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擴(kuò)(kuò)散爐

  • 大功率器件IGBT散熱分析

    0引言任何器件在工作時(shí)都有一定的損耗,大部分的損耗均變成熱量。在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,大功率器件IGBT在工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生很大的損耗,這些損耗通常表現(xiàn)為熱量。為了使ICBT能正常工作,必須保證IGBT的耗散功率不大于最大允許耗散功率P額定1660 w,室溫25℃時(shí)),必須保證1GBT的結(jié)溫T,不超過(guò)其最大值Timar 50 ℃),因此必須采用適當(dāng)?shù)纳嵫b置,將熱量傳導(dǎo)到外部環(huán)境。如果散熱裝置設(shè)計(jì)或選用不當(dāng),這些大功率器件因過(guò)熱而損壞。為了在確定的散熱條件下設(shè)計(jì)或選用合適的散熱器,確保器件安全、可靠地工作,我們需進(jìn)行散熱計(jì)算。散熱計(jì)算是通過(guò)計(jì)算器件工作時(shí)產(chǎn)生的損耗功率Pa、器件允許的結(jié)溫T、環(huán)境溫度T,求出器件允許的總熱阻R,f-a);:再根據(jù)Raf-a)求出最大允許的散熱器到環(huán)境溫度的熱阻Rinf-):最后根據(jù)Rbf-a)選取具有合適熱阻的散熱器。1 IGBT損耗分析及計(jì)算對(duì)于H型雙極模式PWM系統(tǒng)中使用的1GBT模塊,主要由IGBT元件和續(xù)流二極管FWD組成,它們各自發(fā)生的損耗之和就是IGBT本身的損耗。除此,加上1GBT的基極驅(qū)動(dòng)功耗,即構(gòu)成IGRT模塊整體發(fā)生的損耗。另外,發(fā)生損耗的情況可分為穩(wěn)態(tài)時(shí)和交換時(shí)。對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行整理可表述如下:

    標(biāo)簽: 大功率器件 igbt 散熱

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

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  • 基于IGBT的750kVA三相二極管箝位型三電平通用變流模塊設(shè)計(jì)

    IGBT關(guān)斷電壓尖峰是其中的主要問(wèn)題,解決它的最有效方法是采用疊層母線連接器件。針對(duì)二極管籍位型三電平拓?fù)鋬蓚€(gè)基本強(qiáng)追換流回路,本文用ANSOFT Q3D軟件比較研究了三類(lèi)適用于多層母線排的疊層方案,并提出了一種新穎的疊層母線分組連接結(jié)構(gòu),結(jié)合特殊設(shè)計(jì)的吸收電容布局,減小了各IGBT模塊的關(guān)斷過(guò)沖,省去阻容吸收電路,并優(yōu)化了高頻電流在不同電容間的分布,抑制電解電容發(fā)熱。通過(guò)理論計(jì)算與仿真兩種方式計(jì)算該設(shè)計(jì)方案的雜散電感,并用實(shí)驗(yàn)加以證實(shí)。本文還設(shè)計(jì)了大面積一體化水冷散熱器,表面可以貼裝15個(gè)功率器件和若干傳感器和平衡電阻,采用水冷方式以迅速帶走滿載運(yùn)行時(shí)開(kāi)關(guān)器件的損耗發(fā)熱,并能達(dá)到結(jié)構(gòu)緊湊和防爆的效果。在散熱器內(nèi)部設(shè)計(jì)了細(xì)槽水道結(jié)構(gòu)以避開(kāi)100多個(gè)定位螺孔,同時(shí)可以獲得更大的熱交換面積。本文分析了SCALE驅(qū)動(dòng)芯片的兩類(lèi)器件級(jí)短路保護(hù)原理,并設(shè)計(jì)了針對(duì)兩類(lèi)保護(hù)動(dòng)作的閾值測(cè)試實(shí)驗(yàn),以確保每個(gè)器件在安全范圍內(nèi)工作;設(shè)計(jì)了系統(tǒng)控制和三類(lèi)系統(tǒng)級(jí)保護(hù)電路:驅(qū)動(dòng)板和控制板的布局布線經(jīng)過(guò)合理安排能在較強(qiáng)的電磁干擾下正常工作。論文最后,在電抗器、電阻器、異步感應(yīng)電機(jī)等不同類(lèi)型、各功率等級(jí)負(fù)載下,對(duì)變流模塊進(jìn)行了測(cè)試,并解決了直流中點(diǎn)電壓平衡問(wèn)題。各實(shí)驗(yàn)證實(shí)了設(shè)計(jì)理論并體現(xiàn)了良好的應(yīng)用效果。

    標(biāo)簽: igbt 二極管

    上傳時(shí)間: 2022-06-22

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  • 全波精密整流電路

    當(dāng)山>0時(shí),必然使集成運(yùn)放的輸出uo<0,從而導(dǎo)致二極管D2導(dǎo)通,D1截止,電路實(shí)現(xiàn)反相比例運(yùn)算,輸出電壓當(dāng)u<0時(shí),必然使集成運(yùn)放的輸出uo>0,從而導(dǎo)致二極管D1導(dǎo)通D2截止,R+中電流為零,因此輸出電壓uo=0。u和uo的波形如圖(b)所小如果設(shè)二極管的導(dǎo)通電壓為0.7V,集成運(yùn)放的開(kāi)環(huán)差模放大倍數(shù)為50萬(wàn)倍,那么為使二極管D1導(dǎo)通,集成運(yùn)放的凈輸入電壓0.7v=014×10-=145×10同理可估算出為使D2導(dǎo)通集成運(yùn)放所需的凈輸入電壓,也是同數(shù)量級(jí)。可見(jiàn),只要輸入電壓u使集成運(yùn)放的凈輸入電壓產(chǎn)生非常微小的變化,就可以改變D1和D2工作狀態(tài),從而達(dá)到精密整流的目的在半波精密整流電路中,當(dāng)u>0時(shí),U=Ku(K>0),當(dāng)u<0時(shí),U=0若利用反相求和電路將-Ku與山負(fù)半周波形相加,就可實(shí)現(xiàn)全波整流。分析由A所組成的反相求和運(yùn)算電路可知,輸出電壓當(dāng)u>0時(shí),U=2u,u∞=-(-2u+u)=u;當(dāng)u<0時(shí),uo=0、想想?)uc-u;所以故此圖也稱(chēng)為絕對(duì)值電路。當(dāng)輸入電壓為正弦波和三角波時(shí),電路輸出波形分別如圖所示。

    標(biāo)簽: 精密整流電路

    上傳時(shí)間: 2022-06-26

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  • 音頻電路噪聲

    常見(jiàn)一些玩家和工程師為音頻電路噪音所擾,這里就本人在實(shí)踐中總結(jié)出的一些經(jīng)驗(yàn)與大家分享。限于篇幅,本文僅討論模擬類(lèi)音頻電路,數(shù)字、D類(lèi)電路僅供參考,高頻、射頻電路地線排布規(guī)則與低頻模擬電路不同,因此沒(méi)有借鑒意義。噪音與放大器相生相伴,是無(wú)可避免的,所謂降低噪音,目的是將其降低至可接受的范圍,而不是將其根除:信噪比只能盡量提高,但不能大至無(wú)限。音頻電路噪音按來(lái)源可粗略分為電磁干擾、地線干擾、機(jī)械噪聲與熱噪聲幾類(lèi),下面來(lái)對(duì)噪音來(lái)源作簡(jiǎn)要分析,并提出一些經(jīng)實(shí)踐證明行之有效的解決手段,希望能與同行探討。一 電磁干擾電磁干擾主要來(lái)源是電源變壓器和空間雜散電磁波。音頻電路尤其是早期的模擬音頻電路,多數(shù)是由市電提供電源,因此必然要使用電源變壓器。電源變壓器工作過(guò)程是一個(gè)“電—磁—電”的轉(zhuǎn)換過(guò)程,在電磁轉(zhuǎn)換過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的磁泄露,變壓器泄露的磁場(chǎng)被放大電路拾取并放大,最終經(jīng)過(guò)揚(yáng)聲器發(fā)出交流聲。

    標(biāo)簽: 音頻電路 噪聲

    上傳時(shí)間: 2022-06-30

    上傳用戶(hù):slq1234567890

  • 射頻電路與芯片設(shè)計(jì)要點(diǎn)

    《射頻電路與芯片設(shè)計(jì)要點(diǎn)》是2007年06月高等教育出版社出版的圖書(shū),作者是(美國(guó))李緝熙。本書(shū)重點(diǎn)討論芯片級(jí)和PCB級(jí)射頻電路設(shè)計(jì)和測(cè)試中經(jīng)常遇到的阻抗匹配、接地、單端到差分轉(zhuǎn)換、容差分析、噪聲與增益和靈敏度、非線性和雜散波等關(guān)鍵問(wèn)題。第1章 阻抗匹配的重要性第2章 阻抗匹配第3章 射頻接地第4章 無(wú)源貼片元件的等效電路第5章 單端電路和差分對(duì)電路第6章 巴倫第7章 容差分析第8章 RFIC設(shè)計(jì)前景展望第9章 接收機(jī)的噪聲、增益和靈敏度第10章 非線性和雜散分量第11章 級(jí)聯(lián)方程和系統(tǒng)分析第12章 從模擬通信系統(tǒng)到數(shù)字通信系統(tǒng)

    標(biāo)簽: 射頻電路

    上傳時(shí)間: 2022-07-04

    上傳用戶(hù):jiabin

  • 2015全國(guó)電賽E題報(bào)告—基于鎖相環(huán)的簡(jiǎn)易頻譜儀

    本資源為2015全國(guó)電設(shè)E題報(bào)告——基于鎖相環(huán)的簡(jiǎn)易頻譜儀內(nèi)含原理分析方案對(duì)比及原理圖,下面是本資源的部分內(nèi)容:本系統(tǒng)采用MSP430F5529為主控器件,采用鎖相環(huán)頻率合成芯片ADF4110、三階RC低通濾波器和壓控振蕩芯片MAX2606實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的本振源,產(chǎn)生本征頻率在90MHz~110MHz的恒定正弦信號(hào);采用乘法器AD835實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出信號(hào)幅度的調(diào)整;同樣采用AD835實(shí)現(xiàn)被測(cè)信號(hào)與本征信號(hào)的混頻,經(jīng)過(guò)低通濾波得到混頻后的低頻量由單片機(jī)上的ADC進(jìn)行采樣,能在80MHz~100MHz頻段內(nèi)掃描并顯示信號(hào)頻譜和主信號(hào)頻率,并且夠測(cè)量全頻段內(nèi)部分雜散頻率的個(gè)數(shù)。經(jīng)測(cè)試,本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了題目要求的全部功能,且人機(jī)交互友好。

    標(biāo)簽: 大學(xué)生電子設(shè)計(jì)大賽 頻譜儀

    上傳時(shí)間: 2022-07-05

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  • pcie的高速數(shù)據(jù)采集卡的fpga設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    近年來(lái),隨著科學(xué)技術(shù)尤其是電子信息技術(shù)的飛速發(fā)展,人類(lèi)對(duì)數(shù)據(jù)采集的需求也不斷增加,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)已經(jīng)被廣泛的應(yīng)用于民生、醫(yī)療、國(guó)防、教育、科技等各個(gè)領(lǐng)域,高速數(shù)據(jù)采集技術(shù)的研究是整個(gè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的難點(diǎn)和重點(diǎn)。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和我們的生活息息相關(guān),并且高采樣率的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)已經(jīng)在很多場(chǎng)合得到應(yīng)用。比如在航空航天領(lǐng)域,火管?chē)姎饬髁康膭?dòng)態(tài)測(cè)量,風(fēng)洞測(cè)試中對(duì)不同物理量的信息采集,以及衛(wèi)星遙感遙測(cè)等場(chǎng)合均需要實(shí)時(shí)分析和控制采集來(lái)的大量高速數(shù)據(jù)信息。又比如在生物光潛分析、醫(yī)用CT三維重建系統(tǒng)以及散裂中子源的光通信等研究中也要求在非常短的時(shí)間內(nèi)處理非常龐大的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。還有在氣象、雷達(dá)、地震預(yù)報(bào)等領(lǐng)域,工程師們會(huì)根據(jù)這些應(yīng)用場(chǎng)合中信號(hào)實(shí)時(shí)性強(qiáng)、傳輸速度快的特點(diǎn),通過(guò)獲取一種能夠完全記錄現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)的設(shè)備,并利用這些設(shè)備獲取實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的手段,來(lái)構(gòu)建各類(lèi)模型和實(shí)物系統(tǒng),因此數(shù)據(jù)采集中的速度、實(shí)時(shí)性、可靠性以及存儲(chǔ)特性都是這些領(lǐng)域所要研究和關(guān)注的問(wèn)題]。

    標(biāo)簽: pcie 數(shù)據(jù)采集 fpga

    上傳時(shí)間: 2022-07-11

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  • Python爬取淘寶上所有耐克鞋商品并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析

    Python爬取淘寶上所有耐克鞋商品并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,有excle,柱狀圖,餅圖,散點(diǎn)圖

    標(biāo)簽: python 數(shù)據(jù)分析

    上傳時(shí)間: 2022-07-12

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  • 12位可編程非接觸式電位計(jì)AS5600中文翻譯版本

    完美按照官方翻譯版,非機(jī)器翻譯,高清源文件。AS5600是一種易于編程的具有12位高分辨率模擬或PWM輸出的磁性旋轉(zhuǎn)位置傳感器。這個(gè)非接觸式模塊可以檢測(cè)出磁鐵徑向磁軸轉(zhuǎn)動(dòng)的絕對(duì)角度。AS5600是為非接觸式電位計(jì)應(yīng)用而設(shè)計(jì)的,其穩(wěn)健的設(shè)計(jì)消除了外部雜散磁場(chǎng)的影響.。工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的I2C 接口支持用戶(hù)對(duì)非易失性參數(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)單的編程而不需要專(zhuān)門(mén)的程序員來(lái)進(jìn)行。默認(rèn)情況下可以輸出0到360度的變化范圍. 它同樣可以通過(guò)編程設(shè)定0度(開(kāi)始位置)和最大角度(終止位置)來(lái)定義一個(gè)較小的輸出范圍。AS5600配備了智能低功耗功能,以自動(dòng)降低功耗 。輸入引腳 (DIR) 根據(jù)旋轉(zhuǎn)方向選擇輸出極性。如果DIR 接地,那么輸出值將隨順時(shí)針旋轉(zhuǎn)而增加. 如果DIR接至VDD, 那么輸出值將隨著逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)而增加。

    標(biāo)簽: 電位計(jì) AS5600

    上傳時(shí)間: 2022-07-16

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  • EMI濾波器設(shè)計(jì)原理.

    高頻開(kāi)關(guān)電源由于其在體積、重量、功率密度、效率等方面的諸多優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、國(guó)防、家電產(chǎn)品等各個(gè)領(lǐng)域。在開(kāi)關(guān)電源應(yīng)用于交流電網(wǎng)的場(chǎng)合,整流電路往往導(dǎo)致輸入電流的斷續(xù),這除了大大降低輸入功率因數(shù)外,還增加了大量高次諧波。同時(shí),開(kāi)關(guān)電源中功率開(kāi)關(guān)管的高速開(kāi)關(guān)動(dòng)作(從幾十kHz到數(shù)MHz),形成了EMI(electromagnetic interference)騷擾源。從已發(fā)表的開(kāi)關(guān)電源論文可知,在開(kāi)關(guān)電源中主要存在的干擾形式是傳導(dǎo)干擾和近場(chǎng)輻射干擾,傳導(dǎo)干擾還會(huì)注入電網(wǎng),干擾接入電網(wǎng)的其他設(shè)備。減少傳導(dǎo)干擾的方法有很多,諸如合理鋪設(shè)地線,采取星型鋪地,避免環(huán)形地線,盡可能減少公共阻抗;設(shè)計(jì)合理的緩沖電路;減少電路雜散電容等。除此之外,可以利用EMI濾波器衰減電網(wǎng)與開(kāi)關(guān)電源對(duì)彼此的噪聲干擾。EMI騷擾通常難以精確描述,濾波器的設(shè)計(jì)通常是通過(guò)反復(fù)迭代,計(jì)算制作以求逐步逼近設(shè)計(jì)要求。本文從EMT濾波原理入手,分別通過(guò)對(duì)其共模和差模噪聲模型的分析,給出實(shí)際工作中設(shè)計(jì)濾波器的方法,并分步驟給出設(shè)計(jì)實(shí)例。

    標(biāo)簽: emi濾波器

    上傳時(shí)間: 2022-07-24

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