太阳能光伏发电的实质就是在太阳光的照射下,太阳能电池阵列(即PV组件方阵)将太阳能转换成电能,输出的直流电经由逆变器后转变成用户可以使用的交流电。以往的光伏发电系统是采用功率场效应管MOSFET构成的逆变电路。
IGBT属于场控功率管,具有开关速度快、管压降小等特点,在各领域的电子电器中得到越来越广泛的应用,在运用中,针对IGBT单管耐压值不高的情况,技术人员常常需要将多只IGBT管串联以增加IGBT管的耐压值,拓展其运用范围。
IGBT模块选型时比较关键的特性有栅极-发射级门槛电压Vce(th)、栅极-发射极漏电流Ices、开通时间ton、开通延迟时间td(on)、上升时间tr、关断耗散功率Poff、关断耗散能量Eoff、关断时间toff、关断延迟时间td(off)、下降
IGBT单管工作原理IGBT管是一个非通即断的开关,由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,兼有 MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。IGBT管是靠的是它的
IGBT模块封装是将多个IGBT集成封装在一起,以提高IGBT模块的使用寿命和可靠性,体积更小、效率更高、可靠性更高是市场对IGBT模块的需求趋势,这就有待于IGBT模块封装技术的开发和运用。目前流行的IGBT模块封装形式有
IGBT驱动电路的作用IGBT驱动电路的作用是驱动IGBT模块以能让其正常工作,同时对IGBT模块进行保护。IGBT 驱动电路的作用对整个IGBT构成的系统来说至关重要。IGBT是电路的核心器件,它可在高压下导通,并在大电流下关
模拟电路再怎么说,关键的是多学多做,做出片子就自然懂得哪些知识点需要掌握了。这里就主要谈谈学习模拟电路要求的四个知识部分,要成为模拟电路的设计者,我们必须掌握其最基本的以下四个组成部分:
电路图符号大全电路图符号是指用一种书画图形代表一种电子元件(比如:电容、电阻、二极管、三极官、集成电路等等)的符号,有了电路图符号我学习、演示、设计就可以轻松的在图纸上完成。VCC 是电路的供电电压,:C=cir
1.单相PWM整流电路单相桥式PWM整流电路如图1所示。按照自然采样法对功率开关器件VT1~VT4进行SPWM控制,就可在全桥的交流输入端AB间产生出SPWM波电压 。 中含有和正弦调制波同频、幅值成比例的基波,以及载波频率的高
三相整流电路原理图当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时,三相整流电路就被提了出来。图1所示就是三相半波整流电路原理图。在这个电路中,三相中的每一相都和单独形成了半波整流电路,其整流出的三个电压半
复旦攻读微电子专业模拟芯片设计方 向研究生开始到现在五年工作经验,已经整整八年了,其间聆听过很多国内外专家的指点。 最近,应朋友之邀,写一点心得体会和大家共享。我记得本科刚毕业时,由于本人打算研究传 感
电路用在各种ADC之前的Sample电路,可以让ADC实现rail to rail的input,sample电路的工作电压超过Vdd,极大的减少了了setting time,而且几乎没有reliability的问题。电路里没有任何一个器件是可以被减少或者改变位置的。此电路直接使得ADC的发展往前跃进了一大步,现在已经几乎成为除ΔΣ之外各种ADC的标配,成为历史上最经典的模拟电路之一。当然,电路原理一眼看去也不是很好理解。
三态缓冲器(Three -state Buffer)又称为三态门、三态驱动器,其三态输出受使能输入端的控制,当使能输入有效时,器件实现正常逻辑状态输出(逻辑0、逻辑1);当使能输入无效时,输出处于高阻状态,即等效于与所连接的电
缓冲放大器缓冲放大器是电阻抗转换,从一个电路到另一个电路。一个缓冲区的主要目的是为了防止后续的前面电路的负荷。例如,一个传感器可有能力产生一个电压或电流对应于一个特定的物理量它的意义,但它可能没有驱动
下面是在自己重新复习模拟电路和数字电路时的一些学习经验和想法、知识,分享出来一起学习!1、 HC为COMS电平,HCT为TTL电平2、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路, HC一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时
1.基极必须串接电阻,保护基极,保护CPU的IO口。2.基极根据PNP或者NPN管子加上拉电阻或者下拉电阻。3.集电极电阻阻值根据驱动电流实际情况调整。同样基极电阻也可以根据实际情况调整。基极和发射极需要串接电阻,该电
桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成"桥"式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。图 (a)为桥式整流电路图,(b)图为其简化画法。桥式整流的电
本文主要汇总了10个模模拟电子电路 ,希望对你的学习有所帮助。
Analog Devices, Inc. (ADI),近日宣布推出两款主动学习模块,以帮助电子相关专业大学生和爱好者通过高性价比和易于使用的教育模块,在实验环境中了解和学习电子线路及通信工程知识。
工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与模拟或现实环境接口的电路设计。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。