Посоветуйте надежный и быстрый регулятор тока который можно прикрутить к МК. схемку...
Посоветуйте надежный и быстрый регулятор тока который можно прикрутить к МК. схемку...
стоит ли делать измерение тока базы(затвора) или достаточно задавать напряжение?
Я тут слегка модифицировал прошивку для немецкого прибора: добавил измерение напряжения отсечки (весьма точно) и вычисление тока насыщения (приблизительно).
Идея простая. Затвор на землю, сток на 5 вольт (N канал, естественно), исток на землю через 470К. При условии что Vt меньше 5 вольт, на истоке измеряем почти Vt. Ток не совсем ноль, но единицы микроампер. Если накинуть 3%, получится Vt с точностью около 1%.
Хуже с током насыщения. Схема не позволяет давать большие токи, да и всего 5 в питания. Затвор и исток на "земле" насколько позволяет AVR заземлить. Сток через 680 ом на 5 в. Измеряем напряжение на стоке и тем самым ток. А дальше смотрим больше Vds чем Vt или нет и используем либо формулу для линейного участка, либо для насыщения. Если это был линейный участок (J112, Idss > 20 mA), то результат получается весьма неплохой. Если насыщение (SK170, Idss < 5 mA), тоже относительно похоже. А вот посередине (J113, Idss=15 mA) ошибка большая. Можно в этом случае мерять другим способом - как первое измерение, но RS=680. И вычислять оттуда. Проблема в том что место в ATMEGA88 закончилось. Надо брать ATMEGA168. Или что то другое выкинуть.
![]()
Если есть желающие получить прошивку и/или исходники, пишите.
Лучше взять ATMEGA168 и сделать хороший прибор.
набираюсь опытом по данному вопросу.
Кто может предложить список режимов, точность?
Последний раз редактировалось LexaryStyle; 17.07.2013 в 12:28.
LexaryStyle, Уже продается свободно. http://www.diyaudio.com/forums/vendo...0-release.html
Пока народ тут телится locky_z их пачками продает.![]()
Не стоит переживать, то что по ссылку это студенческая поделка. Замысел сделать нечто достойное в цене до 5000р набор. Будут функции вывода в БД(папку), групповой тест однотипных параметров при отборе в пары, аппроксимация характеристик, точность лучше 1%.
killhumax, Подскажи характеристики ее есть в природе? Не смог найти))) Схемотехника шокировала...
LexaryStyle, Я тебе в личку написал. В общем из описанияНа http://www.ebay.com/itm/locky-zs-Int...item19de36fc70PNP / NPN *s Vbe-Ic / Vce-Ic / Vbe-Ib / Ic-Hfe curve
P and N type MOSFET*s Vgs-Id / Vds-Id curve
P and N type JFET*s Vgs-Id / Vds-Id curve
Diode and Zener or Resistor*s positive and negative V-I curve
3 terminal voltage regulator*s Io-Vo / Vi-Vo / Vi-Is / Io-Is curve
The measure voltage range is -35 to +35V,resolution 1mV. so it only suit to measure low voltage semiconductor curve.
The current range is 10uA to 2500mA resolution 0.1uA
The device include power supply,and suit to 90~250VAC.
It only provide USB interface to communication with PC.
It support winXP/Win98/Win7 32bit & 64bit.
Ну да, у меня естьПодобрать пары - то, что надо (но дорого). А для количественных измерений не годится. А нужны ли они с такой точностью?
На счет софта я уже говорил: надо нажать на этого китайца, чтобы вскрылсебе веныпротокол обмена железа и софта. Я в Морфизе делал себе характериограф на базе испытательного стенда National Instruments. Алгоритмы измерений все есть, LabVIEW тоже есть, надо только протокол)
Судя по схемотехнике и элементной базе эти параметры "китайские"...The measure voltage range is -35 to +35V,resolution 1mV. so it only suit to measure low voltage semiconductor curve.
The current range is 10uA to 2500mA resolution 0.1uA
Вот перечень:
Скрытый текст
C1 C2 = 100u/16V
C3 = 100n
C4 C5 C6 C7 = 20p
C8 = 100u/6.3V
C9 C10 C11 C12 C13 = 470p (220~560p)
C14 = 223 (103~473)
C15 C16 = 1u/16V
C17 = 100u/6.3V
C18 = 474 (224~105)
C19 C20 = 1u/16V
C21 C22 C23 = 100n
C24 = 1000u/50V
C25 = 100u/16V
C26 = 100u
C27 C28 = 100n
C29 = 1000u/50V
C30 C31 = 100n
C32 = 100u/16V
C33 = 100n
C34 = 100u/16V
C35 C36 = 100n
C37 = 100u/25V
C38 C41 = 100u/6.3V
C42 = 100u/16V
C43 C44 C45 = 100n
C46 = 100u/25V
C47 = 100n
D1 = 1N4148
D2 = 15V Zener
LED1 LED2 =
J1 J2 =管脚兼容Ormon G2R-2 24V 5A
J3 J4 J5 J6 J7=管脚兼容Ormon G5V-2 24V 0.3A
PMOS = MTP15P05 (>5A >50V Rds<0.3ohm PMOS)
Q1 = TIP147(>5A >50V >65W PNP 达林顿Darlington) TO-3P
Q2 = TIP142(>5A >50V >65W NPN 达林顿Darlington) TO-3P
Q3 = TIP142(>5A >50V >65W NPN 达林顿Darlington) TO220 or To-3P
Q4 = TIP147(>5A >50V >65W PNP 达林顿Darlington) To220 or To-3P
Q5 = BD139(>1A >50V >10W NPN) To126
Q6 = BD140(>1A >50V >10W PNP) To126
Q7 = 2SA970(>0.1A >50V PNP) To92
R1 R2 = 680K (4.7K~820K)
R3 = 1.5K
R4 R5 = 27 (22~100)
R6 = 680K (4.7K~820K)
R7 = 7.5K (2.2K~8.2K)
R8 R9 = 12K (10K~20K, they must match 最好配对)
R10 R13 R14 R17 R18 = 91K low temperature drift 低温度系数
R11 R12 R15 R16 R19 = 12K low temperature drift 低温度系数
R20 = 500/4W (I use two 1Kohm 2W parallel) 我是用两个1K 2W电阻堆叠并联,
R21 = 18K
R22 = 100/2W (47~130 2W)
R23 = 1K
R24 = 100
R25 = 18K
R26 = 100
R27 = 56K
R28 R30 R32 = 1k
R29 R29 R31 R33= 56K
R34 = 18K
R35 = 56K
R36 = 18K
R37 = 51K ( I use 56K and 680K parallel) 我使用56K和390K电阻并联
R38 = 56K
R39 = 1K (1K~1.8K)
R40 = 18K
R41 = 56K
R42//R43 = 75/10W (current sample Resistor RC1 56~75 10W , R42 R43 I use two 150ohm 5W parallel) 电流采样电阻RC1,我用两只150欧5W并联,并且PCB上也预留了2个电阻位置
R44//R45 = 4.55/20W(current sample Resistor RC0 4.1~6.8 20W , R44 R45 I use two 9.1ohm 10W parallel), Over R42 R43 电流采样电阻RC0,我使用两只9.1欧 10W电阻并联,这两只电阻堆叠在R42 R43上面.
R46 = 100
R47 = 100
R48 = 18K
R49 = 18K
R50 = Adjustment over current protection, 用于调整过流保护电流值,
R51 = 12K(Current sample Resistor RC3 10K~15K) 电流采样电阻RC3
R52 = 1k/2W(Current sample Resistor RC2 820~1.2K 2~5W) 电流采样电阻RC2
R53 R54 R55 = 18K
R56 = 56K
R57 R58 = 100
R59 = 1360K (current sample resistor RB3 1M ~ 1.5M, I use two 680K in series) 电流采样电阻RB3,我用两只680K电阻串联
R60 = 6K(current sample resistor RB1 5~9K, I use two 12K in parallel) 电流采样电阻RB1,我用两只12K电阻并联
R63 = 91K(current sample resistor RB2 68~120K) 电流采样电阻RB2
R61//R62 = 500/4W (current sample resistor RB0, R61 & R62 I use 1K 2W and parallel to 500ohm 4W) 电流采样电阻RB0,我用两只1k2W电阻并联,并且PCB上也预留了2个电阻位置
R64 R67 R70 = 680K(470K~680K)
R65 R68 R71 = 56K(39K~68K)
R66 R69 R72 = 470(390~560)
R73 = 56K
R74 = 7.5K
U1 = STC12C5616AD or STC12C5612AD sop28
U2 = ADS7871 ssop28
U3 = M62359 DIP18
U4 = ULN2003 DIP16
U5 = 74HC595 DIP16
U6 U7 = OP07 DIP8 (共模电压范围需要满足Vee+2 ~ Vcc-2内,失调电压小、偏置电流小,能够工作在跟随器状态)
U8 U9 = LM358 DIP8 Single supply OP, LM358 manual said maximum power 32V, in fact 40V power supply is also no problem,but you can use LT1013 replace . 必须单电源运放,LM358手册最大供电32V,实际上在40V下也没问题,不放心可以用LT1013代替。
= max232 sop16
= PL2303 ssop28
VR2 = 7812 to220
VR3 = 78L05 or 7805 To92 or To220
VR4 = LM317 to220
D =TL431 To92
XTAL1 = 24MHz
XTAL2 = 12Mhz
USB/RS232 = Toggle switch 拨动开关
= sub-D 9 (M) DB9 母座
[свернуть]
Последний раз редактировалось killhumax; 15.07.2013 в 20:57.
У ламповодов какие требования подскажите...
Предлагаю такие цифры:
Например для Биполяров:
- Источник тока (Ib)- ±0.5А ±0.05% (16 бит)
- Источник тока (Ic)- 10А ±0.25% (16 бит)
- Измерение напряжения (Uce)- 45V (16 бит)
Например для Полевых:
- Источник напряжения (Ug)- ±10V ±0.05% (16 бит)
- Источник тока (Id)- 10А ±0.25% (16 бит)
- Измерение напряжения (Uds)- 45В (16 бит)
Последний раз редактировалось LexaryStyle; 17.07.2013 в 18:14.
А чем обусловлена разная точность тока коллектора и стока, ежели схемотехнически это будет один узел?
Социальные закладки