Igbt

共 601 篇文章
Igbt 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 601 篇文章,持续更新中。

Bronze Tech IGBT驱动器产品手册

涵盖IGBT驱动器核心原理与应用方案,详细解析青铜剑系列产品的技术参数与设计要点,适用于电力电子系统开发与调试。

常用IGBT规格互换对照表

适用于工业变频器和电源系统的IGBT型号互换对照表,涵盖富士与英飞凌主流型号,可直接用于硬件选型与替换,经过多个项目验证的实用数据源。

富士IGBT模块应用手册

涵盖富士IGBT模块的选型、驱动与保护设计,提供从原理到实际应用的完整技术指导,适用于电力电子系统开发与维护。

[英飞凌]IGBT模块驱动电路

适用于汽车电子控制系统开发,基于1ED020I12FA设计的IGBT模块驱动电路方案,提供高效、稳定的功率控制实现。广泛用于新能源汽车电机驱动和电力电子变换器设计中。

[英飞凌]汽车用IGBT门级驱动器

难得一见的英飞凌汽车级IGBT门级驱动器技术资料,涵盖功能安全设计与电动混动系统应用,适合功率电子工程师深入研究。

[英飞凌]IGBT驱动电路设计

适用于电动汽车电机控制系统开发,提供具备有源电压钳位功能的IGBT驱动电路设计方案,提升系统稳定性和效率。适用于高功率逆变器应用,优化开关性能与电磁干扰控制。

Two-Step Parameter Extraction Procedure

帮助工程师高效提取IGBT与功率二极管模型参数,提升仿真精度与开关损耗预测能力。采用两步法实现高准确度建模,适用于多种工况下的电力电子设计优化。

高频电源模块驱动电路设计

涵盖高频电源模块驱动电路设计的完整技术栈,详细解析M57962AL驱动器特性及IGBT驱动实现方法,适合电力电子工程实践参考。

高性能逆变等离子切割机电源的研制

采用IGBT(设计开关频率为27 kHz) 逆变式全桥 型电路,PWM 芯片为SGS2Thomson 公司的SG3525AN ,工作电流为100 A ,电压为150 V ,具有过压、短路、 过热及缓冲电路等保护功能,同时还具有较强的抗高频干扰的功能。

2SD315AI中文资料

采用双路SCALE技术架构,专为IGBT与MOSFET驱动设计,2SD315A芯片驱动手册提供精准的电气特性和应用配置指导,适用于高可靠性功率电子系统开发。

基于DSP的IGBT逆变TIG焊电源研究

基于DSP的IGBT逆变TIG焊电源研究,采用高性能数字信号处理器实现精确控制,提升焊接效率与稳定性。融合IGBT逆变技术,优化电弧特性与动态响应,适用于高精度焊接场景。

IGBT保护电路的过流保护设计方案

从基础原理到实际应用,逐步解析IGBT保护电路中的过流保护设计方法。结合工程案例,深入讲解如何有效防止过载和短路对IGBT造成损害,适合电力电子学习者和技术人员参考。

IGBT驱动和保护电路的设计方案

基于高可靠性电力电子架构设计的IGBT驱动与保护电路方案,采用先进隔离技术与快速响应机制,确保系统在高压大功率场景下的稳定运行。适用于工业变频器、新能源等领域。

MOSFET与IGBT的应用区别

深入解析MOSFET与IGBT在不同场景下的性能差异,基于电力电子标准实现高效对比分析,适用于功率器件选型与电路设计优化。

单端正激式IGBT设计

适用于工业变频器和电力电子系统开发,详细解析单端正激式IGBT逆变电源的工作原理与设计要点,适合电力转换领域工程师参考应用。

西威变频器电梯专用型igbt内部原理图

西威变频器电梯专用型igbt内部原理图YONGYING

FZ1000R33HE3的DATASHEET

深入了解英飞凌FZ1000R33HE3 IGBT的技术细节,该手册基于最新的IGBT设计标准,提供详尽的电气特性、封装信息及应用指南。采用先进的半导体技术架构,确保高效能和可靠性,适用于高性能电源转换系统。

IPM/IGBT的若干应用问题

涵盖IGBT常用驱动芯片及设计注意事项的实用指南,涉及PCB布线、结构布局、吸收电路和热阻等内容,并提供具体设计实例。适合电力电子工程师和技术人员参考。

10kVIGBT的固体开关脉冲变压器

这份详尽的设计报告深入探讨了适用于10kV IGBT的固体开关脉冲变压器设计,为高压电力电子设备提供了可靠的解决方案。内容包括电路设计、参数选择以及实际应用案例分析,帮助工程师快速掌握核心技术和设计要点。无论是初学者还是有经验的专业人士,都能从中受益匪浅。本资源免费提供完整版下载。

IGBT电压浪涌产生的机理分析

通过对全桥逆变电路工作过程的分析,认为高频变压器中的漏感、吸收回路中的电感,以及续流二极管在IGBT关断瞬间不能及时导通续流是绝缘栅双极型晶体管IGBT电压产生浪涌的根本原因;指出在保护电路中选取适当的电阻和电容值,减小变压器漏感,降低吸收回路电感是控制IGBT电压浪涌的有效方法;最后给出的实验验证了所提方法的正确性