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寄生电容,这使得MOS管的驱动变得不那么简单。 备注:如下图为软件绘制,示意图仅供参考,便于理解。 1、MOS正常驱动波形 描述:MOS一般是慢开快关,上升沿相对下降沿较缓,整体看起来近似方波,比较......
波形的上升沿和下降沿非常缓慢,甚至可能近似三角波,可尝试将栅极驱动电阻减小,如果变化不大,很可能是驱动芯片的驱动......
现最大的幅度测量精度,必需选择带宽比计划测量的最高频率波形高几倍的示波器和探头。这同样适用于测量波形上升时间和下降时间。波形转换沿(如脉冲和方形波边沿)是由高频成分组成的。带宽......
对于方波和脉冲波,波形的上升沿和下降沿对数字电路的时序影响非常大。可能有必要减小每格的时间,以更大的分辨率观察信号沿。   幅值:检验电平是否在电路的工作指标范围之内。也要......
PWM控制型IGBT的EMI机理与抑制优化设计方法探讨;1. 运行过程中的dv/dt特性分析 (1)波形边沿叠加特性 驱动器类IGBT控制方式,特别是变频器类,有无PG V/f 控制、带PG V/f......
及导通时间是否异常,通过变压器的参数调整,验证驱动波形有无受到限制。从下图来看 Vds 出现振荡,存在 0.8 µs 振荡时间, 震荡周期在 8 µs 左右。另,在高电平其实出现过冲及下降震荡,震荡......
电流模式在占空比大于50%时,需要对采样电流波形增加斜坡补偿才能让环路稳定,否则会造成次谐波震荡,振荡频率为一半的开关频率。对于BUCK变换器来说,电流转化为电压后的上升沿的斜率为如下式定义, 而电......
的和带负载的,可能情况有很大的差异。栅极驱动的改进历程和办法(针对米勒平台关断特性) 前面都讲了一些计算的东西,这次总结一些设计法则。 栅极电阻:其目的是改善控制脉冲上升沿和下降沿的斜率,并且防止寄生电感与电容振荡......
频开关和工频开关在正弦输出的正负半周相互调换。这样控制可以减少HSPWM高频开关的损耗和热量,利于4个IGBT的热量均分。 驱动函数: 驱动波形: 其他波形和传统单极性波形一致,单极......
已采集到信号并将其显示在示波器上,下一步通常是在波形上进行测量。示波器现在具备极其丰富内置测量功能,使您能迅速分析波形。这些基本测量的范例包括: 上升时间:上升时间是上限阈值上的时间减去您正在测量的边缘的下阈值上的时间。下降......
换过程也要避免,所以需要将静态负载调节到使系统工作在 CCM 模式下。 下图分别显示了一个很差和一个很好的3.3V/3A 转换器的负载阶跃响应的波形。在第1个图的波形上,电源的输出电压在负载发生跳变后出现了严重的振荡......
输入的信号是否满足触发条件,强制触发一帧。前面板没有对应强制触发的按钮,该功能通过连续按两次Single键实现。 边沿触发 边沿触发通过查找波形上的指定沿(上升沿、下降沿、上升&下降沿)和电......
的性能和多功能性 用户可以选择12 种不同的标准波形。可以以高采样率生成长度达128 K 的任意波形。在脉冲波形上,可以独立设置上升沿和下降沿时间。可以将外部信号连接并叠加到输出信号上。双通......
积分就可以: 但是导通状态下的Vce实际是和Ic关联的,Vce会随着Ic的变化而变化,我们直接拿下面的实际测试波形来举例分析: 从波形上看,Ic在IGBT导通状态下是线性上升的,对应的Vce应该......
的性能和多功能性 12 种不同的标准波形,同时以高采样速率生成长达128K的任意波形。在脉冲波形上可以单独设置上升沿和下降沿时间。可以将外部信号连接,并叠加到输出信号中。双通......
要复杂的配置电路。 4.晶振波形分析 晶体振动波形一般为正弦波或方波,当输出波形为方波时,一般上升边缘抖动,包含更多的高频信号,此时确保测试带宽足够,理论值是带宽是测量信号频率的2倍,实际......
中断中 STM32G4单电阻Timer通道配置 通道1,2,3为PWM驱动波形输出 通道4用于无两相电流或无电流采样点时的波形变形 通道5和通道6配置为PWM无外部输出 ADC触发......
旋转一周的周期与三相电源的周期相同即频率相等。 5.输出开环驱动波形: 载波与参考波比较 IGBT驱动脉冲 平均相电压波形 平均线电压波形 共模电压波形 6.SVPWM-三次谐波注入法: 有相关文献证明SPWM+零序分量(即三......
了电力电子技术和控制理论的强大魅力。这种创新性的技术不仅能够改变电机的转速,还能够保证电机的正常运行,这一切都归功于人类的智慧和创新。 在进行正弦脉宽调制时,关键是确定上升沿和下降沿的精确时刻。变频器通过正弦波和等边三角波的交点来决定每个脉冲的上升沿......
使其成为负载点电源的较佳选择。图 1 所示为 MAX1917 用于 2.5V 负载点供 电的原理图, 表 1 给出了材料清单, 图 2 所示为输出电压和输出电感电流的软启 动波形。从这些图中可见, 在软......
参数模式。 长按编码器:进入设置界面。 旋转编码器:水平滚动波形。(仅在采样停止时可用) 按下时旋转编码器:垂直滚动波形(仅在采样停止时可用) 设置界面 单击式编码器:不适用 双击编码器:不适用 长按......
解决方案 泰克的 AFG31000 系列,可以发送隔离芯片所要求的低频率、快上升沿的时钟信号, 也可以发送高速伪随机数据信号。 一机多用,作为信号源,为隔离芯片提供激励信号。 图 2......
极限使这些高频成分发生衰减,导致显示的转换慢于实际转换速度。为精准地测量上升时间和下降时间,探头和测试设备也必须拥有充足的带宽以保持构成波形上升和下降时间的高频成分。    2.CMRR(共模......
去耦网络和容性耦合夹。 在对阻尼振荡波模拟器主机的校准中,阻尼振荡波模拟器主机应设置为同轴输出模式,示波器阻抗设置为50Ω,用连接线和衰减器将主机和示波器连接好,调节示波器使一个完整的脉冲上升沿波形显示在屏幕中央。分别......
MAX8722C数据手册和产品信息;MAX8722C集成背光控制器采用全桥谐振逆变器架构,优化用于驱动冷阴极荧光灯(CCFL)。在整个输入范围内,谐振工作能够保证可靠启辉,并提供近似正弦的驱动波形......
MAX1995数据手册和产品信息;MAX1895/MAX1995集成控制器采用同步全桥逆变器结构,用于驱动冷阴极荧光灯管(CCFL)。同步驱动结构在整个输入范围内提供近似正弦的驱动波形,最大......
现的幅度测量精度,必需选择带宽比计测量的烦率波形高几倍的示波器和探头。这同样适用于测量波形上升时司和下降时波形转换沿(如脉中和方形波边沿)是由高烦成分组成的。帯宽极限使这些高烦成分发生袁减,导致......
线和接收端组成。 点对点无端接拓扑结构 在这个电路拓扑中,其接收端的信号波形如图所示。 点对点无端接的信号波形波形上分析,信号在高电平时稳定电压在1.8V,但是最大值达到了2.619V,有819mV的过......
的采集,至少包含驱动波形、端电压波形和端电流波形,故可以选择4通道示波器。此外,又是需要同时对上下管器件进行测试,这时就可以选择8通道示波器,可以轻松搞定多路信号的采集。 在示波器选择时,还需......
于平均值的部分的面积之和。   交流有效面积:屏幕内交流分量的有效面积。   交流绝对面积:屏幕内交流分量的绝对面积。   周期数:屏幕内波形的周期数。   上升沿个数:屏幕内波形的上升沿个数。   下降......
干扰抑制滤波器:适用于降低输出电磁干扰场合,一般为输出磁环滤波器; 电机的绝缘保护 1、输出电压的形成 变频器的输出电压是上升时间tr的脉宽调制的梯形脉冲。当逆变器桥工作时,IGBT开关形成的dU/dt......
带示波器的需求明显变多了。那么在设计开关电源时,到底选择多大带宽的示波器进行测量合适呢? 由于电源的开关频率不太大,如果电源输出是方波而不是正弦波,那么对示波器的要求就不能从开关频率上来定义,而是要从上升沿时间上来定义。因为......
在设计开关电源时,到底选择多大带宽的示波器进行测量合适呢? 由于电源的开关频率不太大,如果电源输出是方波而不是正弦波,那么对示波器的要求就不能从开关频率上来定义,而是要从上升沿时间上来定义。因为......
显得尤其重要了。 二、MOS管驱动要求 一个好的MOSFET驱动电路有以下几点要求: (1)开关管开通瞬时,驱动电路应能提供足够大的充电电流使MOSFET栅源极间电压迅速上升到所需值,保证开关管能快速开通且不存在上升沿的高频振荡......
电磁辐射有两个解决方案:第一个方案是将栅极电阻 (R1) 从470 Ω提高到 1 kΩ,第二个方案是增加二极管D1并串联470Ω电阻,以实现不对称栅极驱动。此外,增加栅极-漏极电容可以让开关波形变得更匀称,电机端子上的开关上升沿......
变得更匀称,电机端子上的开关上升沿和下降沿更平滑。这两个解决方案可以有效地减少电磁辐射,详见图8转向柱体接地时的辐射波形。 ▲图8:在转向柱体接地和不对称栅极驱动时的辐射波形 这个解决方案使0.9......
个方案是增加二极管D1并串联470Ω电阻,以实现不对称栅极驱动。此外,增加栅极-漏极电容可以让开关波形变得更匀称,电机端子上的开关上升沿和下降沿更平滑。这两个解决方案可以有效地减少电磁辐射,详见图8转向柱体接地时的辐射波形......
功率是电机的磁场能反馈至电源。 反映在波形上,以一个周期说明情况,由于θ角的存在,电流要滞后电压一个θ角,也就是说,电压波形从0开始,电流则要滞后一个θ角,此时,电压与电流反向,电机的磁能向电源侧反馈,反映......
电路的输入线应为绞合线 为抑制输入信号的振荡现象,基极和发射极并联一阻尼网络。 驱动电路的输出级采用互补电路的形式以降低驱动源的内阻,同时加速IGBT的关断过程。 IGBT基极驱动电路 a) 阻尼滤波 (b......
波动可能会增加。尤其是在测量栅-源电压VGS时,涉及到测量几伏级的浪涌,因此需要区分观测到的波形是原始波形还是不足引起的波动波形。本文引用地址: 关键要点 ・在对桥式结构中的HS MOSFET进行......
器损耗也和温度相关。这里电机模型中没有添加温度相关参数。 可以将逆变器和电机产生的热流连接到一个20℃的简易热网络。图3表示在周期持续驱动模式下实际速度,温度和电池电压波形。NEDC仿真......
度激励,由于是通过正弦波对零到最大值实施激励,因此工作更平稳,噪声更低。另外,PWM还有助于提高效率。 三相全波无刷电机的驱动: 有传感器、正弦波激励PWM驱动波形示例 下面使用各波形......
进一步完善SIC功能,具体表现在:1、增加了斜率控制电路提升了总线信号的一致性与对称性,缩短总线信号上升沿与下降沿爬升斜率,减少信号回环时间;2、增加了振铃抑制电路,用于抑制高速率通信下显性电平切换到隐性电平信号振荡......
先来看IGBT开通时的典型波形: 上图中,绿色的波形是GE电压,蓝色的波形是CE电压,红色的波形是集电极电流IC。在开通过程中,GE的电压从-10V开始上升上升至阈值电压后,IGBT导通,开始......
调试助手所用到的的引脚为PA8和PA0。测量方案:在第一次外部中断(上升沿触发)到之时,开启定时器,同时计数器清零。然后等待第二次中断到来,在第二次外部中断(上升沿触发)到之时,获取计数器的计数值,同时关闭计数器。因为......
或下降过程中改变方向或瞬时静止。 图 1 是一个偶发的随机非单调边沿实例。InfiniiVision X 系列示波器具有高达1,000,000 个波形每秒的波形捕获速率, 可以让我们在任意上升沿......
用来捕获外部事件,比如引脚的电平变化(上升沿,下降沿),并记录下变化的时间,通常可以用来测量外部信号的频率或者电平持续的时间。 输出比较:此项功能是用来控制一个输出波形,当计数器与捕获/比较......
变成负输出电压。 图13-3:从图13-2中得到的节点波形的模拟 MOSFET驱动波形如图13-3所示,类似于标准降压转换器,还显示了LX电压。LX波形的范围从-3.3V到+12V,当低......
,有些制造商规定电压低至-10 V。  四 欠压保护(DESAT) DESAT保护是一种过电流检测,起源于IGBT驱动电路。在导通时,如果IGBT不能再保持饱和状态("去饱和"),集电极-发射极电压就会上升......
户实际的配置中可确认在“丢波”情况出现时,EEV4 不会跨周期,且实际的波形也验证了该点,C3 的下降沿先于 C1/C2 的上升沿出现的,那么一般就会理解 EEV4 导致的 reset 事件不会与 PWM 的......

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分到 9800 分的时间 ) • 振幅(可调范围 mmp-p ) :0 ~ 5mm • 最大加速度: 2 0g • 振动方向:垂直 • 振动波形:正弦波 • 可程式( 0.01Hz ): 5Hz
系列;法兰形上侧安装LWETC,LWET,LWETG系列;方块形上侧安装LWESC,LWES,LWESG系列 3)、IKO低噪音直线导轨E法兰形下侧安装LWE…Q系列;法兰形上侧安装LWET…Q系列
;szwtron;;分布式组件、集成电路、电子组件、被动组件等。主动组件:小信号晶体管、功率晶体管、场效应晶体管、IGBT、线性IC、逻辑处理IC、LCD驱动IC、、MP3IC、DVDIC、工业
,锂离子电池保护,充电控制,MOSFET/IGBT驱动,78/79系列,LDO,电压参考,电压监控分立器件:功率晶体管,达林顿管,MOSFET,IGBT,小信号,整流,稳压,肖特基,调谐二极管,可控
等的产品服务于大中华地区. 肖特基产品,全系列,是低于0.14V压差的VF产品.低反向电流.总体低功耗. 快恢复二极管,以具有软恢复在行业一直领先.均与各大厂商对比在反向的波形上有明显的优势.减少
加速度:20g 6、 振动方向:垂直+水平 7、 振动波形:正弦波 8、 可程式(0.01Hz):1Hz~5000Hz 9、 倍频(0.01Hz):1Hz~5000Hz 10、 振动机功率(KW):2.2 11
;云南领跑科技有限公司;;我公司是一家专业从事大功率IGBT驱动模块的开发与应用的企业。我公司研发的大功率IGBT智能驱动模块在充分吸收和借鉴国外最新技术的基础上自主创新,研制
;日英电子(上海)有限公司;;NIEC日本英达电子的快恢复二极管具有软开关功能.在波形上没有形成大的振荡,减少了自身的功率损耗,对PFC电路上特别重要,反向恢复时间极短.对EMI也很有帮助.参数
;北京普尔盛技术有限公司;;北京普尔盛电子技术有限公司始创于2001年,是集贸易及研发制造于一体的专业电力电子器件供应商。2003年成立驱动事业部专注于IGBT驱动芯片的开发设计,于技
;北京通广利达科技有限公司;;2003年成立,西门康 三社:可控硅 二极管模块 IGBT,inpower 数字化IGBT驱动