造成永久性損壞。 di/dt與IGBT芯片特性有關,也與關斷時器件電流有關。當器件在短路或者過流狀態下關斷時,集電極電壓過沖會格外大,有可能超過額定值,從而損壞IGBT。 所以如何抑制關斷時的電壓尖峰,是一個值得探討的話題。 從集電極過沖電壓計算公式: V=
2022-08-23 11:02:04
5423 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/63/A7/poYBAGMEQy2AA8ljAAEThsvAa60923.png)
如圖19所示,當上管關斷后,在上管的驅動Vg1上出現一個電壓尖峰,當死區時間減少,下管ZVS開通不完全時,這個電壓尖峰會更大,從圖20可以看出這個尖峰出現的時刻和Vds1下降的時間是吻合的。
2023-03-23 09:39:52
4054 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/81/pYYBAGQbreGAbRdXAAFNUqsx7Mc529.jpg)
尖峰電流的形成: 數字電路輸出高電平時從電源拉出的電流Ioh和低電平輸出時灌入的電流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下圖的TTL與非門為例說明尖峰電流的形成: 輸出電壓如右
2018-01-12 09:05:20
6952 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/44/5D/o4YBAFpYCXWAaS8bAADnWUMTA-4230.png)
的尖峰電壓,截止時產生的尖峰電壓是由電路中的儲能元件釋放的電流引起的突變,過高的尖峰電壓會影響開關管的正常工作,需要對尖峰電壓采取措施抑制尖峰電壓。
2022-08-05 17:48:55
8094 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5B/91/pYYBAGLs5w-ANGy2AABpE22hw_o568.png)
FLYBACK(反激變換器)的開關功率管在開通和關斷時刻形成的電壓震蕩尖峰和電流震蕩尖峰是開關電源中的主要干擾源,對開關電源的傳導干擾和輻射干擾起著決定性的作用,本文對CCM條件下的開關尖峰形成過程進行說明。
2023-09-07 14:33:57
868 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/68/wKgaomT5bq2AUEtqAADjv_vYB_c458.jpg)
尖峰電壓(或電壓峰值)是指在電氣系統中突然出現的瞬態過電壓,其峰值大于正常工作電壓的兩倍以上。尖峰電壓是由于閘刀分合、電弧熄滅、電動機負載突然切斷等原因造成的,可能給電氣設備和系統帶來損壞和故障
2023-12-08 10:25:54
2210 的電流容量,可相對減小反向恢復時的關斷時間,限制反向短路電流的數值,可抑制電流尖峰和降低導通損耗。4盡量使元件布局走線合理 ,減小大電流回路的面積,對EMI的抑制也比較有效。后沿尖峰的抑制方法5選用開關
2017-09-12 17:56:16
尖峰電流的形成產生尖峰電流的主要原因尖峰電流的抑制方法
2021-03-16 11:57:18
電流互感器與一般的電壓變壓器的區別在什么地方?電流互感器的工作原理是什么?怎么計算?
2021-06-18 06:16:31
如圖,計算i的電流,我是理所當然地認為i就是3/6=0.5A了,但是我注意到還有個2A的電流源,這也會有影響嗎?而且正確答案也的確不是0.5A。
2018-10-09 10:16:20
請教ABC點的電壓電流怎么算,請寫出計算過程,謝謝
2018-04-16 11:17:28
,頻率71kHZ,負載130W,啟動瞬間電流存在一個尖峰。尖峰是怎樣產生的?有什么解決辦法?2、電感平均電流4.3A,開機瞬間存在50A左右的電流尖峰。第一次開機時電流尖峰(功率圖中的SC1傳感器測得)關機后,緊接著的二次開機時電流尖峰(功率圖中的SC1傳感器測得)3、原理圖控制部分功率部分
2021-09-26 16:57:17
的IGBT門極開通電壓尖峰是怎么回事? 圖1a IGBT門極開通尖峰 圖1b IGBT門極開通尖峰機理分析:IGBT門極驅動的等效電路如圖2所示: 圖2. IGBT驅動等效電路IGBT開通瞬間門極驅動回路
2021-04-26 21:33:10
吸收回路可進一步減小前沿尖峰的幅值,降低二極管恢復過程中的振蕩頻率。3、多個整流二極管并聯;適當增大整流二極管的電流容量,可相對減小反向恢復時的關斷時間,限制反向短路電流的數值,可抑制電流尖峰和降低導
2019-03-10 06:30:00
三相短路電流怎么計算?
2021-10-21 07:05:31
尖峰電流的形成: 數字電路輸出高電平時從電源拉出的電流 Ioh 和低電平輸出時灌入的電流 Iol 的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下圖的 TTL 與非門為例說明尖峰電流的形成:輸出電壓如右
2021-01-26 07:00:00
我正在將一個電阻器連接到 DAC 輸出,然后向它發出 1 khz 頻率和 5 微安培的正弦波電流信號,持續 10 次。 每次我發出這個信號 1 秒 我首先開始生成信號,在此持續1秒鐘然后停止信號
2024-01-24 07:51:45
全橋逆變電路,電路基本拓撲結構和圖1一樣,還加了負載測電流檢測電路和母線電壓檢測電路。通過DSP的adc管腳讀取電流信號結果如圖2,發現一個周期內出現四個尖峰。 圖2通過示波器排查噪聲源來自母線
2022-02-12 20:04:43
怎樣去計算FOC電流環的Kp參數?怎樣去計算FOC電流環的Ki參數?
2021-10-08 06:37:52
[tr=transparent]我用單片機做了一個電流表,電流表前期用的LM358放大,但是前級采樣的輸入負載引起有尖峰,實際電壓130毫伏,但是尖峰電壓就有10V了。導致電流表顯示亂跳,。這該如何解決[/tr]
2018-04-10 19:53:47
單片機休眠和喚醒運行切換時會產生尖峰電流,怎么消除?
2023-10-30 07:17:56
的反向尖峰如下圖:
問題來了:
輸入110VAC的時候,同步整流管的反向尖峰Vpp有80V,去掉那個尖峰剩下54V;
2.輸入220VAC的時候,同步整流管的反向尖峰Vpp有120V(這個尖峰電壓已經
2023-07-31 10:30:42
在做LLC諧振變換器調試,諧振電流的波形有很大的尖峰,在MOS管開關動作時出現。這是第二輪調試,同樣的電路和器件,就是重新布了一下板子,求搞過LLC的幫忙分析下,謝謝!
2023-07-31 17:14:31
如何去計算紋波電流呢?怎樣去選擇電解電容呢?如何對紋波電流進行測試?
2021-07-19 06:05:17
主要內容是短路電流計算的方法、步驟及其在工程計算中的應用,其中包括:對稱短路電流的計算和不對稱短路電流的計算的方法;斷線的簡單計算;短路電流計算在工程設計、設備選擇、繼電保護裝置整定計算中的應用。書中
2011-10-24 21:53:29
尖峰脈沖吸收電阻的計算 - 跟電源專家陶顯芳學電源技術(完):RCD尖峰脈沖吸收電路參數計算舉例
2019-03-22 09:53:29
開關電源的尖峰干擾及其抑制 電源紋波會干擾電子設備的正常工作,引起諸如計算機死機、數據處理出錯及控制系統失靈等故障,給生產和科研釀成難以估量的損失,因此必須采取措施加以抑制
2009-10-13 08:39:38
如圖,怎樣計算LED1電流大小?
2017-05-10 08:55:55
怎樣去計算電流環的Kp參數?怎樣去計算電流環的Ki參數?
2021-10-09 08:04:48
ADC是怎樣進行電流采集的?怎樣去計算ADC采集的電流?
2021-09-29 07:10:16
怎樣去計算PMSM的電流?怎樣去計算PMSM的電壓?
2021-10-08 07:30:39
怎樣去計算鋰電池的最大充電電流? 怎樣去計算鋰電池的放電電流?這兩個值有什么意義?
2021-09-28 06:47:30
交流電動機的電流如何計算低壓380/220V三相四線制系統,是我國各地廣泛采用的供電系統。各類低壓用電器銘牌一般都標明容量,如何根據容量的大小,很快算出額定負荷電流,以配裝適當的熔斷器(熔體)、開關
2021-07-06 06:42:24
尖峰電流的形成:數字電路輸出高電平時從電源拉出的電流 Ioh 和低電平輸出時灌入的電流 Iol 的大小一般是不同的,即:Iol》Ioh。以下圖的 TTL 與非門為例說明尖峰電流的形成:圖 1 TTL
2020-02-11 07:00:00
的電流容量,可相對減小反向恢復時的關斷時間,限制反向短路電流的數值,可抑制電流尖峰和降低導通損耗。4盡量使元件布局走線合理 ,減小大電流回路的面積,對EMI的抑制也比較有效。后沿尖峰的抑制方法5選用開關
2019-05-13 05:57:38
選用對高頻振蕩呈高阻抗衰減特性的鐵氧體材料,等。2在二次側接入RC吸收回路可進一步減小前沿尖峰的幅值,降低二極管恢復過程中的振蕩頻率。3多個整流二極管并聯;適當增大整流二極管的電流容量,可相對減小
2019-04-08 08:30:00
怎樣去計算平均電流?
2021-09-29 08:36:00
如何計算各個元件的電壓電流????????????
2016-12-16 12:28:47
VBAT是接電池,上電的瞬間,會產生一個電壓尖峰,可能會燒壞U11,應該怎么降低或者消除這個電壓尖峰。
2016-12-13 15:29:23
電路板具體電流怎么計算,繼電器/電源電流等等
2019-07-16 10:46:35
尖峰電流的形成:輸出電壓如右圖(a)所示,理論上電源電流的波形如右圖(b),而實際的電源電流保險如右圖(c)。由圖(c)可以看出在輸出由低電平轉換到高電平時電源電流有一個短暫而幅度很大的尖峰。尖峰
2020-07-07 07:00:00
短路電流的計算及影響計算結果的因素 經典的短路電流計算方法為:取變比為1.0,不考慮線路充電電容和并聯補償,不考慮負荷電流和負荷的影響,節點電壓取1.0,發電機空載。短路電流計算的標準主要有IEC
2012-11-09 16:18:30
PCB線寬與電流直接的關系,大家走線時是如何計算的,向高手請教一下,有這方面的模擬軟件還請分享一下,多謝
2013-03-07 08:51:06
。輸入濾波器具有一定的隔離作用,通常采用P型LC平衡濾波器,對脈動干擾可以衰減20dB,尖峰干擾也能衰減6dB之多。電感量的計算式: 式中E尖峰是尖峰干擾電壓(Vp-p),f尖峰是尖峰干擾的頻率
2011-09-02 11:26:54
進行DCDC部分MPPT實驗時,設置的最大功率點處的電壓30v,電流1.2a,但實驗中一直有電流尖峰出現,導致系統不穩定,而且尖峰值一旦到達程序中設定的最大電流值,電路即過流保護斷開。但是不明白這個電流尖峰是哪里引發的???謝謝大家的解答!!附件中為傳感器波形。下圖是觸發過流保護瞬間的截圖。
2020-07-24 16:39:20
調試EMC問題,把變壓器調整了一下,EMC調好了,結果MOS管尖峰電壓有200V多,沒改之前只有100V左右,希望有大神教下怎樣計算反激原邊漏感尖峰電壓,謝謝
2018-10-19 17:17:54
三相電流計算軟件,包括計算電流、功率因數、額定功率等。
2008-09-04 10:41:15
330 因為開關電源中存在電容、電感儲能性元件,調整管在關斷的瞬間會有很高的關斷尖峰,即調整管中電流變化率di/dt及調整管上的電壓變化率du/dt而產生的瞬態過電流和瞬態過電壓所
2009-10-31 09:19:38
140 短路是指不同相之間,相對中線或地線之間的直接金屬性連接或經小阻抗連接。本章討論和計算供配電系統在短路故障情況下的電流(簡稱短路電流),短路電流計算的目的主要
2010-11-08 16:43:20
0 BucK變換器在開關轉換瞬間.由于線路上存在感抗,會在主功率管和二極管上產生電壓尖峰,使之承受較大的電壓應力和電流沖擊,從而導致器件熱損壞及電擊穿 因此,為避
2010-11-11 15:48:47
61
抑制尖峰干擾的分頻器電路圖
2009-03-29 09:57:26
1170 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AB/wKgZomUMNTaAG5YVAADLOUYQ8KM087.jpg)
開關電源的尖峰干擾及其抑制
摘要:介紹幾種抑制尖峰干擾的方法。通過產品試用表明,該方法有一定的實用性。
關鍵詞:紋波濾波器二極管抑制
Th
2009-07-11 08:35:45
1448 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNwmAFhceAAAQDZHWFco149.gif)
在討論Flyback的次級側整流二極管的RC尖峰吸收問題,在處理此類尖峰問題上此處用RCD吸收會比用RC 吸收效果更好,用RCD吸收,其整流管尖峰電壓可以壓得更低(合理的參數搭配
2010-09-07 10:49:54
5431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B3/wKgZomUMOayAf-LdAAAymd9fY0I216.jpg)
銅線的電流是怎么計算,估算口訣,一般銅線安全計算方法是。
2011-06-13 21:59:49
20139 本內容介紹了常用的電流公式,包括功率電流計算公式,電壓電流計算公式等。
2011-12-19 15:13:58
319340 單激式開關電源漏感與分布電容對輸出波形的影響及RCD尖峰脈沖吸收電路參數的計算
2016-05-27 17:04:39
25 BUCK 變換器在開關轉換瞬間 由于線路上存在感抗 會在主功率管和二極管上產生電
壓尖峰 使之承受較大的電壓應力和電流沖擊 從而導致器件熱損壞及電擊穿。因此 為避免此現象 有必要對電壓尖峰的原因進行分析研究 找出有效的解決辦法。
2017-09-28 11:32:32
34 在大功率 Buck變換器中電路工作于高頻開關狀態由于實際線路的寄生參數和器件的非理 想特性的影響 開關器件兩端會出現過高的 電壓和電流尖峰嚴重地降低了電路的可靠性。本文詳細分析了兩種尖峰產生的原因
2017-09-28 11:29:38
28 數字電路輸出高電平時從電源拉出的電流Ioh和低電平輸出時灌入的電流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下圖的TTL與非門為例說明尖峰電流的形成。
2018-01-08 10:45:48
4384 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/23/wKgZomUMQp2ABrNkAAANcAS165Y102.jpg)
激發需求響應資源參與電力系統調節對于提高系統運行可靠性和效率具有重要意義。尖峰電價是一種利用價格杠桿引導用戶合理改變用電行為,緩解尖峰時系統供需矛盾的有效激勵機制。結合當前中國電力市場發展情況,提出
2018-01-21 10:52:06
14 變壓器原邊第一個電流尖峰該如何消除?
2018-09-06 11:42:32
9966 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/63/29/pIYBAFuQosWASzBDAAAPT0PEJVI368.jpg)
三相電阻類電功率的計算公式:三相交流電路中星接和角接兩個功率計算公式可互換使用,但相電壓、線電壓和相電流、線電流一定要分清。
2018-10-21 10:37:31
172240 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/68/DF/pIYBAFvL5miAObrFAATUsyOz3u4194.png)
三相電流計算軟件(電流計算器)是一款綠色小巧的電流計算工具。計算電流怎么算?三相電流計算軟件(電流計算器)輕松幫助用戶。該軟件能夠幫助用戶方便快捷的計算電流,只需輸入需用序數、功率因數、三相變壓、額定功率,然后點擊計算電流即可。
2019-01-07 08:00:00
53 做電源的都測試過流過高壓MOS的電流波形,總會發現電流線性上升之前會冒出一個尖峰電流,并且有個時候甚至比正常的峰值電流還要高。看起來很不爽。那這尖峰怎么來的,如何減小它呢?
2019-02-17 09:15:49
12036 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/72/pIYBAFxotcaAKTeJAAANPrPIBrA142.jpg)
要想知道使用幾平方的電了,那么還要一個最核心的數據就是電流值,知道了電壓知道了功率計算電流就非常簡單了。
2020-04-04 15:47:00
30065 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/32/pIYBAF59rqWAB3tQAACkxSkT4SQ217.jpg)
短路電流計算公式或計算圖表,都以三相短路為計算條件。因為單相短路或二相短路時的短路電流都小于三相短路電流。能夠分斷三相短路電流的電器,一定能夠分斷單相短路電流或二相短路電流。
2021-04-04 16:55:00
18975 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/73/pIYBAGBdohuAZ-iyAAFBlj1NWCc267.png)
是什么情況? 2、上下尖峰振蕩是如何產生的?跟哪些因素有關? 理想的BUCK的SW波形 我們由淺入深,一步一步來,先看理想的開關SW波形—沒有尖峰電壓的波形。 為了能更好的看buck電路各個點的電壓電流情況,我選的電源芯片是沒有內部集成開關管的,使用的
2021-07-06 08:56:33
18619 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/05/CF/poYBAGDjrCmAML8LAAArVCnbGnk804.png)
本文介紹了三個驅動MOSFET工作時的功率計算 以及通過實例進行計算 輔助MOSFET電路的驅動設計中電流的計算 不是mosfet導通電流 是mosfet柵極驅動電流計算和驅動功耗計算
2022-11-11 17:33:03
35 R4電阻,D1二極管,C6電容是尖峰吸收電路,因為是電阻電容二極管組成的電路,簡稱RCD吸收回路。那么為什么要加尖峰吸收回路呢,是因為要保護MOS管過壓擊穿,把峰值電壓限制在MOS管耐壓之內。這樣MOS管就可以安全地工作了,那么它是如何工作的呢。
2022-11-23 09:30:48
23378 最近分析下反激電流波形存在尖峰原因,并將相應分析過程記錄如下,歡迎大家討論。
2023-03-09 15:06:56
2561 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/3D/pYYBAGQJhYiASKvqAACT0moIBXo369.png)
上節我們講了開關管的電壓尖峰的產生原理,有的人會問我:為什么我們要關注電壓尖峰呢?我們不用電感不就行了?
2023-03-10 16:59:56
5917 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/1E/poYBAGQK8YWADNtCAAAdv1deSZo536.jpg)
上節我們認識了開關管的第一種電壓尖峰的抑制手段,就是利用TVS或者穩壓管工作時的電流再次對開關管的門極進行充電,讓開關管的門極的變化不在劇烈,因此能讓開關管的電壓尖峰抑制到合理的范圍。開關管還有其他的電壓尖峰抑制方式嗎?
2023-03-10 17:00:38
2527 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/A2/pYYBAGQK8bGAXEowAAAdv1deSZo334.jpg)
我們發現,在模塊從空載到短路跳變,短路關機后到短路態的過程中,短路態到空載的過程中上管還是存在電壓尖峰,如圖32所示,而且這個尖峰無論是120nS還是190nS都存在,尖峰產生的具體原因不明,只能推測和功率管的反向恢復有關!
2023-03-24 11:07:12
2250 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/D4/pYYBAGQdE96AaBKMAAE8zxCoB_w622.jpg)
尖峰電流是指用電設備持續時間為1s左右的最大負荷電流。它用來計算電壓波動,選擇熔斷器和低壓斷路器,整定繼電保護裝置及檢驗電動機自起動條件等。
2023-04-21 14:46:44
3555 尖峰電流是指單臺或多臺用電設備持續1-2s的短時最大負荷電流,尖峰電流一般出現在電動機起動過程中。尖峰電流主要用來計算電壓波動、選擇熔斷器和低壓斷路器、整定繼電保護裝置及檢驗電動機自起動條件等。
2023-04-21 14:49:44
1638 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/4F/pYYBAGRCMe2Af8wbAABY80r6_q0783.png)
產生尖峰電流的另一個原因是負載電容的影響。與非門輸出端實際上存在負載電容 CL,當門的輸出由低轉換到高時,電源電壓由 T4 對電容 CL 充電,因此形成尖峰電流。
2023-04-21 14:53:41
1764 尖峰電流是指過電流峰值較高的短暫電流,通常由于整流電路、直流側電容充電時間過短、開關管失效等原因造成。尖峰電流長期存在對電路、開關元件和其他電力設備造成損壞,因此需要采取抑制尖峰電流的方法
2023-04-21 14:57:32
3319 數字電路輸出高電平時從電源拉出的電流Ioh和低電平輸出時灌入的電流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下圖的TTL與非門為例說明尖峰電流的形成:
2023-08-14 11:52:12
508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6A/wKgaomTZrHqAaVpLAAANcGTwQZ4589.jpg)
開關電源如何將紋波尖峰做小?? 開關電源是現代電子設備中最為常見的電源類型之一,其主要作用是將來自電源線的交流電轉換成為直流電,并且對電源輸出進行穩定化和保護。然而,在使用開關電源的過程中,我們
2023-08-18 10:53:48
998 反激電路尖峰可用什么電路吸收 反激電路是一種常見的電路設計,它通常用于將一個電源電壓轉換成較低的電壓。反激電路的優點在于它可以有效地控制電壓和電流,同時還能夠提高電源的效率。然而,在反激電路中,由于
2023-09-17 10:46:55
1929 怎么通過SPICE仿真來預測VDS開關尖峰? SPICE仿真技術是電子工程師在設計和驗證電路時的必備工具。VDS開關尖峰是指在開關型功率器件的開關過程中,由于電感/電容元件存在的慣性導致開關電壓瞬間
2023-10-29 17:33:52
243 電子發燒友網站提供《電源波紋尖峰的的抑制措施.doc》資料免費下載
2023-11-14 09:53:38
0 碳化硅MOSFET尖峰的抑制
2023-11-28 17:32:26
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/17/wKgaomVdgMuAIzjvAAE6SevXZ9U322.jpg)
如何抑制IGBT集電極過壓尖峰
2023-12-04 16:51:42
717 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E2/wKgZomVdjCyAcZ-bAADvQoRQ_Iw182.png)
如何計算安規電容漏電流?
2023-12-15 16:54:55
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F1/wKgZomVdoNeAVoWVAABkMIpSoQ0156.png)
。本文將詳細探討功率管開關波形對尖峰干擾的影響,并對抑制尖峰干擾的方法進行細致分析。 一、功率管開關波形的影響 1. 尖峰干擾的定義 尖峰干擾是指在功率管開關過程中,由于電壓和電流的突變導致的瞬態電壓或電流的尖峰現象。
2023-11-29 10:55:56
333 在電子設備中,印刷電路板(PCB)是連接和控制電子元件的關鍵組件。為了確保電路的正常工作,需要對PCB上的電流和線寬進行精確計算。本文將介紹如何計算PCB上的電流和線寬,以及這些計算在實際
2023-12-30 11:25:00
2827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8D/wKgZomSuP-2AUkTJAAC8_KQ6AfQ024.png)
由于電感器和電容器在電路中的特性所決定的。 首先,我們來了解一下感性電流的計算方法。 感性電流的計算公式如下: I = V / X L 其中,I是電流,V是電壓,X L 是感性元件的阻抗。 阻抗是電感器對交流電流的阻礙作用,可以用以下
2024-02-27 10:31:55
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