缩短宽禁带设计时间
氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 功率设计测量可能耗时较长且在某些情况下不可能实现。了解 Panasonic 等公司如何改用 IsoVu 来缩短上市时间。
Panasonic 改用 IsoVu 技术来缩短开发时间
您的测试结果是否可重复?
了解如何使用 IsoVu 避免常见测量错误来源。
特点
您是否能准确检定高压侧设备?
移动探头电缆时,是否会得到不同的结果?
是否在测试台上获得一致的结果?
隔离可以避免差分测量误差的常见来源
型号 | 带宽 | 差分电压 | 共模电压 | 共模抑制比 | 光纤电缆长度 | |
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TIVH02 | 200 MHz | ± 2500 V | ≤ 60 kV | DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 3 米 | |
TIVH02L | 200 MHz | ± 2500 V | ≤ 60 kV | DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 200 MHz:100 dB | 10 米 | |
TIVH05 | 500 MHz | ± 2500 V | ≤ 60 kV | DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 500 MHz:80 dB | 3 米 | |
TIVH05L | 500 MHz | ± 2500 V | ≤ 60 kV | DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 500 MHz:80 dB | 10 米 | |
TIVM1 | 1 GHz | ±50 V | ≤ 60 kV | DC:> 160 dB 100 MHz:120 dB 1 GHz:80 dB | 3 米 | |
TIVH08 | 800 MHz | ± 2500 V | ≤ 60 kV | DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 800 MHz:75 dB | 3 米 | |
TIVM1L | 1 GHz | ±50 V | ≤ 60 kV | DC:> 160 dB 100 MHz:120 dB 1 GHz:80 dB | 10 米 | |
TIVH08L | 800 MHz | ± 2500 V | ≤ 60 kV | DC:> 160 dB 100 MHz:100 dB 800 MHz:75 dB | 10 米 |
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