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电气间隙
新品|670VTRENCHSTOP™IGBT7PR7带反并联二极管TO-247-3大爬电距离和电气间隙封装
样品活动进行中,扫码了解详情👇👇新品670V TRENCHSTOP™ IGBT7 PR7带反并联二极管TO-247-3大爬电距离和电气间隙封装该产品专门针对RAC/CAC和HVAC等升压PFC电路进行了优化。它是TRENCHSTOP™ IGBT 5的后续产品,具有更好的EMI特性、同类最佳的可靠性和坚固性,可为大功率和高开关频率应用提供先进的性能和更高的性价比。产品型号:■ KW30N67PR7■
英飞凌工业半导体
2025-01-09
177浏览
大神写的非常详细!PCBLayout爬电距离、电气间隙的确定
招个电子工程师 招个电子工程师:一个只专注电子工程师精准招聘的服务!精准、快速、高效、低成本、这是‘招个电子工程师’服务的精髓!如果您的技术团队需要扩军,那么,热烈欢迎各大中小企业的HR和招聘负责人与我们联系!具体合作详情请咨询管理员微信:1051197468摘要爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防
电子万花筒
2023-08-29
2577浏览
【原创分享】电气间隙与爬电间距详解以及PCB中的处理方法
在高压PCB设计也就是开关电源PCB设计中比较重要的需要确定电气间隙和爬电距离,如果电气间隙和爬电间距过小的话,需要注意漏电的一个情况。爬电间距与电气间隙的定义电气间隙:可导电部件之间最最短的空间的距离。爬电距离:可导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。电气间隙、爬电间距图解在设计高压PCB过程中,很多同学对电气间隙与爬电间距的值把握不住,当然电气间隙与爬电间距的值不是空穴来风的,是需要经过一系列
凡亿PCB
2023-06-16
1591浏览
PCBLayout爬电距离、电气间隙如何确定
点击上方名片关注了解更多爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1
硬件笔记本
2022-11-15
2581浏览
大神写的非常详细!PCBLayout爬电距离、电气间隙的确定
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离)
电子工程世界
2022-10-17
1540浏览
干货知识分享:开关电源"爬电距离"与"电气间隙"
摘要爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距
电子芯期天
2022-02-19
2683浏览
【原创分享】电气间隙与爬电间距详解以及PCB中的处理方法
【干货免费领】ADI智库力作《267页电源知识精选》:点我凡亿学员 Altium 124讲63页超长学习笔记:点我70G硬件设计资料汇总免费送:点我在高压PCB设计也就是开关电源PCB设计中比较重要的需要确定电气间隙和爬电距离,如果电气间隙和爬电间距过小的话,需要注意漏电的一个情况。爬电间距与电气间隙的定义u 电气间隙:可导电部件之间最最短的空间的距离。u 爬电距离:可导电部件
凡亿PCB
2021-12-06
1941浏览
开关电源"爬电距离"与"电气间隙"
摘要爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面距
电源Fan
2021-08-09
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【干货分享】开关电源"爬电距离"与"电气间隙"
▼更多精彩推荐,请关注我们▼摘要爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽
电源研发精英圈
2021-08-05
1165浏览
实战篇—确定电气间隙与爬电距离
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 785975151背景电气间隙和爬电距离是电池包设计时需要考虑的重要的安全相关项。电池包属于B级电压,目前商用电池包最高电压可达800V。在高压系统中,如果电气间隙和爬电距离过小,有漏电等潜在危害。相关标准以下标准都有涉及爬电距离和电气间隙,现整理如下:IEC 60664GB/T 16935.1-2008GB/T 18384.1
电力电子技术与新能源
2021-07-21
13691浏览
开关电源"爬电距离"与"电气间隙"!
爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。 电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。 一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只
21ic电子网
2020-10-09
1025浏览
大神把干货写活了!PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定
摘要 爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。 电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。 一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,
电源Fan
2020-07-27
3074浏览
开关电源"爬电距离"与"电气间隙"!
摘要 爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。 电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。 一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离
面包板社区
2020-04-18
2775浏览
开关电源layout,爬电距离与电气间隙到底该留多少?
来源:电源网爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间,在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象的带电区。示意图电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,
电源Fan
2019-12-20
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