igbt模塊的作用和功能 igbt有電導(dǎo)調(diào)制效應(yīng)嗎? IGBT模塊是一種封裝了多個IGBT晶體管、驅(qū)動電路和保護電路的半導(dǎo)體器件。它的作用是將低電壓高電流的控制信號轉(zhuǎn)換成高電壓低電流的輸出信號,而且
2023-10-19 17:01:22
172 功率、高電壓和高頻率的需求。
IGBT模塊的基本構(gòu)成包括多個IGBT器件、驅(qū)動電路、保護電路和散熱結(jié)構(gòu)。這些組件相互協(xié)作,使得IGBT模塊能夠在復(fù)雜的電力應(yīng)用中發(fā)
2023-09-12 16:53:53
846 
igbt吸收電路? IGBT吸收電路是一種電路設(shè)計,旨在在IGBT開關(guān)開關(guān)時保護其不受過電壓的損壞。在電路中,IGBT或異型晶體管是一種高速、大功率的開關(guān),廣泛應(yīng)用于交流電機驅(qū)動器、照明電器、電源
2023-08-29 10:26:02
560 IGBT逆變電路詳解 IGBT逆變電路是一種高壓、高功率驅(qū)動電路,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、航空、船舶等領(lǐng)域。本文將為您詳細介紹IGBT逆變電路的原理、結(jié)構(gòu)、應(yīng)用以及注意事項等內(nèi)容。 一、IGBT逆變電路
2023-08-29 10:25:54
1222 關(guān)鍵要點 ※? 要想使緩沖電路充分發(fā)揮出其效果,需要盡可能靠近開關(guān)器件進行安裝。緩沖電路包括由R、L、C等無源元件組成的電路和由半導(dǎo)體元器件組成的有源電路。 ※? 本文介紹了無需控制而且具有成本優(yōu)勢
2023-08-23 12:05:07
329 
? 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)斷時的電壓電流波形如圖1所示,Lσ代表整個換流回路(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 09:08:18
1240 
IGBT模塊動態(tài)參數(shù)是評估IGBT模塊開關(guān)性能如開關(guān)頻率、開關(guān)損耗、死區(qū)時間、驅(qū)動功率等的重要依據(jù),本文重點討論以下動態(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)時間參數(shù),結(jié)合IGBT模塊靜態(tài)參數(shù)可全面評估IGBT芯片的性能。
2023-07-28 10:19:54
1161 
根據(jù)IGBT的產(chǎn)品分類來看,按照其封裝形式的不同,可分為IGBT分立器件、IPM模塊和IGBT模塊。
2023-07-22 16:09:30
905 
基本拓撲電路上一般沒有吸收緩沖電路,實際電路上一般有吸收緩沖電路,吸收與緩沖是工程需要,不是拓撲需要。
2023-03-08 09:20:11
323 IGBT模塊:IGBT最常見的形式,是將多個IGBT芯片集成封裝在一起,功率更大、散熱能力更強,適用于高壓大功率平臺,如新能源車、光伏、高鐵等。
2023-02-26 11:05:37
3644 IGBT最常見的形式其實是模塊(Module),而不是單管。IGBT模塊是由IGBT與FWD(續(xù)流二極管芯片)通過特定的電路橋接封裝而成的模塊化半導(dǎo)體產(chǎn)品,具有節(jié)能、安裝維修方便、散熱穩(wěn)定等特點。
2023-02-22 15:08:14
1296 
IGBT功率模塊是指采用lC驅(qū)動,利用最新的封裝技術(shù)將IGBT與驅(qū)動電路、控制電路和保護電路高度集成在一起的模塊。其類別從復(fù)合功率模塊PIM發(fā)展到智能功率模塊IPM、電力電子積木PEBB、電力模塊IPEM.
2023-02-22 15:02:55
2063 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)模塊是一種功率半導(dǎo)體器件,它是由多個IGBT芯片、反并聯(lián)二極管、驅(qū)動電路、保護電路等組成的集成模塊。IGBT模塊通常根據(jù)結(jié)構(gòu)、電壓、電流、功率等參數(shù)進行分類。
2023-02-20 17:32:25
3910 IGBT單管的封裝形式比較簡單,只有一個IGBT晶體管,一個反向恢復(fù)二極管和一個可選的溫度傳感器,而IGBT模塊的封裝形式比較復(fù)雜
2023-02-19 16:39:50
6756 IGBT模塊接口是一種用于連接IGBT模塊和其他電子設(shè)備的接口。
2023-02-17 18:21:21
790 igbt保護電路短路保護電路的設(shè)計:由對圖1所示電路的分析,可以得到igbt短路保護電路的原理更詳細請查看:新型IGBT短路保護電路的設(shè)計
2008-10-21 01:19:56
IGBT的驅(qū)動電路在它的應(yīng)用中有著特別重要的作用,IGBT應(yīng)用的關(guān)鍵問題之一是驅(qū)動電路的合理設(shè)計。由于IGBT的開關(guān)特性和安全工作區(qū)隨柵-射極驅(qū)動電路的變化而變化,因而驅(qū)動電路性能不好,常常會造成IGBT的損壞。
2023-02-16 15:07:43
1149 基本拓撲電路上一般沒有吸收緩沖電路,實際電路上一般有吸收緩沖電路,吸收與緩沖是工程需要,不是拓撲需要。
2023-02-10 13:54:44
299 igbt驅(qū)動電路圖 典型的IGBT驅(qū)動電路 如圖為典型的IGBT驅(qū)動電路圖。電路以混合IC?EXB840驅(qū)動模塊和外圍元器件組成。驅(qū)動信號輸入接SPWM控制電路輸出端。過流信號輸出端接SPWM
2023-02-06 10:40:30
8422 智能功率模塊(IPM)是一種功率半導(dǎo)體模塊,可將操作IGBT所需的所有電路集成到一個封裝中。它包括所需的驅(qū)動電路和保護功能,以及IGBT。這樣,可以通過可用的IGBT技術(shù)獲得最佳性能。
2023-02-02 14:39:14
1790 
本書結(jié)合國內(nèi)外 IGBT 的發(fā)展和最新應(yīng)用技術(shù), 以從事 IGBT 應(yīng)用電路 設(shè)計人員為本書的讀者對象, 系統(tǒng)、 全面地講解了 IGBT 應(yīng)用電路設(shè)計必備 的基礎(chǔ)知識, 并選取和總結(jié)了 IGBT
2022-04-24 17:39:22
30 本文對IGBT模塊的等效熱路模型展開基礎(chǔ)介紹,所述方法及思路也可用于其他功率器件的熱設(shè)計。
2021-08-20 16:56:49
6792 
為提高電動汽車雙向功率變換器的工作效率和使用壽命 , 提出雙 IGBT緩沖吸收電路。針對雙 RCD型緩沖吸收電路 , 詳述了 IGBT關(guān)斷過程 C - E端過電壓產(chǎn)生的原因 , 給出了電路緩沖電容
2020-12-03 08:00:00
34 緩沖電路是一種在開關(guān)過程中防止產(chǎn)生尖峰高電壓并保護IGBT等使用開關(guān)裝置的電源設(shè)備的電路。組成該緩沖電路的電容器用于吸收由變壓器和配線等的電感產(chǎn)生的浪涌電壓
2020-06-04 11:49:34
3027 緩沖電路是抑制浪涌的電路。
2019-08-07 14:44:48
6354 
通過對一臺全橋式IGBT 逆變手弧焊電源緩沖電路和隔直電容的參數(shù)計算, 介紹了緩沖電路和隔直電容的參數(shù)計算方法。
2018-09-28 16:57:18
41 本文開始介紹了緩沖電路的概念,其次闡述了緩沖電路的基本結(jié)構(gòu)與緩沖電路的工作原理,最后介紹了緩沖電路的工作波形以及緩沖電路的作用與基本類型。
2018-03-26 13:40:58
70255 
、 2SD315A 集成驅(qū)動模塊、IGBT短路失效機理和IGBT過流保護方法。 驅(qū)動電路的作用是將 單片機 輸出的脈沖進行功率放大,以驅(qū)動IGBT.保證IGBT的可靠工作,驅(qū)動電路起著至關(guān)重要的作用
2017-12-11 10:05:09
128 介紹 緩沖電路是電力電子系統(tǒng)的重要組成部分。緩沖電路在功率開關(guān)電路的作用是控制電路的電抗的影響零件的小型網(wǎng)絡(luò)。 緩沖器提高開關(guān)電路和更高的可靠性,結(jié)果性能更高的效率,更高的開關(guān)頻率,體積較小,重量
2017-06-26 11:15:07
27 本文著重介紹三個IGBT驅(qū)動電路。驅(qū)動電路的作用是將單片機輸出的脈沖進行功率放大,以驅(qū)動IGBT,保證IGBT的可靠工作,驅(qū)動電路起著至關(guān)重要的作用
2017-06-05 15:12:54
51144 
IGBT驅(qū)動電路的作用是驅(qū)動IGBT模塊以能讓其正常工作,同時對IGBT模塊進行保護。IGBT 驅(qū)動電路的作用對整個IGBT構(gòu)成的系統(tǒng)來說至關(guān)重要
2017-06-05 14:21:12
26658 
選擇導(dǎo)通阻抗非常低的mosFET作為開關(guān)器件,構(gòu)成IGBT柵極功率輸出電路,如圖4,同時,采用多個柵極電阻切換的方式,實現(xiàn)不同條件下對IGBT性能的調(diào)整。在IGBT正常開關(guān)時,可以通過調(diào)整柵極電阻
2017-05-17 09:58:21
3404 
在設(shè)計緩沖電路時,應(yīng)考慮到緩沖二極管內(nèi)部和緩沖電容引線的寄生電感。利用小二級管和小電容并聯(lián)比用單只二極管和單只電容的等效寄生電感小,并盡量采用低感或無感電容。另外,緩沖電路的設(shè)計應(yīng)盡可能近地聯(lián)接在lGBT模塊上。以上措施有助于減小緩沖電路的寄生電感。
2017-05-16 11:15:32
5246 
IGBT單管和IGBT模塊的控制電路是一樣的,它們的作用和工作原理基本一樣,IGBT模塊可以看成是多個IGBT單管集成的模塊。IGBT模塊封裝技術(shù)拓展了IGBT的運用領(lǐng)域和功能。IGBT是集功率
2017-05-14 15:02:34
11773 
IGBT緩沖電容技術(shù)手冊。
2017-03-04 17:49:15
6 N+緩沖層設(shè)計對PT-IGBT器件特性的影響至關(guān)重要。文中利用Silvaco軟件對PT-IGBT的I-V特性進行仿真。提取相同電流密度下,不同N+緩沖層摻雜濃度PT-IGBT的通態(tài)壓降,得到了通態(tài)壓降隨N+緩沖層
2013-05-06 18:17:06
45 闡述了IGBT 驅(qū)動電路的基本特點, 針對模塊器件的特點, 設(shè)計了一緊湊、實用的驅(qū)動電路板, 解決了功率電子電路中電源多的問題L 試驗證明, 此電路可靠, 具有可拓展性和保護功能.
2012-05-02 14:52:01
142 將Undeland緩沖電路用于IGBT逆變橋中,通過合理的歸并元器件,提出了一種簡單、實用的多橋臂逆變電路緩沖拓撲結(jié)構(gòu)。并通過一個400 Hz逆變電路的仿真和實驗波形得到驗證。
2011-09-23 16:12:10
52 IGBT感性關(guān)斷時產(chǎn)生的浪涌電壓一方面可能使IGBT的關(guān)斷軌跡位于安全工作區(qū)之外,另一方面使管耗增加,溫度升高對抑制擎住不利。必須使用緩沖電路消除這種開關(guān)浪涌。 逆變 橋臂的緩沖
2011-09-23 11:47:40
1734 
IGBT變頻電源電路中JS軟啟動控制,避免上電時浪涌電流對整流模塊的沖擊。
2011-09-23 11:42:11
2511 
本文主要介紹了IGBT構(gòu)成的電機傳動用逆變器的主電路組成及IGBT參數(shù)選擇,驅(qū)動電路、緩沖吸收電路的組成及參數(shù)選擇以及主電路安裝和布局應(yīng)注意的問題,對實際應(yīng)用中的逆變器設(shè)計有
2011-07-01 09:48:51
2603 
1. RCD 緩沖電路 Lm=L1+L2 Ls Cs Ds Rs 電源線的線電感緩沖電路電感緩沖電容緩沖二極管緩沖電阻 2. 關(guān)斷波形 Io
2011-01-03 16:45:45
167 充放電型IGBT緩沖吸收電路
為
2010-03-14 19:00:55
8845 
IGBT的VCR(壓控電阻)等效電路模型電路
2010-02-18 10:49:05
2230 
兩單元IGBT模塊的寄生電感電路
2010-02-17 23:13:35
1318 
Voltage follower 緩沖放大電路:
2009-10-22 09:45:59
3209 
本文在分析IGBT的動態(tài)開關(guān)特性和過流狀態(tài)下的電氣特性的基礎(chǔ)上,通過對常規(guī)的IGBT推挽驅(qū)動電路進行改進,得到了具有良好過流保護特性的IGBT驅(qū)動電路。該電路簡單,可靠,易用
2009-10-15 11:12:39
75
美國CDE電容模塊在緩沖電路中的應(yīng)用
1引言
眾所周知,在電力電子器件的應(yīng)用電路中,無一例外地都要設(shè)置緩沖電路
2009-07-10 10:23:50
1491 
IGBT驅(qū)動電路
2009-02-18 22:06:38
1291 
IGBT驅(qū)動電路
2009-02-09 12:45:02
825 
IPM/IGBT模塊的主電路設(shè)計
主電路直流母線采用形式:10~100A:PCB板150~300A:匯流排400A~1000A:疊層母線(下圖)
2008-11-05 23:37:31
1901 
igbt保護電路
短路保護電路的設(shè)計:由對
2008-10-21 01:19:32
864 
富士IGBT模塊驅(qū)動電路設(shè)計方法
2008-01-08 10:45:44
108
評論