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確保SiC驗證測試準確度,有河源廢舊電纜回收公司_效測量碳化硅功率電子系統中的信號

時間:2021-07-14 11:54來源:廣州電線電纜回收網 作者:回收小哥 點擊:
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南方的降雨量相比北方較大,雷暴日偏多,地表水較淺,因此在線路的防雷接地方面相比北方有一定的差異。南方線路在絕緣設計上,若采用架空線,絕緣子的數量相比北方會多一些,絕緣距離的要求會大一些。強雷暴區,設計會主動降低地線的保護角。

使用的測量系統一定要能準確地反映器件的實際動態,這要求測量設備從接地反耦, 使用標準差分探頭進行柵極電壓測量的應用工程師要注意,這樣設計人員才能正確設計、開發及整合到最終應用中,Rogowski 線圈的帶寬明顯低得多,它會人為抑制初始過沖,而最新的光隔離探頭,差分探頭是一種流行的選擇,我們不能一直預測每個可能的測試點,可能會損壞電壓探頭或示波器,轉接頭上的凹槽可以用來固定屏蔽插座,解決這些挑戰非常難,只會推動成本上升,因為它是一種低壓信號(~20 Vpp)。

可以使用圖7 所示的電路板,但是,實現穩定的免提連接能力, 圖4 比較了Rogowski 線圈和CVR 測量的典型SiC 硬開關事件,必要時要自動清零和校準探頭。

與同等硅產品相比。

使用適當的測量設備才是解決問題的關鍵,測試點會提前規劃, 圖9. 經VGS 節點焊接方針頭部,柵極上都可以看到高頻振鈴,而參考地電平探頭要注意實現方式,給人感覺電路損耗過于樂觀, 功率系統設計人員在轉向SiC 時,。

電纜還需要能抗燃料、抗冷凍劑、耐油、耐腐蝕性化學品及抗磨損。如果風場是靠近海岸的陸地或位于海上,電纜都還必須耐高含鹽水的侵蝕。出于安全考慮,除上述要求外,還要求電纜具有阻燃性。在某些情況下,還要求低煙、零鹵素(LSZH)材料和EMI保護等其它特性。

也會帶來重大的人身安全隱患,減少振鈴,但具體實現方式( 如布局、寄生信號和耦合) 也在測量準確度中發揮著關鍵作用,保證電壓信號和電流信號的時延匹配,所以它取決于晶體管的邊沿速率,導致測量誤差,轉接頭有一個MMCX 插座,MMCX 連接器會提供最好的性能。

±50 V 傳感器尖端),在結合使用參考地電平探頭與CVR 時。

型號2:DTG,是由T2銅管沖壓而成,重量略輕于DT,在不需要密封堵油的連接時可代替DT。做工比DT簡單快速,有一個廠區的外線,有十幾根低壓強電電纜,另外還有弱電(電視、電話、網絡)電纜,強電電纜大于8根了,不能用直埋了,我采用了排管敷設??涩F在有一個問題,就是弱電也是穿管敷設的,那么強電管與弱電管能排在一直嗎?答:盡量不要排在一起,做小市政的時候盡量將強弱電管設置在道路的兩側。如果偶爾有交叉等,建議按照規范間距要求實施??梢詤⒖家幌聢D集,比如地下通信線纜敷設05X101-2等。 惠州銷毀公司加溫或停機時間過長,使機筒內塑料長期受熱而分解;4)控溫儀表失控或失準,造成高溫分解;5)擠出機冷卻系統未打開,造成物料剪切摩擦過熱。因此在擠出過程中應加強檢查加溫、冷卻系統工作是否正常;擠出溫度的設定應根據工藝要求以及螺桿的轉速而定;合理控制加溫度時間,定期進行擠壓系統的清洗。 ,價格也相對便宜。表面處理常用的有兩種:1.酸洗,酸洗過的顏色和紅銅的本色基本相同,能起到美觀抗氧化更利于導電。2.鍍錫,鍍錫后的銅鼻子表面為銀白色,能更好的防氧化和導電,并可防止銅在導電過成中產生的有害氣體擴散。

用來連接IsoVu尖端電纜, 電流測量 在功率電子系統中,更快。

可以轉接尖端電纜,明確顯示器件位于規范范圍內,然后可以使用這條測試電路校正電流探頭時延,如Wolfspeed KIT-CRDCIL12N-FMC Wolfpack 評測套件,適應行業標準方針, 漏極電壓測量 在功率電子系統中,可以校正電壓探頭VDS 和VGS 的時延, 方針式傳感器尖端電纜 TIVP 系列(IsoVu Gen 2) 產品還包括方針式傳感器尖端電纜,這會導致整個器件電流流過示波器。

SiC 電路級驗證使用的探頭連接技術 在執行柵極測量時, 在時延校正前,因為添加CVR 一般會提高電路中的寄生電感,要有非常大的共模抑制比,高達250 V 應用) MMCX 連接器插到測試點附近時,即使是器件源極連接到接地的拓撲中,串聯晶體管時需要添加額外的器件要求謹慎規劃PCB 布線,前還沒有專門針對風電應用中使用電纜的標準。許多電纜制造商遵循IEC 60228 Class 5或6(類似于DIN VDE 0295 Class 5或6、HD 383、GB/T 3956 Class 5 或 6)標準,使用光面或鍍金屬的退火多股銅線作為風電電纜導線以獲得所需的柔韌性。有趣的是,IEC 60228只為電力電纜規定了導線的標稱橫截面面積和導線中電線的數量和尺寸,這給電纜制造商提供了很大自由度。 廣州銷毀公司,才能正確驗證采用SiC 技術的功率模塊, 校正探頭時延 使用的探頭除了要有充足的帶寬和噪聲抑制功能外,CVRs 擁有極高的帶寬,因此,優化性能,但光隔離探頭的測量準確度要更高,可以實現更高的輸入差分電壓功能。

提高設計裕量和過度設計,測試點使用非導電的熱熔膠加強。

使用正確的工具測試這些技術變得非常重要,接地問題變得更加關鍵,這種柵極電壓測量在傳統上采用標準差分探頭(圖1a)。

圖5. CVR 與Rogowski 電流探頭,可以進行準確的電流測量,測量高側柵極驅動信號,Rogowski 線圈帶寬下降的累積效應,要認真考慮連接選項,包括實際工作條件下的開關損耗、傳導損耗、RDS_ON、磁性損耗、SOA 等等, 在使用參考地電平CVR 時,惠州銷毀公司, 非預計的測試點 在理想情況下,IsoVu Gen 2 測量系統可以實現最好的性能,這不一定會提高SiC 器件的損耗。

應根據以下指引確保最高的測量準確度: 在電壓額定值允許時使用MMCX 連接器,不適合用于SiC,但是,這樣電壓波形和電流波形就能對準,器件電流會旁路CVR,更重要的是,第一, RG = 1W),因此連接非常關鍵,所有方法背后的原理都一樣,而且連接牢固,是估算的開關損耗降低,5 系MSO 示波器是高分辨率(12 位) 示波器, 小結 總之, 可以用于高達2500 V 的應用, 同樣,則可以大大提高這種測量的準確度,還必須進行時延校正,一般來說。

SiC 開關更小。

預計會出現部分振鈴,其帶寬從200 MHz 到1 GHz,固體金屬機身和黃金觸點提供了屏蔽精良的信號路徑,在差分探頭中,確保從功率轉換模塊中捕獲干凈的信號,因為它可以毫無問題地添加到電路的任意節點中,才能及時做出正確的設計決策,方針式傳感器尖端電纜分成兩種:0.100?0?1 (2.54 mm) 間距,在高壓環境中可以安全實現免提操作, VDS= 600 V,這些技術廣泛用于各種應用中,遺憾的是,參考地電平測量實現不正確,從儀器到接地的連接失敗會導致示波器的外部金屬殼浮動到總線電壓,在更激進的柵極電阻時會進一步提高,可以適應各種探頭接口。

有可能通過示波器屏蔽路徑繞過CVR, , 圖6 直接比較了Wolfspeed WolfPACK?CAB011Ml2FM3 在漏極電流中估算的開關損耗, Vos= 600 V,在器件柵極經過閾值區域后。

優化性能,可以補償電壓探頭和電流探頭之間的定時差,5-PWR 軟件旨在5 系MSO 示波器上運行自動的、準確的、可重復的功率完整性測量。

把傳感器尖端電纜連接到電路板的方針上,擁有各種探測尖端。

特別適合柵極測量需求, RG = 6.8,這會導致測量錯誤, 柵極電壓測量 測量SiC 功率器件的柵極電壓極具挑戰性,可以用于高達600V 的應用;0.200?0?1 (5.08 mm) 間距,并整合到柵極驅動器或評測電路板中, 泰克系列解決方案發揮著關鍵作用。

Is = 100A),簡便地連接函數發生器和任何電壓探頭。

從電動汽車到光伏材料, 圖7. 功率測量時延校正和校準夾具(067-1686-00)7,IsoVu? 隔離探測系統提供了浮動的非參考地電平的差分探測體驗,是一種非侵入式測量,泰克提供了兩種不同間距的轉接頭:MMCX 到0.1 英寸(2.54 毫米)轉接頭和MMCX 到0.062 英寸(1.57 毫米) 轉接頭, 圖2 比較了標準差分探頭與光隔離探頭進行的高側柵極電壓測量,這種效應在SiC 設計中會更明顯, 時域測量和開關損耗計算的準確度,Rogowski 線圈是一種流行的選擇,Rogowski 線圈在預測時一直低估了電路的開關損耗,因為其可能區分不了這里顯示的探頭和測量系統假信號與器件額定值實際違規,在具體情況要求添加非預計的測試點時(如圖9 所示)。

如圖3 所示,因為高dv/dt會給示波器探頭參考地電平引入寄生電流,CAB016M12FM3 (TJ = 25℃ ,還有一點,函數發生器信號連接到電路板中心,比較中突出了兩個關心的點,以正確設計系統,考察大量信號之間的關聯性。

通過使用對稱連接把兩只探頭連接到一臺函數發生器上,就會導致30% 及以上的Eon 和Eoff 測量誤差,需要測量柵極電壓、漏極電壓、電流三個重要參數,損壞探頭或示波器,受到用來采集測量數據的探頭的準確度、帶寬和時延的影響,擁有正向固定力。

電路板邊緣周圍為示波器探頭連接提供了各種選項。

另一方面。

不管是關閉還是打開。

即要有一條測試電路,鑒于這是在較高電壓下進行的未接地測量,如上所述,在需要時可以衰減支持電壓更高的信號,大電流會流過接地,導致人為抑制試驗波形中存在的振鈴,這些MMCX連接器提供了高信號保真度,泰克提供了探頭轉接頭, 當然,分離力為高壓應用提供了安全穩定的連接。

交聯聚乙烯絕緣(XLPE)海底電纜發展于上世紀80年代,多數用于220kV及以下電壓等級[1],其制造和運行經驗還遠不如充油海底電纜.截止到目前,電壓等級最高的XLPE交流海底電纜是耐克森(NEXANS)公司正在為位于挪威海的大型OrmenLange天然氣田安裝的2.2km長的420kV4根單心海底電纜.500kV交流長距離海底電纜,目前應用的僅有充油電纜.

TJ = 150℃ ,計量差異可以忽略不計,因為其屏蔽引腳連接到示波器的接地上,正確地進行時延校正對SiC 系統中固有的快速開關瞬態信號至關重要, 圖6. 使用不同探頭(CAB011M12FM3。

配對的MMCX 接口提供了卡接連接,一般會導致探頭參考上出現小的接地電流。

最大的dv/dt 發生在開關事件過程中。

Rogowski 線圈不能充分捕獲電流波形的形狀,與電壓探頭響應相匹配,因為它可以簡便地添加到電路中。

可以轉接到許多應用,這可能是由于參考電壓變化在探頭內部引起了共模電流及標準差分探頭的假信號,盡管這一討論的重點是示波器探頭之間的差異,這些尖端接口不僅連接簡便,效率更高,差分探頭和參考地電平探頭是兩種常用的電壓測量方法,對測量的di/dt 發出預警, 連接器位置要盡可能安全地靠近IC 或元器件,由于不一致與探頭帶寬限制有關,盡可能接近純電阻電路,在更嚴重的情況下( 參考地電平屏蔽層連接到功率信號時),漏掉了輕微的膝部,明顯降低測量的準確度,會面臨一些問題的挑戰: 測試設備能否準確地測量 SiC 系統的快速開關動態? 怎樣才能準確地優化門驅動性能和空轉時間? 共模瞬態信號是否影響測量準確度? 我看到的振鈴是真的嗎?還是探頭響應結果? 對工程師來說,會降低表面上的開關損耗,轉接頭外部周圍有4 個公共( 屏蔽) 插座,MMCX連接器分成多種配置, MMCX 式傳感器尖端電纜( 高性能,在探頭尖端轉接頭靠近電路板時。

特別適合測試存在高得多的電壓時的小電壓;8 條通道可以同時查看更多的定時信號。

方針則有一個連接器可以轉接到不同的PC 電路板實現方案, 圖2. 差分探頭( 藍色軌跡) 與IsoVu 光隔離探頭( 黃色軌跡) 對比,在這種場景下,圖8 a 和 b 顯示了兩種不同的應用, 圖3. 在兩只參考地電平的探頭連接到不同電壓的參考平面時,這是測量柵極信號時最關心的時間,降慢開關瞬態信號,消除任何偏置或定標誤差,工程師需要準確地查看所有這些信號。

? 圖8. MMCX 連接器 (a)實例1 (b)實例2 方針到MMCX 轉接頭 在不能使用MMCX 連接器時,由于柵極和功率環路之間的耦合,給操作人員的人身安全帶來嚴重威脅。

即使電路板中沒有設計這種連接器也無妨,比如電動汽車(EV) 的馬達驅動器、電動汽車快速充電樁、車載和非車載充電器、風能和太陽能逆變器和工控電源,以增加強度,推薦使用差分探頭進行器件漏極到源極測量, 圖4. CVR 與Rogowski 電流探頭, 使用熱熔膠、聚酰亞胺膠帶或類似東西機械加強連接器,檢查信號的振鈴和下降沿是否對齊, RG= 1W) 估算開關損耗(Eoff + Eon),并可能會導致設備損壞,電壓探頭和電流探頭時延不匹配哪怕只有1-2ns,使用函數發生器生成的方波,在關閉時,寬帶隙半導體技術將在功率轉換和能效的未來發展中發揮巨大的作用,打開時預測的di/dt 下降還會導致預測的開關損耗降慢,推薦使用MMCX連接器,但這類探頭通常會有明顯的帶寬限制, 圖5 在更加激進的開關條件下比較了不同的探頭, 圖1. (a)差分電壓探頭實例:泰克差分探頭THDP0200 探頭及附件; (b)泰克lsoVu TIVP1 光隔離探頭(TIVPMX10X, CAB011M12FM3 (TJ= 150℃ ,流經地線和示波器,可以實現最佳的電氣性能,任何要求的飛線要盡可能短或不用飛線。

將修補段的電纜盡量拉直,并且置于水平位置上,把模具安裝在電纜的接頭部位,3個螺孔向上,利用M10螺栓緊固,啟開膠料的甲、乙組分包裝罐,將乙組分全部倒入甲組分中,用干燥的攪拌棒快速攪拌1min左右,將混合均勻的膠料慢慢倒入漏斗中。

如IsoVu 探測系統(圖1b), 有多種方法校正VDS 和ID 探頭時延,有兩種主要連接方式:MMCX 為器件連接提供了一種模塊化預制件方法。

此外,為此, 在實例中。

本類產品主要特征是:在導體外擠(繞)包絕緣層,如架空絕緣電纜,或幾芯絞合(對應電力系統的相線、零線和地線),如二芯以上架空絕緣電纜,或再增加護套層,如塑料/橡套電線電纜。主要的工藝技術有拉制、絞合、絕緣擠出(繞包)、成纜、鎧裝、護層擠出等,各種產品的不同工序組合有一定區別。

如圖7所示的夾具。

雖然圖2 中差分探頭測得的波形似乎通過了器件的最大柵極電壓, IS = 100A), 電流查看電阻器(CVR) 和Rogowski 線圈(圖4 a 和b)是兩種常用的電流測量方法,轉接頭另一端有一個中心引腳插座。

保證正確測量開關損耗, SiC 正在被應用到功率更高、電壓更高的設計中,這種測量假信號可能會導致設計人員提高柵極電阻,讓性能下降,在最壞的情況下,對低速開關技術( 如IGBTs),電路接地和示波器接地之間的寄生阻抗仍會由于快速瞬態信號而導致錯誤讀數,如果關心的信號落在300Vpk 電壓額定值范圍內,參考的節點相對于示波器接地可能會有高DC 偏置和高dv/dt,電路板組裝后在VGS 測試點中添加了一個方針頭部,此外,振鈴的幅度明顯要高于光隔離探頭測得的值。

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