的串并聯(lián)的計(jì)算,今天我們進(jìn)行深入學(xué)習(xí)探討互感電感的串并聯(lián)計(jì)算問題,那互感電感串聯(lián)和電感并聯(lián)時(shí)總電感量怎么算呢?在了解互感電感串并聯(lián)之前,先必須知道電感的互感、互感系數(shù)等知識(shí)。
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開關(guān)電源中的電感電流測(cè)量

開關(guān)模式電源通常使用電感器來臨時(shí)存儲(chǔ)能量。在評(píng)估這些電源時(shí),測(cè)量電感電流以獲得電壓轉(zhuǎn)換電路的完整圖像通常很有用。但是,測(cè)量電感電流的最佳方法是什么?
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三個(gè)寄生參數(shù)對(duì)電路的影響

隨著半導(dǎo)體工藝的發(fā)展,由導(dǎo)線引起的寄生效應(yīng)產(chǎn)生的影響越來越大。三個(gè)寄生參數(shù)(電容、電阻和電感)對(duì)電路都有影響。
2023-02-13 10:38:022210

寄生電感的優(yōu)化

在實(shí)際電路中,寄生電感最主要的來源是PCB上的走線以及過孔,PCB板上的走線長(zhǎng)度越長(zhǎng),過孔的深度越大,寄生電感就越大。
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上期我們介紹了寄生電感對(duì)Buck電路中開關(guān)管的影響,本期,我們聊一下如何優(yōu)化寄生電感對(duì)電路的影響。
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寄生電感對(duì)Buck電路中開關(guān)管的影響

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為什么要在負(fù)載電路之前加電感電

阻抗變換在很多人看來很神秘,甚至不可理喻: “什么是匹配網(wǎng)絡(luò)?” “為什么要在負(fù)載電路之前加這么多電感電容?”
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什么是寄生電容,什么是寄生電感

Q=CU,在相同電壓下,電容越大,所能儲(chǔ)存的電荷就越多。 簡(jiǎn)單來講,任何個(gè)面之間都有寄生電容。但同樣,這個(gè)面的大小,位置關(guān)系,個(gè)面中間的介質(zhì)材料等因素都會(huì)影響寄生電容的大小。舉個(gè)例子,變壓器的每匝導(dǎo)線間,都會(huì)有寄生電容,
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Buck電路電感電容參數(shù)選擇

以下計(jì)算開關(guān)管、二極管、電感電容都視為理想元件,沒有額外的功率消耗
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寄生電感怎么來的呢

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測(cè)量電感電流的最佳方法是什么

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2021-12-15 09:12:124739

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深入剖析電感電流――DC/DC 電路電感的選擇原文:Fairchild Semiconductor AB-12: Insight into Inductor Current翻譯:frm(注:只有
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【專題5: 硬件設(shè)計(jì)】 之 【68.開關(guān)電源 之 buck電路中的電感電流波形】

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2010-02-17 23:09:37792

IGBT(NPT型結(jié)構(gòu))的寄生組件和等效電路

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2010-02-17 17:21:381756

感電路中出現(xiàn)的過電壓現(xiàn)象與電感電路教學(xué)

感電路中出現(xiàn)的過電壓現(xiàn)象與電感電路教學(xué):通過對(duì)經(jīng)典自感實(shí)驗(yàn)電路的分析, 指出了電感電路中拄拄存在著過電壓現(xiàn)象通對(duì)電感電路細(xì)致的分析表明, 在含電感線圈電路端并聯(lián)一
2009-10-31 14:22:5357

給定1kHz正弦波時(shí)的電感電流電路

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2009-07-25 11:41:04806

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有源電感電路

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2009-04-03 08:42:281925

模擬電感電路

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2009-04-03 08:40:473115

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