IGBT模塊封裝是將多個IGBT集成封裝在一起,以提高IGBT模塊的使用壽命和可靠性,體積更小、效率更高、可靠性更高是市場對IGBT模塊的需求趨勢,這就有待于IGBT模塊封裝技術(shù)的開發(fā)和運用。目前流行的IGBT模塊封裝形式有
IGBT驅(qū)動電路的作用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(jìn)行保護(hù)。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。IGBT是電路的核心器件,它可在高壓下導(dǎo)通,并在大電流下關(guān)
模擬電路再怎么說,關(guān)鍵的是多學(xué)多做,做出片子就自然懂得哪些知識點需要掌握了。這里就主要談?wù)剬W(xué)習(xí)模擬電路要求的四個知識部分,要成為模擬電路的設(shè)計者,我們必須掌握其最基本的以下四個組成部分:
電路圖符號大全電路圖符號是指用一種書畫圖形代表一種電子元件(比如:電容、電阻、二極管、三極官、集成電路等等)的符號,有了電路圖符號我學(xué)習(xí)、演示、設(shè)計就可以輕松的在圖紙上完成。VCC 是電路的供電電壓,:C=cir
1.單相PWM整流電路單相橋式PWM整流電路如圖1所示。按照自然采樣法對功率開關(guān)器件VT1~VT4進(jìn)行SPWM控制,就可在全橋的交流輸入端AB間產(chǎn)生出SPWM波電壓 。 中含有和正弦調(diào)制波同頻、幅值成比例的基波,以及載波頻率的高
三相整流電路原理圖當(dāng)功率進(jìn)一步增加或由于其他原因要求多相整流時,三相整流電路就被提了出來。圖1所示就是三相半波整流電路原理圖。在這個電路中,三相中的每一相都和單獨形成了半波整流電路,其整流出的三個電壓半
復(fù)旦攻讀微電子專業(yè)模擬芯片設(shè)計方 向研究生開始到現(xiàn)在五年工作經(jīng)驗,已經(jīng)整整八年了,其間聆聽過很多國內(nèi)外專家的指點。 最近,應(yīng)朋友之邀,寫一點心得體會和大家共享。我記得本科剛畢業(yè)時,由于本人打算研究傳 感
電路用在各種ADC之前的Sample電路,可以讓ADC實現(xiàn)rail to rail的input,sample電路的工作電壓超過Vdd,極大的減少了了setting time,而且?guī)缀鯖]有reliability的問題。電路里沒有任何一個器件是可以被減少或者改變位置的。此電路直接使得ADC的發(fā)展往前躍進(jìn)了一大步,現(xiàn)在已經(jīng)幾乎成為除ΔΣ之外各種ADC的標(biāo)配,成為歷史上最經(jīng)典的模擬電路之一。當(dāng)然,電路原理一眼看去也不是很好理解。
三態(tài)緩沖器(Three -state Buffer)又稱為三態(tài)門、三態(tài)驅(qū)動器,其三態(tài)輸出受使能輸入端的控制,當(dāng)使能輸入有效時,器件實現(xiàn)正常邏輯狀態(tài)輸出(邏輯0、邏輯1);當(dāng)使能輸入無效時,輸出處于高阻狀態(tài),即等效于與所連接的電
緩沖放大器緩沖放大器是電阻抗轉(zhuǎn)換,從一個電路到另一個電路。一個緩沖區(qū)的主要目的是為了防止后續(xù)的前面電路的負(fù)荷。例如,一個傳感器可有能力產(chǎn)生一個電壓或電流對應(yīng)于一個特定的物理量它的意義,但它可能沒有驅(qū)動
下面是在自己重新復(fù)習(xí)模擬電路和數(shù)字電路時的一些學(xué)習(xí)經(jīng)驗和想法、知識,分享出來一起學(xué)習(xí)!1、 HC為COMS電平,HCT為TTL電平2、 LS輸入開路為高電平,HC輸入不允許開路, HC一般都要求有上下拉電阻來確定輸入端無效時
1.基極必須串接電阻,保護(hù)基極,保護(hù)CPU的IO口。2.基極根據(jù)PNP或者NPN管子加上拉電阻或者下拉電阻。3.集電極電阻阻值根據(jù)驅(qū)動電流實際情況調(diào)整。同樣基極電阻也可以根據(jù)實際情況調(diào)整。基極和發(fā)射極需要串接電阻,該電
橋式整流電路是使用最多的一種整流電路。這種電路,只要增加兩只二極管口連接成"橋"式結(jié)構(gòu),便具有全波整流電路的優(yōu)點,而同時在一定程度上克服了它的缺點。圖 (a)為橋式整流電路圖,(b)圖為其簡化畫法。橋式整流的電
本文主要匯總了10個模模擬電子電路 ,希望對你的學(xué)習(xí)有所幫助。
Analog Devices, Inc. (ADI),近日宣布推出兩款主動學(xué)習(xí)模塊,以幫助電子相關(guān)專業(yè)大學(xué)生和愛好者通過高性價比和易于使用的教育模塊,在實驗環(huán)境中了解和學(xué)習(xí)電子線路及通信工程知識。
工程領(lǐng)域中的數(shù)字設(shè)計人員和數(shù)字電路板設(shè)計專家在不斷增加,這反映了行業(yè)的發(fā)展趨勢。盡管對數(shù)字設(shè)計的重視帶來了電子產(chǎn)品的重大發(fā)展,但仍然存在,而且還會一直存在一部分與模擬或現(xiàn)實環(huán)境接口的電路設(shè)計。模擬和數(shù)字領(lǐng)域的布線策略有一些類似之處,但要獲得更好的結(jié)果時,由于其布線策略不同,簡單電路布線設(shè)計就不再是最優(yōu)方案了。本文就旁路電容、電源、地線設(shè)計、電壓誤差和由PCB布線引起的電磁干擾(EMI)等幾個方面,討論模擬和數(shù)字布線的基本相似之處及差別。
如果你想要系統(tǒng)而全面地學(xué)習(xí)模擬放大器的相關(guān)知識,這塊開發(fā)板應(yīng)該是你的不二之選。
現(xiàn)今,數(shù)字計算機(jī)和數(shù)字技術(shù)已經(jīng)遍布我們生產(chǎn)生活的各個角落,可是你是不是想過模擬電路技術(shù)也能創(chuàng)造一臺計算機(jī)呢?現(xiàn)在,麻省理工就有。
使用摩托羅拉MC1723G電壓調(diào)節(jié)器提供參考電壓和MC1406L 6位D/A轉(zhuǎn)換器的運算放大器。輸出電流可高達(dá)150毫安。滿量程輸出為10V。但是通過增加R2的值和增加和最大的35V電壓成比
本圖為一個使用游戲手柄或者航模搖桿上的線性電位器(或線性霍爾元件)控制兩個底盤驅(qū)動電機(jī)的PWM 生成電路。J1是手柄的插座,123和456分別是x,y兩個方向的電位器。U1B提供