Tartalomjegyzék:

Továbbfejlesztett félvezető görbe nyomkövető az analóg 2: 8 lépéses felfedezéssel
Továbbfejlesztett félvezető görbe nyomkövető az analóg 2: 8 lépéses felfedezéssel

Videó: Továbbfejlesztett félvezető görbe nyomkövető az analóg 2: 8 lépéses felfedezéssel

Videó: Továbbfejlesztett félvezető görbe nyomkövető az analóg 2: 8 lépéses felfedezéssel
Videó: CS50 2014 – 9-я неделя 2024, November
Anonim
Továbbfejlesztett félvezető görbe nyomkövető az analóg felfedezéssel 2
Továbbfejlesztett félvezető görbe nyomkövető az analóg felfedezéssel 2

Az AD2 -vel történő görbekövetés fő elveit az alábbi linkek ismertetik:

https://www.instructables.com/id/Semiconductor-Cur…

https://reference.digilentinc.com/reference/instru…

Ha a mért áram elég magas, akkor elfogadható a pontosság. Az alacsonyabb árammérés azonban hiányzik:

Eltoláshiba és a hatókörcsatorna -erősítők általános módkorlátozása

Lejtési hiba a párhuzamos ellenállások miatt

Ezeket a hibákat nem lehet kiküszöbölni az AD2 eszköz kalibrálásával.

1. lépés: A kapcsolási rajz AD2 belső terhelési ellenállásokkal

A kapcsolási rajz AD2 belső terhelésellenállással
A kapcsolási rajz AD2 belső terhelésellenállással

Van csatlakoztatva a hullámforma generátor (W1), az 1. szkópcsatorna érzékeli az áramérzékelő ellenállás feszültségcsökkenését (CSRes), a 2. csatorna pedig a vizsgált eszköz feszültségét (DUT).

2. lépés: Egyenértékű áramköri diagram

Egyenértékű áramköri diagram
Egyenértékű áramköri diagram

Az AD2 hatókörű bemeneti csapok 1MOhm lehúzható ellenállásokkal rendelkeznek minden bemeneti csapon, amelyek befolyásolják az árammérést. Ebből kettő párhuzamos a DUT -val.

3. lépés: A hiba hatása

A hiba hatása
A hiba hatása
A hiba hatása
A hiba hatása
A hiba hatása
A hiba hatása

A fenti grafikonokon a DUT le volt kapcsolva. A jelenlegi érzékelő ellenállás 330 Ohm

Balra: A függőleges skála +10mA/-10mA helyesnek tűnik

  • Jobbra fent: A függőleges skála +100uA/-100uA megnövelt felbontású hibát mutat (500 kOhm-os párhuzamos ellenállás DUT-ra és korlátozott közös módú elutasítás (CMRR) az 1. hatókörű csatornán, és az eltolás majdnem nulla)
  • Jobb alsó: A függőleges skála megegyezik a felül látható képpel. De itt rövidre zárták a jelenlegi érzékelő ellenállást. a grafikon csak a CMRR hibát mutatja (5V/500kOhm = 10uA, 26uA-17uA = 9uA közel 10uA)

4. lépés: Hibakompenzáció lineáris egyenlettel

Hibakompenzáció lineáris egyenlettel
Hibakompenzáció lineáris egyenlettel

Egy rövid szkript ezt automatikusan megteheti.

Hogyan működik:

Az egyenlet kiszámításához négy paraméter szükséges:

Min./Max. Ch1 (áram) és ch2 (feszültség)

Mivel a ch1 feszültség nagyon alacsony, ezért a Math2 szűrő ch1.

Végül a számított egyenletet Math1 -be írjuk.

A jobb oldali szkript a szkript ablak futtató gombjának megnyomásával hajtható végre csatlakoztatott DUT nélkül. Ch1 lesz, nem Math2, mert a szűrés némi késleltetést eredményez, és kettős sorokat generál.

5. lépés: A forgatókönyv

A script
A script

Ez az egész szkript, amely kiküszöböli a hibákat. A legfontosabb parancsok leírása a Waveforms Application szoftver segítségével érhető el.

6. lépés: Matematikai beállítások

Matematikai beállítások
Matematikai beállítások
Matematikai beállítások
Matematikai beállítások

Ch1 Math2 szűrő, ez szükséges a Min/Max paraméter pontos kiszámításához. A Math1 a kiszámított egyenletet mutatja.

7. lépés: DUT Példa: LED

DUT Példa: LED
DUT Példa: LED
DUT Példa: LED
DUT Példa: LED

A bal oldali grafikon a viselkedést kompenzációval mutatja, a jobb pedig a szokásos módon. A nagyobb áramfelbontásban jelentős különbség látható.

8. lépés: Következtetés

Ez a példa az AD2 szkriptnyelv hatékony képességeit mutatja be. Könnyen használható, jól dokumentált AD2 parancsok és kiváló hibakeresés.

Letölthető az AD2 munkaterület fájl.

Vigyázat! A fájl kiterjesztését módosítsa.zip -re, és bontsa ki a fájlt, mielőtt az AD2 -vel együtt használná. A.zip kiterjesztés feltöltését az utasítások nem támogatják.

Egy másik projekt is elérhető a trenz electronic oldalon: LCR-Meter (Excel VBA)

Ajánlott: