IGBT以其输入阻抗高,开关速度快,通态压降低等特性已成为当今功率半导体器件的主流器件,但在它的使用过程中,精确测量导通延迟时间,目前还存在不少困难。在介绍时间测量芯片TDC-GP2的主要功能和特性的基础上,利用其优良的特性,设计一套高精度的IGBT导通延迟时间的测量系统,所测时间间隔通过液晶显示器直接读取,是一套较为理想的测量方案。 关于IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的导通延迟时间精确测量方法,这个问题在功率电子技术领域具有重要意义,因为IGBT作为功率半导体器件的主流选择,其开关速度、导通延迟等特性直接影响到系统性能。在某些高速、高精度的应用中,如电力变换、电机控制等,对IGBT的导通延迟时间要求非常严格。 传统的测量方法可能无法满足高精度的需求,因此,引入了时间测量芯片TDC-GP2,这是一种由德国ACAM公司研发的高精度时间间隔测量芯片。TDC-GP2以其卓越的精度、小巧的封装和适中的成本,成为了实现IGBT导通延迟时间精确测量的理想选择。该芯片内部结构包括脉冲发生器、数据处理单元、时间数字转换器、温度测量单元、时钟控制单元、配置寄存器和SPI接口,可以实现对微小时间间隔的精确捕捉和计算。 TDC-GP2的工作原理是基于内部模拟电路的传输延迟,通过START和STOP信号之间的非门传输时间来测量时间间隔。为了减小温度和电源电压变化带来的影响,芯片内置了锁相电路和标定电路,以提高测量的稳定性和精度。其分辨率高达50 ps,测量范围从2.0 ns到1.8 μs,支持上升沿或下降沿触发,并具备强大的停止信号生成功能。 测量IGBT的导通延迟时间,首先需要获取控制信号、驱动信号和导通电流信号,然后通过信号处理隔离电路输入到TDC-GP2。控制信号作为START输入,驱动信号和导通电流信号分别作为STOP1和STOP2输入。通过分析START与STOP1、START与STOP2之间的时间差,即可得到IGBT的导通延迟时间。 设计的测量系统硬件主要包括脉冲信号取样器、信号整形电路、TDC-GP2测量电路、单片机、液晶显示、电源和时钟电路。TDC-GP2的每个测量通道都有独立的使能引脚,可以根据需要选择测量通道。系统软件设计则涉及到测量单元的启动和停止逻辑,通过环形振荡器和计数器计算时间间隔,最终在液晶显示器上显示测量结果。 这种基于TDC-GP2的测量方案,相较于传统方法,具有外围器件少、电路结构简洁和功耗低的优势,对于提升IGBT导通延迟时间的测量精度和效率具有显著效果,是嵌入式开发和功率电子技术领域的一个重要进展。
2025-05-07 22:50:54 83KB 延迟时间 TDC-GP2 电路设计
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基于stm32的超声波液体流量计设计.pdf 毕业设计论文
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时间数字转换器gp2中文资料,有需要的赶紧来收藏了,可测温度,可测时间
2022-11-01 15:15:56 739KB tdc 时间数字转换 高速
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2022-04-06 20:57:39 128KB TDC-GP2与MSP430F4
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TDC- GP2 是 ACAM 公司通用 TDC 系列的新一代产 品。它具有更高的精度和更小的封装,尤其适合于低成 本的工业应用领域。
2022-02-10 09:05:00 704KB tdc
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本超声波流量计的设计方案是基于TDC-GP2而设计的,有完整的电路图
2021-12-10 16:25:27 73KB TDC-GP2 超声波流量计
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超声波管道流量计的研发重点是对超声波在管道液体中顺流和逆流时差的测量,并通过信号处理等办法,将时间信息换算为速度信息,再转换为管道流体所对应的流量信息。采用高精度时差芯片TDC-GP2实现对超声波管道流量计中的声波时间差的测量。论述了时差法超声波管道流量计的基本原理,介绍了TDC-GP2时间测量芯片的功能原理和使用方法,简述了相关硬件电路和系统构成。结合以上原理方法,论证了超声波流量计可行的技术方案;通过对时差法测量原理的研究,设计了相关时差测量电路,以及显示电路、信号处理电路等电路,并完成了设备的调试和组装。超声波流量计可以有效解决非介入式的管道液体、气体等流量的实时测量。
2021-11-19 21:23:50 219KB TDC-GP2 时差法 超声波流量计 测量精度
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TDC-GP2 是ACAM 公司通用TDC 系列的新一代产 品。它具有更高的精度和更小的封装,尤其适合于低成 本的工业应用领域。GP2 具有高速脉冲发生器,停止信 号使能,温度测量和时钟控制等功能,这些特殊功能模 块使得它尤其适合于超声波流量测量和热量测量方面的 应用。
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