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잡지 "Radio", 1998, No. 8, p. 62-65는 비표준 칩을 포함하여 KR572PV5 칩 및 사용 옵션에 대해 설명합니다. 여기에서는 차동 스위칭에서 이 마이크로 회로를 사용하는 예로서 디지털 트랜지스터 미터에 대한 간략한 설명을 제공합니다.

이 장치는 21로 이산적으로 설정된 콜렉터 전류에서 상한이 200, 2000, 20인 세 가지 범위에서 기본 전류 전달 계수 h000E를 측정할 수 있습니다. 0,1; 0,3 등 최대 1mA. 또한 상한값이 300 및 20,2μA이고 최저 분해능이 0,2nA인 세 가지 범위에서 역 컬렉터 전류를 측정할 수도 있습니다. h0,1E의 결정은 약 21V의 컬렉터-베이스 전압에서 수행되며 컬렉터 접합의 역전류는 1,5V입니다.

h21E 측정 원리는 Fig. 1. 테스트 중인 VTX 트랜지스터는 공통 기본 회로에 따라 연결됩니다. 이미 터 전류는 이미 터 회로에 설치된 전류 설정 저항 (저항 R15-R23 중 하나)의 상대적으로 큰 저항과 전원 공급 장치 전압에 의해 결정됩니다. 전류 측정 저항(R11-R14)도 이미 터 회로에 포함되어 있습니다. 베이스 전류(R1-R1)에 비례하는 전압 강하인 VD6 다이오드 브리지의 대각선에 있는 베이스 회로에 저항이 설치됩니다.

디지털 트랜지스터 미터

베이스 회로의 저항 양단 전압에 대한 이미 터 회로의 저항 양단 전압의 비율은 공통 컬렉터 회로의 전류 전달 계수에 비례하며 공통 이미 터 회로의 동일한 계수보다 하나 더 큽니다. 이 비율은 KR572PV5 칩의 ADC에 의해 측정됩니다. 전류 측정 저항은 기본 전류 전달 계수 h50E 및 범위에 따라 이미 터 저항의 강하가 기본 저항의 약 150 또는 25mV-1500 ... 21mV가되도록 선택됩니다. UOBR ADC의 입력을 전환하지 않고 다양한 구조의 트랜지스터를 확인할 수 있으려면 다이오드 브리지가 필요합니다. 또한 브리지 다이오드의 전압 강하는 1,5V의 표시된 레벨에서 컬렉터 베이스 전압을 보장합니다. ADC의 입력 UIN 전압은 부호를 변경할 수 있으므로 이미 터 회로에 다이오드 브리지가 필요하지 않습니다.

콜렉터 접합 IKo의 역전류를 측정할 때 분배기 R5R7에서 테스트된 트랜지스터 VTX의 콜렉터와 에미터 사이에 15V의 전압이 적용됩니다(그림 2). 전류 측정 저항 R8-R10의 전압 강하는 측정된 전류에 비례합니다. 이 모드에서는 100mV의 전압이 ADC UOBR 입력에 적용됩니다. 분배기의 역할은 트랜지스터에 공급되는 전압을 5V로 낮추고 결함이 있는 트랜지스터가 설치된 경우 전류를 제한할 뿐만 아니라 ADC UIN 입력의 공통 모드 전압을 공급 전압의 절반으로 만드는 것입니다. 당연히 이 모드에서는 다이오드의 역전류도 확인할 수 있습니다.

디지털 트랜지스터 미터

미터의 스위칭 회로 다이어그램이 그림에 나와 있습니다. 3. 스위치 SA1은 테스트 된 트랜지스터의 이미 터 전류를 선택하고 콜렉터 역 전류 IКо의 측정 모드를 켜는 데 사용되며, 스위치 SA2는 측정 범위 h21Э 및 IКо를 결정하며, SA3의 위치는 트랜지스터 구조에 따라 결정됩니다. 커패시터 C1 및 C2는 고주파 트랜지스터를 테스트할 때 때때로 발생하는 생성을 제거하는 데 필요하며, C3은 컬렉터 접합의 역전류를 측정할 때 주전원 간섭을 제거합니다. 체인 R24C4, R25C5, R26C6, R27C7은 KR572PV5 칩의 입력을 정전기로부터 보호하는 역할을 합니다.

디지털 트랜지스터 미터
(확대하려면 클릭하십시오)

장치의 측정 부분은 그림 3의 구성표에 따라 조립됩니다. 1 [7] (R6C100 회로 제외), 2mV의 전압을 얻기위한 요소 및 분배기의 값은 [40]에서 차용됩니다. 클록 생성기 주파수 - 46kHz([2]의 R110 - 32kOhm). 장치의 공통 와이어는 [572]의 커패시터 C5 및 C9이 있는 KR28PV2 마이크로 회로의 출력 XNUMX 연결 지점입니다.

1% 이상의 정확도로 저항 R6-R8, R14-R2를 선택하는 것이 바람직하며, 극단적인 경우 허용 오차가 5%인 저항을 선택하지 않고 사용할 수 있습니다. 설명된 설계에서는 전력이 2W인 C29-0,125V 유형의 저항이 주로 사용되었습니다. 저항 R14는 병렬로 연결된 두 개의 C2-29V 1ohm 0,125W로 구성됩니다. 저항 R7, R15-R23은 공차가 5%인 MLT 유형으로 사용되며, R23은 12와트의 전력으로 15옴 및 2옴의 저항으로 직렬로 연결된 407개로 구성됩니다. KTs100A 다이오드 브리지는 작동 전류가 1mA 이상인 7개의 실리콘 다이오드로 교체할 수 있습니다. 스위치 SA35 유형 PG16-5-2P2N, SA11 - PG6-6-3P2N, SA13 - PG4-3-XNUMXPXNUMXN. 회로도는 스위치에 표시된 접점의 번호를 보여줍니다.

장치를 설정할 때 저항 R40 [45]를 선택하여 ADC 클록 생성기의 주파수를 1kHz로 설정하는 것이 바람직합니다. 이를 위해 네트워크에서 동기화된 오실로스코프는 KR572PV5 마이크로 회로(핀 21)의 출력 F에서 펄스 주파수를 제어합니다. 화면의 펄스 이미지는 거의 고정되어 있어야 하며 주파수는 50Hz입니다. 또한 현재 미터를 보정해야 합니다. 가장 쉬운 방법은 튜닝 저항 R26 [1] 엔진의 공통 와이어에 대해 100mV의 전압을 설정하고 입력 저항이 1MΩ 이상인 정확한 전압계로 제어하는 ​​것입니다.

문학

  1. Biryukov S. ADC KR572PV5의 응용. - 라디오, 1998, No. 8, p. 62-65.
  2. Biryukov S. 디지털 멀티미터. - 라디오, 1996, No. 5, p. 32-34; 6, p. 32-34; 1997, No. 1, p. 52, 3호, p. 54.

저자: S. 비류코프

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