Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: A kapcsolási rajz AD2 belső terhelési ellenállásokkal
- 2. lépés: Egyenértékű áramköri diagram
- 3. lépés: A hiba hatása
- 4. lépés: Hibakompenzáció lineáris egyenlettel
- 5. lépés: A forgatókönyv
- 6. lépés: Matematikai beállítások
- 7. lépés: DUT Példa: LED
- 8. lépés: Következtetés
Videó: Továbbfejlesztett félvezető görbe nyomkövető az analóg 2: 8 lépéses felfedezéssel
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
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
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
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 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
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
Ez az egész szkript, amely kiküszöböli a hibákat. A legfontosabb parancsok leírása a Waveforms Application szoftver segítségével érhető el.
6. lépés: Matematikai beállítások
Ch1 Math2 szűrő, ez szükséges a Min/Max paraméter pontos kiszámításához. A Math1 a kiszámított egyenletet mutatja.
7. lépés: 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:
Tranzisztor görbe nyomkövető: 7 lépés (képekkel)
Tranzisztor görbe nyomkövető: Mindig is szerettem volna egy tranzisztoros görbe nyomkövetőt. Ez a legjobb módja annak, hogy megértsük, mit tesz egy eszköz. Miután megépítettem és használtam ezt, végre megértem a különbséget a FET különböző ízei között. Hasznos a tranzisztorok illesztéséhez
Atari punk konzol babával 8 lépéses szekvenszer: 7 lépés (képekkel)
Atari punk konzol Baby 8 lépéses szekvenszerrel: Ez a köztes felépítés az all-in-one Atari Punk Console és a Baby 8 Step szekvenszer, amelyeket a Bantam Tools asztali PCB marógépen marhat. Két áramköri lapból áll: az egyik felhasználói felület (UI) kártya, a másik pedig egy segédprogram
Félvezető görbe nyomkövető: 4 lépés (képekkel)
Félvezető görbe nyomkövető: Gratulálunk! Bármely eszköz működési jellemzőinek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy betekintést nyerjünk belőle. Ez a projekt segít a diódák, az NPN típusú bipoláris csomópont tranzisztorok és az n típusú MOSFET görbék ábrázolásában laptopján, otthon
4 lépéses digitális szekvenszer: 19 lépés (képekkel)
4 Lépéses digitális szekvenszer: CPE 133, Cal Poly San Luis ObispoProjekt Alkotók: Jayson Johnston és Bjorn NelsonA mai zeneiparban az egyik leggyakrabban használt “ hangszer ” a digitális szintetizátor. A zene minden műfaja, a hiphoptól a popon és az estén
Automatikus távoli BE / KI A videokamera MIC csatlakozójának használata / Alacsony feszültségű félvezető relé: 4 lépés (képekkel)
Automatikus távvezérlés BE / KI A videokamera MIC aljzatának használata / Alacsony feszültségű félvezető relé: Áttekintés: A kamera MIC aljzatát használtuk felismerni, amikor a kamera be van kapcsolva. Építettünk egy kisfeszültségű félvezető relét, amely érzékeli a MIC aljzatot, és automatikusan be- és kikapcsolja a távoli eszközt a kamerával egy időben. A szilárdtest