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晶体管参数测量仪电路
相关内容: 测量仪 参数 晶体管 电路
图2—10a是一个简易晶体管测试仪电路。它可以测量PHP




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MEMS陀螺仪的性能参数及应用
相关内容: 陀螺 MEMS 参数 性能 应用

MEMS陀螺仪的重要参数包括:分辨率(Resolution)、零角速度输出(零位输出)、灵敏度(Sensitivity)和测量范围。这些参数是评判MEMS陀螺仪性能好坏的重要标志,同时也决定陀螺仪的应用环境。

分辨率是指陀螺仪能检测的最小角速度,该参数与零角速度输出其实是由陀螺仪的白噪声决定。这三个参数主要说明了该陀螺仪的内部性能和抗干扰能力。对使用者而言,灵敏度更具有实际的选择意义。测量范围是指陀螺仪能够测量的最大角速度。不同的应用场合对陀螺仪的各种性能指标有不同的要求。

微机械陀螺仪用于测量汽车的旋转速度(转弯或者打滚),它与低加速度计一起构成主动控制系统。所谓主动控制系统就是一旦发现汽车的状态异常,系统在车祸尚未发生时及时纠正这个异常状态或者正确应对个异常状态以阻止车祸的发生。比如在转弯时,系统通过陀螺仪测量角速度就知道方向盘打得过多还是不够,主动在内侧或者外侧车轮上加上适当的刹车以防止汽车脱离车道。现在这种系统主要安装于高端汽车上。

目前在汽车MEMS市场,压力计和加速度计还是占较大份额,(图十四)但是随着对汽车安全性能要求越来越高,尤其是在北美和欧洲稳定性主控系统的安装率节节攀升,陀螺仪的市场增长率明显比前两类要快,在2011年预期达到10%。

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电磁炉常用IGBT型号,参数及代换方法
相关内容: 电磁炉 型号 参数 IGBT 常用 方法 代换
  对于功率在2000W以下的电磁炉可选用最大电流为20A或25A的IGBT管,如25Q101等;对于功率等于或大于2000W的电磁炉应选用最大电流为40A的IGBT管,如GT40T301等。如果一时没有大电流IGBT管,可用两只小电流的IGBT管并联(两只管的c、e、G极分别连在一起)代用。

2、注意内部是否含阻尼二极管

   在最高耐压、最大电流符合要求时,内含阻尼管的IGBT管可以代换不含阻尼二极管的IGBT管;若用不含阻尼二极管的IGBT管代换含阻尼二极管的IGBT管时,应在新换管的c、e极间加焊一只快恢复二极管。型号如表所示:




































































型号



最高耐压(kv)



最大电流Im(A)



反向恢复时间trr(ns)



BY228



1.5



3



<500



RU4DS



1.5



2.5



400



BY459—1500



1.5



10



<350



3TH41



1.5



3



1.5us



RS3FS



1.5



2



2us



ERDOT一15



1.5



1.5



400



S5J53



1.5



5



<500



BY328



1.4



3



<500



BY一428



1.3



4



<500







3、考虑封装和放置位置

   如果封装不符,又受到散热板上固定螺丝孔的限制,就要考虑调整IGBT管的安装位置;适当改动散热板。若安装难度确实太大,应考虑另选代换管





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元件参数不符造成长城D2116A电源失常
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元件参数不符造成长城D2116A电源失常
该机采用经改良后的东芝X56P型开关稳压电路。测开关管V806c极为300V正常;但b极为+1.2V,而正常时应为-2V左右,说明整流滤波电路及由R808、R809、R804、R803组成的启动电路正常,故障应该出现在脉宽调整电路。如果开关变压器T803 11~12绕组组成的反馈电路有故障,则开机将无电压输出,而现有30V左右电压,说明V806已经起振,只是导通时间或者说振荡频率严重不符。估计是由V811、V812及外围元件组成的脉宽控制电路工作不正常所致。重点检查这部分电路。最后通过详细检查,发现V812被前维修员换成C3807,而原机使用的是C1959。换上一只新的一只后,故障排除。但用新C3807上机,故障重现。查资料C3807各项参数均优于C1959。用DT9508型数字 表测C3807的β值为1860,而C1959的β值为114,C1815的β值为189,C2500的β值为145。

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从实例中学习OrCAD-PSpice 10.3-AA(第3章 PSpice-AA模型参数库)
相关内容: PSpice-AA 10.3-AA OrCAD-PSpice 参数 实例 模型 学习

    PSpiceA/D中用的模型参数多是标称值,而在调用PSpice-AA进行设计时需要一些与PSpiceA/D不同的模型和可变参数,它们都存于PSpice-AA模型参数库中,本章介绍这些模型参数的调用方法并以射频放大器(光盘自带的示范例题)为例进行介绍。它用于PSpice-AA进行设计的电路图如图3-1所示。该电路实例所在路径为: ...oolspspice tutorial capture pspiceaa famp.
 
    图中多了一个带有优化设计用变量参数表,在容差"Tolerances"栏下分别是描述电容、电阻、电感等的容差变量名(如RTOL为电阻容差变量名)和其参数值(如RTOL=10%,"%"省略);在冒烟报警"Smoke Limits" 栏下分别是描述电阻、电容、电感、二极管、电流源和电压源等的应力变量名和参数值。这些参数的作用容后述,先介绍如何搜索图中绘制的元器件模型。 

3.1查找 PSpice-AA参数库
    首先,找到PSpice库,如图3-2所示。
 
    图中的库是PSpiceA/D模型库,共89个库文件,18000个元器件仿真模型。
    左上角的文件夹 ,就是所要的PSpice-AA参数库打开文件夹如图3-3所示。
 
    PSpice-AA库中共有30多个库文件、4300多个元器件仿真模型。库中没有的元器件参数,可以在标准PSpiceA/D模型中自行添加相关参数,作成PSpice-AA器件仿真模型。将上述库文件一部分或全部进行加载以便调用。 

3.2 查找元器件
    查找元器件的基本方法是搜索法和查库法,这和标准PSpiceA/D查找元器件是一样的。搜索法是输入已知元器件名称进行搜索
 如电阻Resistor 将其填加在Part栏内,然后按下开始搜索键 进行搜索如图3-4所示。
 
 
 
 
 
 
    另外还可以在高级分析库清单(Advanced Analysis Library List)中查找相应参数化元器件库及其相关信息。具体查找步骤如下:在Windows开始菜单的OrCAD10.3程序文件中选择Online Documentation或者在PSpice 帮助菜单中选择Manuals,出现Cadence文档窗口,在该窗口单击PSpice目录,在显示的目录文档界面中,双击Advanced Analysis Library List,将高级分析库清单文件调出,供操作者选择使用。高级分析库清单中的部分实例,见表3-1。
 

3.3 设置模型参数
    模型标称值设置方法与标准PSpiceA/D模型相同,如图3-10所示。
 

3.4 设置高级分析参数
3.4.1 高级分析的元器件参数
    "参数"是表明电路中元器件性质的量,为了更好的调用PSpice-AA高级分析工具,现将高级分析工具运行时涉及的模型参数做如下总结,见表3-2。
 

容差参数(Tolerance parameters TOL)
    灵敏度分析和蒙特卡洛分析所涉及的电路仿真模型必须设置容差,容差参数定义了允许实际的元器件参数相对于标称值的(正向或负向)偏离的大小(多用百分比表示)。例如电阻R标称值为1KΩ,如容差参数RTOL=+10% 或RTOL=-10%。即实际阻值最大允许为1.1KΩ,最小允许为900Ω。又如电容标称值为0.47μF,如容差参数CTOL=+10% 或CTOL=-10%。即实际电容值最大允许为0.517μF最小允许为0.423μF。 优化参数
    优化参数是指优化过程中能够对其进行调整的元器件参数。如无源元件电阻R、电容C等,优化参数就是其元器件值;对有源元件如晶体管,优化参数是其模型参数,例如电流放大倍数β。 分布参数
    分布参数定义了分布函数DIST的类型:高斯(GAUSS)分布(用的最多)、平均分布和自定义分布。用来描述元器件参数分散性服从的分布规律。在进行蒙特卡诺分析时,通过分布函数在元器件容差规定的允许范围内随机选取元器件的参数值。 应力参数(Smoke)
    它描述了元器件的最大(安全)工作额定值。例如电阻应带有:
    应力参数POWER=0.25W,描述电阻允许承受的最大耗损功率;
    应力参数MAX-TEMP=200℃,描述电阻允许承受的最高温度。

    上述四种参数可以逐一元件添加,并通过属性参数编辑器分别设置高级分析参数值。若所有电阻参数都采取同一值,比如都是200℃,都一一添加则显得相当繁琐,为了更方便快捷的解决这一问题,希望当参数值变化时也能方便地改变参数值的设置,因此,PSpice软件提供了一种"设计变量表"(Variable Table)方法,即为电路设计中同一种元器件的高级分析参数同时设置参数值。(例如由200℃变为150℃,用虚拟变量就可以解决这一问题。) 

3.4.2 "设计变量表"
    PSpice软件提供的"设计变量表"方法,是以一种全局方式来设置高级分析的参数值。"设计变量表"符号可以在特殊符号"SPECTAL"库中查得"VABIABLES"如图3-11所示。
 
 
    为了修改设计变量表符号中变量名的参数值时,不发生混乱情况,PSpice对表示每一类型高级分析参数值的变量名作了严格的规定。例如电阻的高级分析参数与变量名,见表3-3。
 
 
    如想要修改这些虚拟变量值可以如同图3-14所示那样, 对元器件的参数值进行调整,修改。这和标准PSpiceA/D操作相同。
 
    变量表中的电容C、电感L等无源元件设计参数的含义与电阻R参数相似,有关参数设置将在五个工具的使用过程中逐步加以说明。
注意:直接在电路设计图中采用属性参数编辑器为某个元器件设置参数值将覆盖原有变量表中该参数变量名的参数值。


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从实例中学习OrCAD-PSpice 10.3-AA(第8章 参数测绘仪工具)
相关内容: 测绘 10.3-AA OrCAD-PSpice 参数 实例 学习 工具

第8章 参数测绘仪(Parametric Plotter)工具的使用
    参数测绘仪工具不但可以进行多种复杂参数功能的扫描,还可以在Plot/Probe中通过表格与绘图形式更美观和有效的分析扫描结果。用户可以在创建和参数测绘仿真电路时,运用参数测绘仪来进行设计和相关参数模型的分析(任何结合部分)。也可以说参数测绘仪工具是标准PSPICE参数分析(Parametric Sweep)的提升。本章主要介绍参数测绘仪的相关概念和参数测绘仪工具的具体使用方法。

8.1 参数测绘仪参数扫描类型
    高级分析中的参数测绘仪是用来执行扫描结果的分析,当用户运行扫描分析时,在电路输出端可以评估一个或多个参数扫描结果。在扫描分析过程中,不同参数值类型都有其相对应的使用规格和标准,主要有4种可利用的参数值扫描方式: 

离散(列表)扫描:对于离散扫描,需要在仿真过程中,必须规定实际参数的参数值。例如:可以规定变量参数为10、100、 340和-10℃、 27℃、80℃等等。 线性扫描:对于线性扫描,需要规定起始值,终值,和每一步的步进参数值。参数测绘仪的每一次运行,参数值都会随着重新运行而增加。即在每一次仿真运行中,计算得到的参数值大小等于起始值+每一次步进(步长值,直到最终结果大于或者等于最终结果为止。例如:如果规定起始值为1,终值为2.5,每一次的步长为0.5,则运用参数测绘仪对参数进行线性扫描的结果是:1, 1.5,  2, 和 2.5。 对数八进制(8分贝)扫描:在对数的八进制扫描过程中,主要运用的参数函数方式是ln(2)。对于对数的八进制扫描,需要规定起始值,终值和一些表示八进制的点。表示每八进制的点是指起始值到第二次起始值中间的一些有效点。例如:若起始值是10,每八进制的点数为5,终值是20。这表明参数测绘仪会在这次扫描过程中,在10到20之间选择5个有效值点,20是第五个有效点。
    在参数值分析过程中,计算得到的参数会随着品质因素值的增加而增加。品质因素值= exp[(ln(2)/N](N=每八进制的点数)例如:运用对数八进制扫描法对参数进行扫描,若起始值是10,终值是30,每八进制的点数为2,则运用对数八进制类型参数测绘仪扫描的结果为10, 14.142, 20, 28.284, 和 40. 在这个例子中,区别在于起始值和终值都大于一个八进制数,因此,运用参数测绘仪测量的实际数值结果都比2大。  对数十进制(10分贝)扫描:如果扫描的类型是对数的十进制,主要运用的参数函数是ln(10). 对于对数的十进制扫描,需要规定起始值,终值和一些表示十进制的点。表示每十进制的点是指起始值到第十次起始值中间的一些有效点。例如:若起始值是10,每十进制的点数为5,这表明参数测绘仪会在这次扫描过程中,在10到100之间选择5有效值点,100是第五个有效点。

    在参数值分析过程中,计算得到的参数会随着品质因素值的增加而增加。品质因素值= exp[(ln(10)/N](N=每十进制的点数)。例如:若起始值是10,终值是100,每十进制的点数为5,则运用对数十进制类型参数测绘仪扫描的结果为10, 15.8489, 25.1189, 39.8107, 63.0957, 和 100.

8.2 电路原理图设计及电路仿真模拟
8.2.1电路原理图设计
    调用Capture10.3进行电路原理图设计,以光盘自带的电感交换电路为例,其图如8-1所示。该电路实例所在路径为: ...oolspspice tutorial capture pspiceaa snubber. 
 
    对于电路图中元器件参数设置一般是要自行设计的,激励为电压脉冲源,选用Source.olb库中的VPULSE,双击VPULSE,出现其属性编辑框如图8-2所示。
 

8.2.2电路仿真模拟
    调用PSpice对电感交换电路进行瞬态分析,并检查结果:
    瞬态分析模拟仿真参数设置如图8-3所示,分别调出输入波形和输出波形瞬态分析结果,其电路输入如图8-4a所示,输出波形如图8-4b所示。 
 
 
 
    从8-4b)可以看出,电路输出波形出现了阶跃效应电压曲线的过脉冲现象,这对于电路的运行是非常不利的。为了减少这种电压的过脉冲现象,使电压在使用控制的范围内,这就需要调整电路中元器件的参数成分。通过对电路的观察,增加电阻R2和电容器C1的值就能很容易的改善这种不利情况。从《电路》角度就是设法剪除 振荡放电过程,但是这样做也会增加分散通过如电阻R2的能量,造成能量的损失。
    因此设计的关键就是要平衡能量的损失和电压的过脉冲现象。为了找出对问题可接受的解决方法,可以改变阻抗 R2 ,电容器 C1 和输入脉冲上升时间的值并且检测不同的参数值对过脉冲现象和能量损失通过R2对电路的影响 。为了能完成这些电路性能的更新,可以用参数测绘仪工具进行参数扫描分析。

8.3 启动Parametric Plotter工具 
    启动Parametric Plotter工具的方法如图8-5所示。 
 
   运行Parametric Plotter出现Parametric Plotter工具窗口,如图8-6所示。
 
图中,①、②为参数测绘仪分析测量显示区
①"Sweep Parameters"表格区:显示参数扫描过程调整元器件参数数据区。
②"Measurements"表格区:显示参数扫描过程测量分析数据区。
    下面将逐一介绍参数测绘仪工具窗口中各个区域功能特点及其使用方法。

8.4 调整元器件参数
8.4.1调整参数扫描设计变量--在"Sweep Parameters"表格区调整
1.添加参数扫描设计变量时,可单击 文件所在行如图8-7所示,将弹出Select Sweep Parameter对话框。从该对话框中选择拟要添加的参数扫描设计变量类型,和相应要求的参数值。以R2为例,具体操作如图8-8所示。电感转换电路所有参数扫描变量添加如图8-9所示,当确定所选参数设计变量无误,点击OK键,则添加该元器件参数扫描变量到Sweep Parameters表格区,如8-10所示。
 
 
 
2. 从8-10可以看出,Sweep Parameters调整区共分为9列。下面将分别介绍Parametric Plotter工具窗口中Sweep Parameters调整区表格各列功能、用法:
 

查阅全文... http://dz.28xl.com/21/20195/1.htm


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