无线电电子与电气工程百科全书 晶体管参数数字表。 无线电电子电气工程百科全书 在《广播》杂志,1998 年,第 8 期,第 62 页。 图 65-572 描述了 KR5PVXNUMX 芯片及其使用选项,包括非标准选项。 这里我们以数字晶体管表作为该微电路用于差动开关的例子进行简要说明。 该装置允许在以21离散设置的集电极电流下测量上限为200、2000、20的三个范围内的基极电流传输系数h000E; 0,1; 0,3 等,最高 1 mA。 此外,还可以测量三个量程的反向集电极电流,上限分别为300和20,2μA,最低分辨率为0,2nA。 h0,1E的测定是在集电极-基极电压约为21 V,集电极结反向电流为1,5 V时进行的。 h21E测量原理如图1所示。 15. 被测VTX晶体管按照共基极电路连接。 其发射极电流由安装在发射极电路中的电流设定电阻(电阻器R23-R11之一)的较大阻值和电源电压决定。 发射极电路中还包含一个电流测量电阻器 (R14-R1)。 在VD1二极管电桥的对角线基极电路中安装了一个电阻,电阻两端的电压降与基极电流(R6-RXNUMX)成正比。 发射极电路中电阻两端的电压与基极电路中电阻两端电压的比值与共集电极电路中的电流传输系数成正比,它比共发射极电路中的相同系数大572。 该比率由 KR5PV50 芯片上的 ADC 测量。 选择电流测量电阻器,使得发射极电阻器上的压降约为 150 或 25 mV,基极电阻器上的压降约为 1500 ... 21 mV,具体取决于基极电流传输系数 h1,5E 和范围。 为了能够在不切换 UOBR ADC 输入的情况下检查各种结构的晶体管,二极管电桥是必要的。 此外,桥式二极管两端的压降可确保集电极-基极电压处于指示的 XNUMXV 电平。ADC 输入 UIN 处的电压可以改变符号,因此发射极电路中不需要二极管桥。 当测量集电极结IKo的反向电流时,从分压器R5R7在被测晶体管VTX的集电极和发射极之间施加15V电压(图2)。 电流测量电阻R8-R10两端的电压降与测量的电流成正比。 在此模式下,100 mV 的电压施加到 ADC UOBR 输入。 分压器的作用不仅是将提供给晶体管的电压降低至 5V 并限制安装有故障晶体管时的电流,而且还将 ADC UIN 输入处的共模电压降至 XNUMXV。电源电压。 当然,在这种模式下,您还可以检查二极管的反向电流。 仪表开关电路图如图3所示。 1、开关SA2用于选择被测晶体管的发射极电流并开启集电极反向电流IКо的测量模式,开关SA21决定测量范围h3Э和IКо,SA1的位置由晶体管的结构决定。 电容C2和C3用于消除测试高频晶体管时有时会出现的干扰,C24用于消除测量集电极结反向电流时的市电干扰。 链 R4C25、R5C26、R6C27、R7C572 用于保护 KR5PVXNUMX 芯片的输入免受静电影响。 装置的测量部分按照图3的方案组装。 1[7](不包括R6C100电路),获得2mV电压的元件和分压器的值借用自[40]。 时钟发生器频率 - 46 kHz([2] 中的 R110 - 32 kOhm)。 该器件的公共线是KR572PV5微电路的输出9与[28]中电容器C2和CXNUMX的连接点。 R1-R6、R8-R14的电阻宜选择精度至少为2%的电阻,极端情况下可不选择而使用精度为5%的电阻。 在所描述的设计中,主要使用功率为2W的C29-0,125V类型的电阻器。 电阻R14由两个C2-29V 1欧姆0,125W并联而成。 电阻R7、R15-R23均采用MLT型,容差为5%,R23由两个阻值12欧姆和15欧姆串联而成,功率为2瓦。 KTs407A二极管电桥可用四个硅二极管代替,工作电流至少为100mA。 开关 SA1 型号 PG7-35-16P5N、SA2 - PG2-11-6P6N、SA3 - PG2-13-4P3N。 电路图显示了开关上所示触点的编号。 设置器件时,最好通过选择电阻器 R40 [45] 将 ADC 时钟发生器的频率设置为 1 kHz。 为此,从网络同步的示波器控制 KR572PV5 微电路(引脚 21)输出 F 处的脉冲频率。 屏幕上的脉冲图像实际上应该是静止的,而其频率为 50 Hz。 您还需要校准电流表。 最简单的方法是设置相对于调谐电阻 R26 [1] 引擎上的公共线的 100 mV 电压,用输入电阻至少为 1 MΩ 的精确电压表进行控制。 文学
作者:S. Biryukov 查看其他文章 部分 测量技术. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 花园疏花机
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