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トランジスタパラメータのデジタルメーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

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雑誌「ラジオ」、1998年、第8号、p. 62 ~ 65 では、KR572PV5 マイクロ回路とその使用のためのオプション (非標準のものを含む) について説明します。ここでは、このマイクロ回路を差動接続で使用する例として、デジタル トランジスタ メーターについて簡単に説明します。

このデバイスを使用すると、コレクタ電流を個別に 21 に設定して、ベース電流伝達係数 h200E を上限 2000、20、000 の 0,1 つの範囲で測定できます。 0,3; 1など、最大300mA。さらに、逆コレクタ電流を上限 20,2 μA と 0,2 μA の 0,1 つの範囲で、最小分解能 - 21 nA で測定することも可能です。 h1,5E の測定は、コレクタ - ベース間電圧が約 5 V、コレクタ接合の逆電流が XNUMX V で行われます。

h21E 測定の原理を図に示します。 1. テスト対象の VTX トランジスタはベース接地回路に従って接続されます。エミッタ電流は、エミッタ回路に設けられた電流設定抵抗(抵抗R15~R23のいずれか)の比較的高い抵抗値と電源電圧によって決まります。エミッタ回路には電流測定抵抗 (R11 ~ R14) も含まれています。ベース回路では、ダイオードブリッジ VD1 の対角に抵抗が設置され、その両端の電圧降下はベース電流 (R1 ~ R6) に比例します。

デジタルトランジスタメーター

エミッタ回路の抵抗にかかる電圧とベース回路の抵抗にかかる電圧の比は、コレクタ接地回路の電流伝達係数に比例し、コレクタ接地回路の同様の係数より 572 大きくなります。一般的なエミッター。この比率は、KR5PV50 チップ上の ADC によって測定されます。電流測定抵抗は、ベース電流伝達係数 h150E と範囲に応じて、エミッタ抵抗での降下が約 25 または 1500 mV、ベース抵抗での降下が 21 ~ 1,5 mV になるような抵抗値で選択されます。 UORB ADC の入力を切り替えることなく、さまざまな構造のトランジスタをテストできるようにするには、ダイオード ブリッジが必要です。さらに、ブリッジ ダイオード間の電圧降下により、コレクタ - ベース間電圧が規定レベルの XNUMX V に保たれます。ADC の入力 UВХ の電圧は符号を変えることができるため、エミッタ回路にダイオード ブリッジは必要ありません。

テスト対象のトランジスタ VTX のコレクタとエミッタ間のコレクタ接合 IKo の逆電流を測定する場合、分圧器 R5R7 から 15 V の電圧が印加されます (図 2)。電流測定抵抗 R8 ~ R10 の両端の電圧降下は、測定された電流に比例します。このモードでは、100 mV の電圧が UORB ADC の入力に印加されます。分圧器の役割は、トランジスタに供給される電圧を 5 V に下げて、故障したトランジスタが取り付けられた場合に電流を制限するだけでなく、ADC の UВХ 入力のコモンモード電圧を半分にすることです。供給電圧。当然、このモードではダイオードの逆電流もチェックできます。

デジタルトランジスタメーター

メーターのスイッチング回路図を図に示します。 3. スイッチ SA1 は、テスト対象のトランジスタのエミッタ電流を選択し、逆コレクタ電流 IKo を測定するモードを有効にするために使用されます。スイッチ SA2 は、測定範囲 h21E および IKo を決定します。SA3 の位置は、トランジスタの構造によって決まります。 。コンデンサ C1 と C2 は、高周波トランジスタをテストするときに時々発生する発生を除去するために必要です; C3 は、コレクタ接合の逆電流を測定するときにネットワーク ノイズを除去します。チェーン R24С4、R25С5、R26С6、R27С7 は、KR572PV5 マイクロ回路の入力を静電気から保護するために使用されます。

デジタルトランジスタメーター
(クリックして拡大)

装置の測定部分は図の図に従って組み立てられます。 3 [1] (回路 R7C6 は除く)、100 mV の電圧を取得するための素子と分圧器の値は [2] から借用しました。クロックジェネレータ周波数 - 40 kHz ([46] の R2 - 110 kOhm)。デバイスの共通ワイヤは、[32] の KR572PV5 マイクロ回路のピン 9 とコンデンサ C28 および C2 の接続点です。

精度が 1% 以下の抵抗 R6 ~ R8、R14 ~ R2 を選択することをお勧めします。極端な場合には、許容誤差が 5% の抵抗を選択せず​​に使用できます。説明した設計では、電力 2 W の C29-0,125V タイプの抵抗器が主に使用されました。抵抗 R14 は、並列接続された 2 つの C29-1V 0,125 オーム 7 W で構成されます。抵抗器 R15、R23 ~ R5 は許容誤差 23% の MLT タイプが使用され、R12 は電力 15 W の 2 および 407 オームの 100 つの直列接続抵抗で構成されています。 KTs1A ダイオード ブリッジは、動作電流が少なくとも 7 mA の 35 つのシリコン ダイオードに置き換えることができます。スイッチ SA16 タイプ PG5-2-2P11N、SA6 - PG6-3-2P13N、SA4 - PG3-XNUMX-XNUMXPXNUMXN。回路図には、スイッチに示されている接点の番号が示されています。

デバイスをセットアップするときは、抵抗 R40 [45] を選択して ADC クロック ジェネレーターの周波数を 1 kHz に設定することをお勧めします。これを行うには、ネットワークから同期されたオシロスコープを使用して、KR572PV5 マイクロ回路の出力 F (ピン 21) でのパルス周波数を制御します。画面上のパルスの画像は実質的に静止している必要があり、その周波数は 50 Hz です。電流計も校正する必要があります。最も簡単な方法は、共通ワイヤに対してトリミング抵抗器 R26 [1] のエンジンの電圧を 100 mV に設定し、入力抵抗が少なくとも 1 MOhm の正確な電圧計で監視することです。

文学

  1. Biryukov S.ADCKR572PV5のアプリケーション。 -ラジオ、1998年、第8号、p。 62-65。
  2. ビリュコフ S. デジタル マルチメーター。 - ラジオ、1996 年、第 5 号、p. 32-34; No.6、p. 32-34; 1997 年、第 1 号、p. 52、No.3、p. 54.

著者: S. ビリュコフ

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