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串聯諧振逆變實驗 & 波形分析------ IGBT 關斷與接通都不容易

IGBT 的關斷與接通都存在一些的問題
關斷的問題:1.關斷損耗 2.關斷過電壓 3.關斷過程中微分熱阻帶來的局部熱擊穿
接通的問題:1.并聯ZVS電容下接入的時機 2.共態導通問題 3.反向恢復的問題
借助串聯諧振回路,使得 IGBT 的工作條件大為改善:


1.   串聯全諧振變換器曾經是上世紀60-70年代最流行的變換器,只要給出合適的死區時間,即可實現很好的軟開關變換. 現代的數控技術給這一經典的變換電路增添了不少活力,在控制方面解決了很多以前難以克服的困難,工程上應用它的關鍵技術問題有三個:
.    ZCS 頻率追蹤控制(隨負載、電源漂移而調整工作頻率,讓換相始終處于接近零電流下的弱感性)
.    ZVS 死區追蹤控制(因負載電流不同而調整死區,實現零電壓接通,接近零電壓關斷)
.    ZCS_ZVS 交替追蹤控制(既實現頻率追蹤又實現動態死區,具有良好的開關過度與調功特性)


2.     關斷過壓問題;     既使ZVS電容較大(103),當分布電感較大時在荷載下關斷,仍然會在開關上激起高于電源幾百伏的浪涌電壓,震蕩頻率大約能達到幾兆,震蕩衰減很快,但強烈的震蕩也給開關帶來了顯著的額外損耗,改善的關鍵措施在于降低分布電感、放置較大的浪涌電流吸收電容(105-106);
荷載下關斷過壓 1  (ZVSC=103)

荷載下關斷過壓 2  (ZVSC=103)



3.    ZVS 初步設定;   假設 IGBT 下降時間為 180nS ,那么荷載下的過渡時間應設為多少?比如過渡時間設定為 1 - 1.5uS ,當然關斷損耗比較小,但是這樣的話,在空載下不能實現軟過渡,看到了嚴重的硬開通;
空載下嚴重的硬開通,散熱器很快就燙手了 (ZVSC=104)

荷載下的良好過渡   (ZVSC=104)

荷載下的艱難過渡 1 (由于過度太快,關斷損耗大 ZVSC=223)

荷載下的艱難過渡 2  (由于過度太快,關斷損耗大 ZVSC=223)



4.    ZVS 關斷損耗問題     在最壞情況下,初級電流波形是鋸齒波,關斷完全發生在最高的峰值處,IGBT的關斷損耗可能達到整個開關損耗的90%以上;如果沒有 ZVS 過程,那么IGBT甚至沒有VMOS的輸出平均功率大!然而我最近不僅學會了使用ZVS過程,而且把它繼續推進到了幾乎讓人難以置信的程度-------我將CBB474直接并聯到IGBT上進行緩沖;
荷載關斷過程   (△V 只有 30V 小浪涌電壓  ZVSC=474)

在相同時基下的空載關斷過程                (ZVSC=474)



5.   ZVS 下的硬接通問題;     硬接通問題是一個較難處理的問題.在沒有荷載的情況下,焊機長時間工作,察看一下散熱器的溫度,馬上就意識到問題的嚴重性,有時空載下居然達到了溫度開關保護的程度!雖然 IGBT 硬接通要比硬關斷堅強地多,但是來不及散出的熱量就直接威脅到了關斷過程的安全.處理這一問題的關鍵在于實現動態死區;
空載下含有很少量硬開通的過渡 1 (ZVSC=103)

空載下含有很少量硬開通的過渡 2 (ZVSC=103)

空載下幾乎沒有硬開通的過渡 2 (ZVSC=103)

空載下幾乎沒有硬開通的過渡 3  (ZVSC=103)

較好的過渡  (ZVSC=103)

含有硬接通的過渡 (ZVSC=103)

良好的 ZVS 過渡一定是線性的 (ZVSC=103)



6.     ZVS 動態死區    超越固定死區的桎嚳、超越小ZVS電容的束縛,放置ZVS電容104 ,使邊沿諧振的關斷與接通不再殘酷!
空載下的慢過渡 1 (5uS) (ZVSC=104+103)

荷載下的快過渡 1 (750nS) (ZVSC=104+103)

空載下的慢過渡 2 (5uS) (ZVSC=104+103)

荷載下的快過渡 2 (750nS) (ZVSC=104+103)



7.     ZVS 動態死區   超越固定死區的桎嚳、超越小ZVS電容的束縛,放置ZVS電容474 ,使邊沿諧振的關斷與接通不再殘酷!動態死區可以做到 25uS 以上,感亢降壓模式可以極高的開關效率連續工作;
良好的空載過渡 1 (ZVSC=474)

良好的空載過渡 2 (ZVSC=474)

良好的空載過渡 3 (ZVSC=474)

荷載載過渡 1 (ZVSC=474)

荷載載過渡 2 (ZVSC=474)

相同時基下的對比----空載過渡 (ZVSC=474)

ZVS電壓與電流的相位關系



8.  串聯諧振_ZVS 模式   三角波電流激勵負載,諧波分量高于正玄波;選擇合適的隔直電容,避免發生容性換向,輸出電流靠初級感亢降壓抑制,借助于重 ZVS 緩沖過程和動態死區控制,可實現很高的轉換效率;  缺點有:1.調頻范圍太寬,產生一些意想不到的問題,如進入可聞聲限等;2.初級有無功電流,回路利用率不夠高;3.當初級電感太小時,可能因負載抖動產生很高的di/dt ,威脅到IGBT 的安全;4.一個十分重要的問題是減小流過 IGBT  無功功率的問題,顯然在有限容量的開關器件中存在無功分量減小了可用功率,無功電流與無功電壓都是重要的因素,但是完全失去無功分量后,就不存在“軟開關”了,ZVS方式減小了開關損耗,但是卻沒有設法減小無功功率分量;
電容部分放電后的變壓器(及附加電感)電壓(電容206)

負載回路的電流 (互感器 0.1A/mV)



9.   串聯諧振_ZCS 模式   很好的正玄波電流激勵負載,諧波分量最少;讓電容與電感發生少量或深度的的串聯諧振,換向在荷載下趨向于 ZCS-ZVS ,既使只使用簡單的固定死區時間,只要給出的死區余量較大,也能極大地改善 IGBT 在重功率下的換向條件;這是實現重功率的主要手段,實現良好的換相條件需要諧振電容的峰值電壓等于激勵電壓的5-7倍,震蕩頻率譜系很純,頻率漂移也不快,非常適合數控,相信這是當今技術條件下實現重功率變換的唯一策略;
在深度諧振下的電感電壓以及換向時機 (輸入經過100:1電壓互器)

在深度諧振下的電感電壓與次級輸出電容電壓  
CH1:次級輸出電容電壓
CH2:初級電感電壓(輸入經過100:1電壓互器)

頻率追蹤 01

頻率追蹤 02

頻率追蹤 03

頻率追蹤 04

頻率追蹤 05

頻率追蹤 06

頻率追蹤 07

頻率追蹤 08

頻率追蹤 09

頻率追蹤 10

頻率追蹤 11

頻率追蹤 12



10.   串聯諧振 ZCS_ZVS 交替追蹤控制模式   ZCS 頻率追蹤、ZVS 輔助換相、調頻調功;綜合了 ZVS 與 ZCS 的優點,適合廣泛的應環境,易于調功,折衷地考慮開關損耗與諧振損耗,非常靈活;
電流波形 1

電流波形 2

電流波形 3

電壓波形 1

電壓波形 2

電壓波形 3



11.  設計自己的嵌入性控制系統進入實驗歷程
在串聯諧振變換實驗中,我一直堅持使用18V的峰值電平來驅動IGBT的開啟與關閉;我的逆變實驗從2003年的下半年開始,雖然經歷了無數的挫折,但是我始終相信這一驅動電平沒有問題,一直到現在,我還是這個觀點;最近 IR 新型的IGBT柵極擊穿電壓界限達到了30V,看來柵極驅動電壓可能還要更高一些;高的驅動電壓是減小導通損耗的有效手段,導通損耗熱量是非常顯著的,通常一個單管都達到70W以上;當然也只有在開關損耗很小的情況下才出現,否則將忙于應付開關損耗帶來的可靠性問題,而無暇顧及這導通損耗了;
驅動波形 1

驅動波形 2



實現目標的基礎問題
1.實現在重功率下深度諧振,降低換向時開關應力,并實施頻率追蹤以充分降低串聯諧振回路的復阻抗來降低無功功率;
2.實現在幾乎所有情況下,換向時負載回路都呈感性;
3.實現在不同負載下的動態死區調節,以減少空載、小載下的接通損耗;

實際上難以克服的困難:
1.諧振回路的問題很多
    a.諧振電容器發熱嚴重,電壓也很高,經常爆漿、炸裂
    b.電感器的繞組因趨膚效應導致異常發熱嚴重
    c.電感器使用閉磁路不能實現,開磁路又對周圍元件影響嚴重
    d.電感器用鐵粉芯類磁芯無法連續工作
    e.電感器用鐵氧體類磁芯太易于飽和
    f.借助于油浸、銅管水冷,可以解決問題但是結構復雜;
2.當負載抖動嚴重時,變壓器時常工作處于飽和邊界之外,發出難以忍受的尖叫聲音
3.當需要實現的目標功率小時就很不劃算:控制本身復雜、用料成本高、體積也不能做太小

選擇它的理由:
1.重功率變換的必經之路,靜電除塵、高頻點焊、功率超聲等唯一可選電路結構
2.可靠性高
3.功率可擴展性強,功率輕松擴展到兆瓦級,理由是很容易通過多個獨立諧振回路多相合成,均流誤差 < 5%

我個人的主觀傾向:
1.在大、中等功率下是最易于實現高可靠性的電路結構,出于可靠性考慮奮斗路程較短
2.比較易于結合數控,電路結合數控后有很多特色,如調頻、離散、多相合成等
3.我所開發的某幾種機器別無選擇地應用這一結構,我也就比較熟悉一些,有親近感
4. 我看待產品設計的側重:性能>可靠性>可擴展性>成本

  luyuc 實驗室
  細節陸續刊出、實驗繼續中
http://luyuc.blog.dianyuan.com
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yaoyudz
LV.5
2
2007-07-25 10:45
好貼就頂上去,我好學習學習!
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luyuc
LV.7
3
2007-07-25 16:29
@yaoyudz
好貼就頂上去,我好學習學習!
多謝來訪,我將刊出更多細節,大家共同研討、共同進步!

     luyuc
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安達
LV.2
4
2007-07-31 11:47
好,謝謝!
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luyuc
LV.7
5
2007-07-31 11:59
@安達
好,謝謝!
多謝來訪,我將刊出更多細節,大家共同研討、共同進步!

     luyuc
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2007-07-31 12:38
@luyuc
多謝來訪,我將刊出更多細節,大家共同研討、共同進步!    luyuc
謝謝!能在詳細點更好
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luyuc
LV.7
7
2007-07-31 12:52
@dzy02261230
謝謝!能在詳細點更好
多謝來訪,文章將不斷編輯、完善,歡迎給出指導;
     luyuc
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hao_zi
LV.4
8
2007-08-01 05:06
@luyuc
多謝來訪,文章將不斷編輯、完善,歡迎給出指導;    luyuc
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luyuc
LV.7
9
2007-08-01 09:50
@hao_zi
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500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531189134187.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

hao_zi 工程師你好:
   你的機器波形很棒,相信我們將遇到很多大致相同、近似的問題,

   luyuc
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hao_zi
LV.4
10
2007-08-01 19:35
@luyuc
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531189134187.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">hao_zi工程師你好:  你的機器波形很棒,相信我們將遇到很多大致相同、近似的問題,  luyuc
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hao_zi
LV.4
11
2007-08-01 19:38
@luyuc
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1899531189134187.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">hao_zi工程師你好:  你的機器波形很棒,相信我們將遇到很多大致相同、近似的問題,  luyuc
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hao_zi
LV.4
12
2007-08-01 20:12
@hao_zi
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luyuc
LV.7
13
2007-08-01 22:10
@hao_zi
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hao_zi 工程師:
.   你說的很好,我將目標大體總結為“頻率追蹤控制”與“動態死區控制”兩個技術難點,從第8貼2圖中,可以看到你的機器工作于非常理想的狀態下,至少在滿負荷下是這樣;
   luyuc
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luyuc
LV.7
14
2007-08-01 22:14
@hao_zi
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.    讓我們借助動態死區控制與頻率跟蹤控制在大功率工業變換器上消除開關損耗,讓很有限的散熱器更好地專心處理開關導通所產生的熱負荷,把可靠性提高到(0.1%失效率)的水平上;
  luyuc
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luyuc
LV.7
15
2007-08-01 22:24
@hao_zi
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hao_zi 工程師:
.    想完全理解你的電路設計以及分析輔助開關回路的波形,我需要一段時間,這是一個非常新穎的電路,我以前沒有看到過,相信是一個很巧妙的設計;
   luyuc
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luyuc
LV.7
16
2007-08-01 22:31
@hao_zi
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好,謝謝:
.   等我注冊一個QQ后,我立刻將你添加為我的好友;
  luyuc
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luyuc
LV.7
17
2007-08-01 22:57
@hao_zi
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hao_zi 工程師:
.    我發現你的設計不僅是一個單一的“動態死區”控制系統,實際上還是一個“有源動態感亢”的輔助開通系統,感亢能量不受變壓器電流的限制.傳統的串聯諧振回路在回路電流小時,就因感亢能量太小不能很好地在 ZVSC 上創建零電壓,無法完成 ZVS 開通;實際上, ZVS 電路的關鍵困難在于零電壓開通,只要回路的緩沖好,關斷的困難并不大;單純的“動態死區”并不能在荷載太小的情況下實施 ZVS 接通,相對我的電路而言,你的設計更加強有力地把換相過程推進到了“軟開關”的低損耗下,雖然控制復雜了些,但是這對于大功率變換器來說,太有價值了!
   luyuc
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hao_zi
LV.4
18
2007-08-02 00:59
@luyuc
好,謝謝:.  等我注冊一個QQ后,我立刻將你添加為我的好友;  luyuc
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hao_zi
LV.4
19
2007-08-02 08:13
@hao_zi
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luyuc
LV.7
20
2007-08-02 09:29
@hao_zi
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hao_zi 工程師:
.     有一種控制方法可以實現 ZCS-ZVS 調功,就是離散調制,也叫功率密度法,即在深度諧振時導通跳過π(180度)即一個峰值后繼續開啟,在這卻省導通的一段時間內,使回路電流得到衰減;不調頻,也不調寬,只是導通不連續;
   luyuc
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luyuc
LV.7
21
2007-08-02 09:45
@hao_zi
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hao_zi 工程師:
.     我始終覺得借助諧振回路實現軟開關,諧振回路內的能量不是在任意情況下都能使軟開關工作地很好;對于串聯諧振有一個最小回路電流的約束 、對于并聯諧振有一個最大輸出電流的約束,在任何調制頻率下都實現 ZCS-ZVS 是不容易的,對于工程要求也是不必要的;拿小功率反激板載電源來說吧,它在空載時也沒有辦法,不得不跳周導通了;
   luyuc
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luyuc
LV.7
22
2007-08-02 09:55
@hao_zi
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hao_zi 工程師:
.      在回路流過 345A 電流時,機器串聯諧振電容器的峰值電壓是多高?
   luyuc
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hao_zi
LV.4
23
2007-08-02 16:18
@luyuc
hao_zi工程師:.    有一種控制方法可以實現ZCS-ZVS調功,就是離散調制,也叫功率密度法,即在深度諧振時導通跳過π(180度)即一個峰值后繼續開啟,在這卻省導通的一段時間內,使回路電流得到衰減;不調頻,也不調寬,只是導通不連續;  luyuc
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igbtsy
LV.9
24
2007-08-02 16:34
@luyuc
hao_zi工程師:.    我始終覺得借助諧振回路實現軟開關,諧振回路內的能量不是在任意情況下都能使軟開關工作地很好;對于串聯諧振有一個最小回路電流的約束、對于并聯諧振有一個最大輸出電流的約束,在任何調制頻率下都實現ZCS-ZVS是不容易的,對于工程要求也是不必要的;拿小功率反激板載電源來說吧,它在空載時也沒有辦法,不得不跳周導通了;  luyuc
跳周導通會帶來低頻電磁噪音,從滿載大功率調功到小功率時電磁噪音更大,這問題如何解決?除非最小功率時間隙加熱頻率也超過15KHZ,這樣調功范圍能滿足嗎?
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luyuc
LV.7
25
2007-08-02 17:24
@igbtsy
跳周導通會帶來低頻電磁噪音,從滿載大功率調功到小功率時電磁噪音更大,這問題如何解決?除非最小功率時間隙加熱頻率也超過15KHZ,這樣調功范圍能滿足嗎?
igbysy工程師:
.    逆變器的噪音問題,也是我最為關注的問題;既使不跳周,串聯諧振逆變器也沒有省了噪音,在功率大時照樣會給出點動靜給你聽!開始我認為這主要是電感器的作為,但是后來我發現,電容器在很高的 dv/dt 下也會發出噪音;還有功率很小的反激電源,既使工作頻率在可聞聲限外,只要跳周就能聽到噪音;PWM 電路在輸出電感匹配不好的情況下,可產生尖銳的噪音,在負荷極大時也可能會發出噪音;可控硅放電點火的電路,仔細聽,立刻發現一種象是小汽油機似的啪、啪聲來自于元件而不是電弧;電感、變壓器、電容器等可能是產生噪音的主要來源,一種急劇的能量變化是產生噪音的動力;消除噪音是困難的事,一旦形成的話,我至今還在這種困難中努力!
    luyuc
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hao_zi
LV.4
26
2007-08-02 17:28
@luyuc
igbysy工程師:.    逆變器的噪音問題,也是我最為關注的問題;既使不跳周,串聯諧振逆變器也沒有省了噪音,在功率大時照樣會給出點動靜給你聽!開始我認為這主要是電感器的作為,但是后來我發現,電容器在很高的dv/dt下也會發出噪音;還有功率很小的反激電源,既使工作頻率在可聞聲限外,只要跳周就能聽到噪音;PWM電路在輸出電感匹配不好的情況下,可產生尖銳的噪音,在負荷極大時也可能會發出噪音;可控硅放電點火的電路,仔細聽,立刻發現一種象是小汽油機似的啪、啪聲來自于元件而不是電弧;電感、變壓器、電容器等可能是產生噪音的主要來源,一種急劇的能量變化是產生噪音的動力;消除噪音是困難的事,一旦形成的話,我至今還在這種困難中努力!    luyuc
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luyuc
LV.7
27
2007-08-02 17:42
@hao_zi
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hao_zi 工程師:
.     噪音問題不易攻克
.     有級功率調節問題不能改變
.     關于運行穩定性問題可以解決
.     關于運行頻率的問題,我的方法是:鎖住頻率后,以 π 為離散的基本單位,跳出 π 后繼續以鎖定的頻率開通,開通 π 后鑒相,既使發生跳出,仍然是在自然換相處重新開始激勵,在深度諧振下不存在過大的頻率漂移,鎖住頻率的問題可以解決;
  luyuc
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luyuc
LV.7
28
2007-08-02 18:02
@hao_zi
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hao_zi 工程師:
.     結合你的控制器實時關斷 igbt 不是理所應當的事嗎,有哪一個逆變器不考慮“過流”問題的呢?當然在變頻器里發生短路時,不象開關電源直接關斷,而是來一個軟關斷,防止激發過高的關斷電壓;
   luyuc
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hao_zi
LV.4
29
2007-08-02 18:17
@luyuc
hao_zi工程師:.    結合你的控制器實時關斷igbt不是理所應當的事嗎,有哪一個逆變器不考慮“過流”問題的呢?當然在變頻器里發生短路時,不象開關電源直接關斷,而是來一個軟關斷,防止激發過高的關斷電壓;  luyuc
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luyuc
LV.7
30
2007-08-02 18:45
@hao_zi
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能否通過加大 ZVSC 來解決呢?
   luyuc
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luyuc
LV.7
31
2007-08-02 18:46
@hao_zi
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給我你的郵箱,我給你一份資料,關于 IGBT 的保護與驅動很豐富的原廠資料,上傳兩次都失敗了;
luyuc
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