Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Compteur numérique des paramètres du transistor. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure Dans le magazine "Radio", 1998, n° 8, p. 62-65 décrit la puce KR572PV5 et les options pour son utilisation, y compris celles non standard. Nous donnons ici une brève description du compteur à transistor numérique comme exemple d'utilisation de ce microcircuit dans la commutation différentielle. L'appareil permet de mesurer le coefficient de transfert de courant de base h21E dans trois plages avec des limites supérieures de 200, 2000, 20 000 à un courant de collecteur réglé discrètement par 0,1 ; 0,3 ; 1, etc. jusqu'à 300 mA. De plus, il est également possible de mesurer le courant de collecteur inverse sur trois gammes avec des limites supérieures de 20,2 et 0,2 μA, la résolution au plus bas est de 0,1 nA. La détermination de h21E est effectuée à une tension collecteur-base d'environ 1,5 V, et le courant inverse de la jonction collecteur est à 5 V. Le principe de mesure h21E est illustré à la fig. 1. Le transistor VTX testé est connecté selon le circuit de base commun. Son courant d'émetteur est déterminé par la résistance relativement importante de la résistance de réglage de courant installée dans le circuit d'émetteur (l'une des résistances R15 - R23) et la tension d'alimentation. Une résistance de mesure de courant (R11-R14) est également incluse dans le circuit émetteur. Une résistance est installée dans le circuit de base dans la diagonale du pont de diodes VD1, la chute de tension à travers laquelle est proportionnelle au courant de base (R1-R6). Le rapport de la tension aux bornes de la résistance dans le circuit émetteur à la tension aux bornes de la résistance dans le circuit de base est proportionnel au coefficient de transfert de courant dans le circuit collecteur commun, c'est un de plus que le même coefficient dans le circuit émetteur commun. Ce rapport est mesuré par l'ADC sur la puce KR572PV5. Les résistances de mesure de courant sont sélectionnées de telle sorte que la chute sur la résistance d'émetteur soit d'environ 50 ou 150 mV, sur la résistance de base - 25 ... 1500 mV, en fonction du coefficient de transfert de courant de base h21E et de la plage. Le pont de diodes est nécessaire pour pouvoir vérifier des transistors de différentes structures sans commuter les entrées de l'UOBR ADC. De plus, la chute de tension aux bornes des diodes du pont garantit la tension collecteur-base au niveau indiqué de 1,5 V. La tension à l'entrée UIN de l'ADC peut changer de signe, de sorte qu'un pont de diodes n'est pas nécessaire dans le circuit émetteur. Lors de la mesure du courant inverse de la jonction de collecteur IKo, une tension de 5 V est appliquée à partir du diviseur R7R15 entre le collecteur et l'émetteur du transistor testé VTX (Fig. 2). La chute de tension aux bornes des résistances de mesure de courant R8-R10 est proportionnelle au courant mesuré. Une tension de 100 mV est appliquée à l'entrée ADC UOBR dans ce mode. Le rôle du diviseur est non seulement de réduire la tension fournie au transistor à 5 V et de limiter le courant en cas d'installation d'un transistor défaillant, mais aussi de ramener la tension de mode commun aux entrées UIN du CAN à la moitié de la tension d'alimentation. Naturellement, dans ce mode, vous pouvez également vérifier les courants inverses des diodes. Le schéma des circuits de commutation du compteur est illustré à la fig. 3. Le commutateur SA1 est utilisé pour sélectionner le courant d'émetteur du transistor testé et activer le mode de mesure du courant inverse du collecteur IКо, le commutateur SA2 détermine les plages de mesure h21Э et IКо, la position de SA3 est déterminée par la structure du transistor . Les condensateurs C1 et C2 sont nécessaires pour éliminer la génération qui se produit parfois lors du test de transistors haute fréquence, C3 élimine les interférences du secteur lors de la mesure du courant inverse de la jonction du collecteur. Les chaînes R24C4, R25C5, R26C6, R27C7 servent à protéger les entrées de la puce KR572PV5 de l'électricité statique. La partie de mesure de l'appareil est assemblée selon le schéma de la Fig. 3 [1] (le circuit R7C6 est exclu), les valeurs des éléments et du diviseur pour obtenir une tension de 100 mV sont empruntées à [2]. Fréquence du générateur d'horloge - 40 kHz (R46 dans [2] - 110 kOhm). Le fil commun de l'appareil est le point de connexion de la sortie 32 du microcircuit KR572PV5 avec les condensateurs C9 et C28 dans [2]. Il est souhaitable de sélectionner les résistances R1-R6, R8-R14 avec une précision d'au moins 2%, dans les cas extrêmes, des résistances avec une tolérance de 5% peuvent être utilisées sans sélection. Dans la conception décrite, des résistances de type C2-29V d'une puissance de 0,125 W ont été principalement utilisées. La résistance R14 est composée de deux C2-29V 1 ohm 0,125 W connectés en parallèle. On utilise des résistances R7, R15-R23 de type MLT avec une tolérance de 5%, R23 est composée de deux montées en série avec une résistance de 12 et 15 ohms avec une puissance de 2 watts. Le pont de diodes KTs407A peut être remplacé par quatre diodes au silicium avec un courant de fonctionnement d'au moins 100 mA. Interrupteur SA1 type PG7-35-16P5N, SA2 - PG2-11-6P6N, SA3 - PG2-13-4P3N. Le schéma de circuit montre la numérotation des contacts indiqués sur les interrupteurs. Lors de la configuration de l'appareil, il est souhaitable de régler la fréquence du générateur d'horloge ADC égale à 40 kHz en sélectionnant la résistance R45 [1]. Pour ce faire, un oscilloscope synchronisé depuis le réseau contrôle la fréquence des impulsions à la sortie F du microcircuit KR572PV5 (broche 21). L'image des impulsions sur l'écran doit être pratiquement stationnaire, alors que leur fréquence est de 50 Hz. Vous devez également calibrer le compteur de courant. Le moyen le plus simple consiste à définir une tension de 26 mV par rapport au fil commun sur le moteur de la résistance d'accord R1 [100], en la contrôlant avec un voltmètre précis avec une résistance d'entrée d'au moins 1 MΩ. littérature
Auteur : S. Biryukov Voir d'autres articles section Technique de mesure. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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