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示波器测量mosfet功率损耗;文章《MOSFET管芯温度估算》中已经详细分析了mosfet的损耗类型,其中最主要的功率损耗就是开关损耗与导通损耗,我们今天就好好讲讲开关损耗与导通损耗的测量方法......
STL325N4LF8AG,考虑了两种不同的测量设置情况:  案例1:一个开关管,电流为1.7A,持续700ms;  案例 2:两个并联的开关管,每个开关的电流为 29A,持续 6ms。 图 3 是案例1......
振荡信号,视频信号等进行测试和分析,该如何进行? TEK的TDS5000系列示波器能很轻松的对这两类信号进行测量分析。对于开关电源所说的驱动信号,我们的TDSPWR2提供了四种分析:占空比趋势分析,开关......
浮动电压:600V CAT II   供电:干电池(9V NEDA 1604A)或电源适配器(赠送)   配件:BP-250, MT-246N, Adaptor,   总的来说,对开关电源开关管的DC精度、上升......
的原理,方法,从而理解性的记忆。本文介绍了万用表用的最多的几种测量包括:电阻的测量;直流、交流电压的测量;直流、交流电流的测量;二极管的测量;三极管的测量。  2 元件测量  2. 二、功能介绍及使用方法......
 STL325N4LF8AG,考虑了两种不同的测量设置情况: ●   案例1:一个开关管,电流为1.7A,持续700ms; ●   案例 2:两个并联的开关管,每个开关的电流为 29A,持续 6ms。 图 3......
用表指针打到如下图方框所示档,黑表笔插于COM孔,红表笔插于V孔。此档位除了可测量二极管外,还可用于测量三极管、编码开关、线路是否连通等。 下面,以三极管和电位器来进行举例说明: 三极管的测量测量方法 三极管的......
母线电容以及相应引脚处的寄生电感,如图1中c位置所示。图3给出大功率电力电子线路用的直流母线电容的数据表,寄生电感在15-40nH 之间。 图3 大功率直流母线电容数据表 电感的测试原理 下面来分析寄生电感测量方法......
变压器初级线圈的直流电阻值近于零,和电流采样电阻一般小于1Ω的原因,开关管的漏、源极相当于并联于P、N端, 1、若此时用万用表的电阻挡直接检测P、N两点,会得到P、N之间存在直流短路的故障判断; 2......
相接,如下图所示,可有PNP和NPN两种组合。 三个接出来的端点依序称为射极(emitter, E)、基极(base, B)和集极(collector, C) 2、三极管的测量测量方法......
怎么使用万用表测量电流?万用表电流测量方法;使用测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新手把测量电流方法和测量电压方法一样,直接把表笔并联进电路,这样......
在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法......
导通或调制,每隔60度电角度换相一次,每次换相改变一只开关管的状态,每只开关管导通120度电角度;三三通电方式是指每一瞬间都有3只开关管同时导通或调制,每隔60度电角度换相一次,每个开关管......
IGBT各项电气指标,而且可以尽可能降低IGBT对整体电路的影响。常用的IGBT测量方法为:双脉冲测试方法,其通过对比不同的IGBT的参数,例如同一品牌的不同系列的产品的参数,或者是不同品牌的IGBT......
式去考虑导通电阻和寄生电容。 管的基本知识: 现在的高清、液晶、等离子电视机中开关电源部分除了采用了PFC技术外,在元器件上的开关管均采用性能优异的管取代过去的大功率晶体三极管,使整机的效率、可靠性、故障......
现代数字万用表上面可能有二极管好坏判断的档位(通断档),将万用表定在这个档位进行测量若有读数,则红表笔一段为正极,若没有读数或显示“1”,则黑表笔为正极。 二极管好坏判断 依然是上面的使用万用表电阻档的测量方法......
1ma、1oma、100ma三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大小。如不知电流大小,应选用最大量程。 2、测量方法:万用表应与被测电路串联。应将电路相应部分断开后,将万用表表笔接在断点的两端。红表......
~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。 二、电流的测量1、直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量......
电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。   二、电流的测量  1、直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电......
开关稳压器输出纹波的测量方法;今天分享电源纹波测试相关内容。    开关稳压器因其具有非常高的效率优势,正在各个领域逐渐替代线性稳压器。   但由于开关......
扇区,其仿真结果也是符合要求的。 合成向量的表示方法: 接下来就是我们通过控制开关管的开通顺序来产生所需的向量了。目前常用的分为5段式和7段式两种开关方式。但是考虑到散热以及谐波问题,我采用了7段式开关......
在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法......
极管PN结的测量方法一样),又可确认管型。 ② 集电极和发射极的判别 确定基极后,假设余下管脚之一为集电极c,另一为发射极e,用手指分别捏住c极与b极(即用手指代替基极电阻Rb)。同时,将万......
这些参数需要非常仔细,因为测量设置不佳会导致读数有误。由示波器探头信号和接地引线形成的环路会引入寄生电感。这样就会不准确地提高与快速开关转换相关的开关瞬变幅度。因此,必须在广泛的宽带宽测量中保证合理的连接和良好的测量方法......
样可以胜任许多高性能应用和噪声敏感型系统。因此,能正确地测量开关稳压器的输出纹波就可以为很多设计提供更好的视角打下更良好的基础。 本期小编就带给大家简单总结一下开关稳压器的测量方法。   开关稳压器 本次用于展示输出纹波测量方法的开关......
。 III.有源整流电路设计方案 整流电路设计采用 90 nm BCD 工艺,由四个合理控制的功率开关管构成。这四个NMOS 晶体管起到等效二极管的作用,当晶体管导通时,正电流从源极流向漏极,实现......
开关管低效,使电路(开关变压器)换能不足。 检查与修复方法: a、将供电支路的负载电路逐一解除(注意!不要以开路该路供电整流管的方法来脱开负载电路,尤其是接有稳压反馈信号的+5V供电电路!反馈......
差分探头差分信号的常见测量方法;  探头有很多种,差分探头在开关电源中的应用非常普遍,差分探头差分信号的常用测量方法如下:   有三种常用的测量方法:   第一种是使用两个探头进行两个单端测量......
简单可靠的电源纹波的测试方法;随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源的纹波。但是测量DC/DC电源的纹波和噪声没有一个行业标准。不同厂家的测......
如何用数字万用表测量直流电流;作为入门者,正确使用是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电流。 一、直流电流的测量方法 1、将黑......
1999年开始,就制订了一系列相应法规,严格控制汽车尾气的排放。2005年颁布了GB 18285-2005《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法》新的国家标准,标准中除了对汽车在怠速和高怠速工况下排气污染物的测量方法......
真正在自己的电源设计中发挥最大的作用,缺少一种简单经济的评价方法。 对于电源产品设计,大功率开关管的选择是非常关键也是非常困难的。 如何在系统调试之前对IGBT模块特性进行测试,尤其......
常用电阻测量方法(伏安法万用表);电阻的测量(一)-基本知识 电阻的测量是电工测量中一项十分重要的测量,许多地方都需要用到它。如判断电路的通断、精确测量被测电阻的阻值、了解......
发光管已坏。用如图所示方法检测,可以测出该led的伏安特性。 六、稳压二极管的极性,好坏和稳压值的检测 (1)稳压二极管极性的判断 稳压二极管是一种工作在反向击穿区、具有稳定电压作用的二极管。其极性与性能好坏的测量与普通二极管的测量方法......
数字万用表二极管蜂鸣档的作用_数字万用表测量二极管好坏测量方法;好坏的判断:转盘打在()档,红表笔插在右一孔内,黑表笔插在右二孔内,两支表笔的前端分别接二极管的两极,然后颠倒表笔再测一次。 如果两次测量......
4,以减小地环路的影响。这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连,是不安全的测量方法;此外,它违反了工业健康和安全规定,且获得的测量结果也差。而且......
导波雷达液位计、喇叭口雷达液位计在海上平台的应用;目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有导波雷达液位计、喇叭口雷达液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中......
管好坏判断 依然是上面的使用万用表电阻档的测量方法来判断。如果测出的正、反向电阻相差很大,测说明二极管的单向导电性能良好;如果测量的两次电阻值都很小或者都很大,则说明二极管已经失去了单向导电性,及时存在质量问题的坏二极管。 ......
内,黑表笔插入“COM"插孔内,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极。    8.三极管放大倍数档的使用    数字万用表都具有三极管放大倍数测量功能,测量方法和指针型万用表相同,不同......
谐振密度传感器的应用利用谐振进行密度测量的原理;简介:本文主要介绍了一种应用谐振原理进行测量的密度测量方法,详细的分析了这种密度测量方法的优缺点所在   1. 利用谐振进行密度测量的原理 谐振密度传感器的测量......
数字万用表电阻电压档测量方法简介;本文将对数字万用表电阻电压档的测量方法及档位切换做简要的说明,使大家对数字万用表电阻电压档的测量原理有更深入的了解。 电阻测试示意图 图1是以晶华微SD7890......
或温度。就其核心而言,万用表是一种紧凑且多功能的工具。 习惯术语“数字万用表”源自工具的测量方法,而不是其数字显示。几乎所有万用表都使用数字测量方法,这意味着收集的初始模拟数据被转换为数字信号,并由......
电源纹波的测量方法 纹波的抑制方法;一、电源纹波的产生 我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流......
上时,正如前面所提到的,由于开关管的导通和关闭过程并不是理想的,导通和关断的延迟时间分别为Ton和 Toff 。 图3 考虑死区时间的开关时序 最终,结合图3(c)以及图1(a)所示,当电......
民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。 错误的测量方法: 如下图,“普通的示波器与市电没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,当用示波器直接对零线火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效......
车安全、控制系统以及智能感知等方面发挥着重要作用。然而,传统的容性传感器测量方法存在难以控制、难以读出、容易老化且易受温度影响等问题。因此,研究新型的转换器测量方法,以提高容性传感器的测量精度和稳定性,对于......
传感器检测进气歧管内的绝对压力,测量方法属于间接测量法。 由于空气在进气歧管内流动时会产生压力波动,因此,使用压力传感器的测量精度不高,但控制系统的制造成本较低。有很多电喷发动机不用空气流量计而用歧管压力传感器,它和......
和电感负载控制器。两个开关管的导通电阻 (RDS(on))均为160毫欧(在25ºC时的典型值),低导通电阻有助于最大限度地降低耗散功率。 每个......
来讲万用表显示位数越高精度也越高,反之相反。 2.万用表的测量方法和交流频响 万用表的测量方法主要对交流信号测量而言,伴随交流信号频率的改变,出现各种频率响应,影响万用表的测量。万用表对交流信号的测量,一般有二种方法......
直流电流表的测量方法;有关直流电流表的测量方法,在使用直流电流表时的注意事项,观察电压表的指针是否在零线上,选择合适量程的电压表,直流电压表正确接入电路中等。 1、观察......

相关企业

经营范围为设计、制造真空开关管(真空灭弧室)及销售本企业产品,提供本企业产品的售后服务。 合资公司的前身是锦州华光电力电子(集团)公司的陶瓷真空开关管(真空灭弧室)生产线。锦州华光电力电子(集团)公司是中国专业生产真空开关管的
经验和雄厚的技术力量,结合国际上的先进技术,开发了一系列技术领先、品质过硬、功能强大的光学测量仪器,并为您提供完整的测量方案、优质的专业设备及新产品开发等综合服务,有效提升您的测量品质和市场竞争力。 我公
努力,开拓创新,永续发展"的经营理念,以优秀的技术人才为基础,凭借丰富的测量经验和雄厚的技术力量,结合国际上的先进技术,开发了一系列技术领先、品质过硬、功能强大的精密测量仪器,并为您提供完整的测量方案、优质的专业设备及新产品开发等综合服务.
;深圳市真尚有科技有限公司地址;;深圳市真尚有科技有限公司是中国领先的测量传感器、测量方案及系统供应商,总部英国真尚有集团(ZSY Group Ltd)位于英国伦敦。真尚有集团与欧美众多著名测量
――特别是非接触在线测量,也可以扩展应用于许多物理量(如温度、重量、压力、容积等等)的测量,只要设法将这些物理量通过适当的方法转化为微位移量即可。
距仪是我们公司员工持续追求的梦想, 我们将始终如一的将客户能够用最简单的方法,安全的得到 准确,可靠的测量数据为己任,所以,我们的口号是,让测量变得更简单!
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断路器的企业。近十几年来,公司一直专业从事真空开关管的设计、生产和销售,产品深受国内外用户的青睐,信誉俱佳。 二00六年九月,公司投入技改资金5000多万元,建成了标准化的生产车间,配置
广泛应用于几何量(位置、位移、厚度、半径、形状等)的工业测量――特别是非接触在线测量,也可以扩展应用于许多物理量(如温度、重量、压力、容积等等)的测量,只要设法将这些物理量通过适当的方法转化为微位移量即可。
经验和雄厚的技术力量,结合国际上的先进技术,开发了一系列技术领先、品质过硬、功能强大的光学测量仪器,并为您提供完整的测量方案、优质的专业设备及新产品开发等综合服务,有效提升您的测量品质和市场竞争力。我们