PCB設計中對電流回路的注意事項
對于電流回路,需要注意如下基本事項:
2010-04-16 18:05:143938 ? IGBT模塊內部 雜散電感的定義 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)所有的雜散電感之和(電容器,母排,IGBT模塊
2023-08-18 09:08:182225 開關穩壓器。 圖1.AD7616 PSRR與紋波頻率的關系。 因DC-DC電源輻射而導致的雜散問題僅僅使用高PSRR ADC并不能保證開關穩壓器在精密測量系統中不會造成任何問題。開關穩壓器產生的紋波噪聲
2019-02-14 14:18:45
85672A雜散響應測量實用程序產品概述
2019-04-03 12:16:46
變小,由于電路中的雜散電感與負載電感的作用,將在IGBT的c、e兩端產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,這樣就會使IGBT擊穿,因此,其過壓保護也是十分重要
2011-08-17 09:46:21
過程是否有電壓尖峰,評估實際應用是否需要吸收電路;5、評估二極管的反向恢復行為和安全裕量;6、測量母排的雜散電感;雙脈沖測試原理圖1 雙脈沖測試平臺的電路及理想波形IGBT雙脈沖測試的實測電路及電路拓撲
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稱引起的動態電流不平衡。圖7為由輔助Re形成的一個負反饋機制開通過程,其中一個IGBT開關速度快,另一個則相對較慢,近而在雜散電感
2018-12-03 13:50:08
情況的出現。 IGBT模塊散熱器橋臂直通短路保護 3、過壓保護 IGBT模塊散熱器在由導通狀態關斷時,電流Ic突然變小,由于電路中的雜散電感與負載電感的作用,將在IGBT模塊散熱器的c、e兩端產生很高
2012-06-19 11:26:00
`雜散電感對高效IGBT4逆變器設計的影響`
2012-08-13 14:30:34
的dl/dt幾乎對二極管換流開始階段的損耗沒有任何影響,因為二極管電壓依然在零左右。在反向恢復峰值電流之后,由于更高雜散電感提高的二極管電壓決定和導致額外損耗。低電感和高電感設置的二極管拖尾電流中可再次
2018-12-10 10:07:35
雜散測試線損問題? 有的時候是一個范圍,怎么確定線損呢?
2020-05-08 05:55:31
雜散測試線損問題? 有的時候測得是一個范圍,怎么確定線損呢?
2016-09-11 23:41:06
惱人的雜散問題怎么破?雜散來源如何確定?...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雜散的一問一答專題帖,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
惱人的雜散問題怎么破?雜散來源如何確定?...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雜散的一問一答專題帖,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
雜散出現的時間在時鐘的沿上,需要怎么測量?是不是示波器看到沿很干凈就可以?那么我在信號分析儀里面看到的雜散也無關緊要了?
2023-12-22 06:19:42
出現一個與基帶信號相關的雜散點幅度-50dBm左右,影響了射頻輸出的Sfdr。具體現象:
輸出2.2ghz點頻時,雜散點在2.6GHz
輸出2.3ghz點頻時,雜散在2.5ghz
輸出2.4ghz點頻
2023-12-04 07:39:16
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通道的雜散/噪底等情況,以便設計開關的收發隔離;1
2018-12-27 09:24:47
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。頻譜上出現較多的雜散。ADC前端電路按照AD9467手冊推薦的設計。ADC
2019-01-25 08:21:14
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。頻譜上出現較多的雜散。ADC前端電路按照AD9467手冊推薦的設計。ADC
2023-12-08 06:52:03
,幅度-47dBc(也有其它雜散,但270MHz這個最明顯,比如2次諧波-50dBc)2、比如單音輸出240MHz時,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附近給鎖相環做參考,可是輸出一直有雜散。我改用信號源直接給鎖相環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以內的雜散非常好,而實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,通過減小環路帶寬,減小充電電流等,雜散有一定的降低, 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
我用cc1120實現頻分復用,現在發現存在雜散現象,尤其是2個以上不同信道一起發射時,他們的雜散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
在使用HMC704中遇到非整數邊界雜散問題,麻煩各位看看: REFin:100MHz, N=2, 鑒相頻率50MHz輸出分別為10025MHz,10050MHz和10075MHz環路濾波器帶寬:1
2019-02-21 14:05:56
,還望詳述)來達到盡量減小此雜散的作用,最好能到-50dBc以下。因為我最終是想將此款芯片用在寬頻帶輸出上,所以對于某個特定頻點通過改變鑒相頻率來達到遠離Fpfd整數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。于是首先拔下送風機甲小車開關的二次插頭,用萬用表交流檔測量直流母線電壓,發現仍有220V交流電壓存在,而此時再拉開圖1中刀閘K2時,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
剛剛在網上看了一下pcb畫板的技巧,其中有個里面這樣描述剛學畫板沒多久,有幾個簡單的問題想請教一下大家哦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,無法通過降低信號功率,改變時鐘數據相位來改善
更改參考時鐘為60MHz,雜散間隔變為15K
更改參考時鐘為20MHz是,雜散消失
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
IGBT 并聯運行時避免柵極電流回路的機制。主要特色設計用于驅動額定電壓為 1200V 的并聯 IGBT 模塊(總柵極電荷高達 10μC)采用外部 BJT 緩沖級,拉/灌電流額定值高達 15 Apk
2018-12-07 14:05:13
在一個發射系統中,有很多射頻接口,那么究竟哪個接口是測試者所關心的呢?讓我們通過下圖來討論各測試點對系統雜散測試的意義。由多工器的無源互調所產生的雜散端口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應用到寬帶VCO里?
2021-04-12 06:28:29
小數分頻器整數邊界雜散問題的提出小數分頻器整數邊界雜散的優化設計
2021-04-19 08:32:15
DDS的工作原理是什么?如何抑制DDS輸出信號中雜散問題?
2021-05-26 07:15:37
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輸出頻譜中存在的雜散噪聲,比如相位截斷雜散以及與相位-幅度轉換過程相關的雜散等。此類雜散是實際
2023-12-15 07:38:37
后,另一個IGBT才能導通,這樣嚴格防止了臂橋短路引起過流情況的出現。 圖3 IGBT橋臂直通短路保護 過壓保護IGBT在由導通狀態關斷時,電流Ic突然變小,由于電路中的雜散電感與負載電感的作用,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雜散電平?DDS作為分頻器在鎖相環中的應用研究
2021-04-22 06:09:32
電路中的參數。 1 柵極電阻和分布參數分析 IGBT在全橋電路工作時的模型如圖1所示。 RG+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
假設您已經通過迭代信息傳遞相位邊限和回路帶寬在鎖相環(PLL)上花費了一些時間。但遺憾地是,還是無法在相位噪聲、雜散和鎖定時間之間達成良好的平衡。感到泄氣?想要放棄?等一下!你是否試過伽馬優化參數?
2019-07-31 07:26:15
雜散測試的一些資料,期刊論文,有需要的朋友自行下載吧
2018-09-26 10:15:21
經常容易搞錯AM,FM或PM,他們很難區分呢?時鐘相位噪聲圖中的雜散信號為什么會影響時鐘的總抖動?
2021-03-05 08:06:14
隨著5G時代的推進,智能終端產品作為寬帶射頻應用最大的消費市場面臨著一系列開發與驗證的問題。其中,越來越小的設計空間與電磁輻射雜散性能之間的矛盾,將是商業研究人員開發和驗證中面臨的巨大挑戰。若要
2019-06-10 06:38:45
傳導和輻射雜散的FCC限值是什么情況,沒看懂,求指點。另外,2G和3G的雜散測試,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
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雜散,請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被稱為 “雜散脈沖”。假如這些雜散脈沖的功率足夠高,那就會在射頻設計中引發很多問題,例如:發送器中相鄰通道的污染、接收器中的靈敏度損失、或期望信號自身的失真。視系統
2019-07-23 08:17:34
IGBT的閥,它具有多個級聯的換流器模塊。其中每一個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?
2021-08-09 07:22:54
如何增加中間端子的雜散電感?電磁場對IGBT模塊并聯的影響是什么?
2021-06-15 08:26:38
。(2)電氣判斷法由于雜散電流難以直接測量,所以對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量時,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別?求指點是不是脈沖電壓回路也對應脈沖電流回路開關電源的pfc驅動輸出后是不是都是脈沖的
2012-02-22 16:22:08
(ENOB)、輸入帶寬、無雜散動態范圍(SFDR)以及微分或積分非線性度等。對于GSPS ADC,最重要的一個交流性能參數可能就是SFDR。簡單而言,該參數規定了ADC以及系統從其他噪聲或者任何其他雜散頻率中
2018-11-01 11:31:37
雜散出現的時間在時鐘的沿上,需要怎么測量?是不是示波器看到沿很干凈就可以?那么我在信號分析儀里面看到的雜散也無關緊要了?
2018-11-12 15:05:17
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左右的雜散,300MHz處有
2018-11-13 09:35:04
ADF4351輸出,相噪遠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在偏離中心頻率5KHz的地方。從頻譜來分析,我估計如果能減小或者消除該雜散,則相噪應該可以明顯變好。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70Hz左右(及其倍數)的雜散,抑制度在47dBc左右,CP電流設置0.3mA,調整Bleed
2018-08-22 10:40:08
如圖,這是數據手冊上說的HMC833參考為50MHz輸出為5900.8Mhz時的雜散情況。圖上頻偏頻偏為400KHz和800Khz的地方都有雜散。根據數據手冊上的理論,我能理解800Khz處的雜散是整數邊界雜散,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行 PMSM 控制,我有一個問題,如何計算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話的時候,看到邊帶雜散和開關雜散不太明白,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
Hello! 請教個關于鑒相頻率雜散與環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
最近調試遇到個問題,40W功放輸出功率時在225K左右會有雜散,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
多個IGBT的閥,它具有多個級聯的換流器模塊。其中每一個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,以助于實現最佳的信號鏈性能。由ADC周圍DC-DC電源而導致的雜散問題由于DC-DC開關穩壓器會產生較高的紋波噪聲,通常建議將LDO作為在精密測量系統中為精密ADC生成
2018-10-19 10:38:17
換流回路中的雜散電感會引起波形震蕩,EMI或者電壓過沖等問題。因此在電路設計的時候需要特別留意。本文給出了電路雜散電感的測量方法以及模塊數據手冊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 在實際中,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 11:30:09832 什么是電流回路?如何產生的? 電流回路是電流在電路中的閉合路徑。在一個電流回路中,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。在這個過程中,電流會依次通過電源、導線和負載
2023-12-26 16:23:38511 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 08:13:08118
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