本文基于三极管的反向偏压安全工作区原理,设计研发了一款由电感诱导的三极管RBSOA测试仪。通过反向偏压安全工作区判断三极管的好坏,是一种全新的检测方法。
l 三极管RBSOA测试技术概述
1.1 RBSOA
由于负载诱导,在关断三极管的时候,负载端的高电压与大电流将同时持续存在,持续时间主要取决于发射结的反向偏压的大小。所以在关断时集电极的电流电压必须控制在三极管的可承受范围以内,这即是晶体管的反向偏压安全工作区,它表现为反偏关断晶体管时的电流电压值,如图1所示。所以,RBSOA即晶体管在反向偏压下能够安全工作的区域。一般说来,晶体管的反向偏压工作范围是由其最大额定值(电压、电流、温度功率最大值)决定的。
在实际应用中,功率晶体管及其他半导体器件在应用中常常会受到一种被称为“二次击穿”现象的损坏,它表现为器件电压自发地而且往往是突然的下降,以及突然发生内部电流集中。电压降低和伴随的电流增大会造成电路故障,而内部电流集中将会引起局部发热,因而导致器件退化甚至完全失效。当晶体管工作于RBSOA内,则可以很好地避免“二次击穿”的发生。
1.2 三极管RBSOA测试原理
三极管RBSOA测试的原理如图2所示。
开关S先打到Ib1端,给测试管DUT提供正向基极Ib脉冲,使被测管导通。由于测试管工作于放大区,Ic=βIb,Ic上升,但由于线性电感Lc的作用,Ic随时间线性上升,直到Ic达到预设定的值。然后将S打到Ib2端,反向抽取DUT基区的超量电荷,迫使DUT马上关断,加速Ic的下降。根据ε=L&TImes;dI/dt,Ic的快速下降将使电感两端产生一个很高的感生电动势,DUT的集电极上的电位也随之升高。当Vce大于Vclamp时,Vce就会被箝位电路箝住,使Vce保持跟Vclamp相等。通过检测Ic和Vclamp是否能达到预设的值(即三极管是否能在反向偏压安全工作区内正常工作而不被击穿),就可以断定被测管是否好管。
2 系统结构
由以上测试原理可知,本系统的特点是要实现三极管集电极电流和集电极-发射极反向偏压可控、电流和电压的迅速检测并判断以及对各种判断结果做出相应处理,因此必须要求系统具有非常良好的可控性、可靠性、稳定性和实时性。为了实现上述功能和特点,本测试仪划主要分成6个模块;驱动电路模块、箝位电路模块、电流电压检测模块、MCU模块、计算机/PC模块和大功率电源模块,结构框图如图3所示。
关键字:三极管 RBSOA 测试仪
引用地址:
三极管RBSOA测试仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 16:51
三极管开关电路-自控电路原理
能不能用干簧管开关直接控制电动机的转与停呢?玩具电动机是常用的动力装置,它能够把电能转换为机械能,可用于小电风扇转动、小离心水泵抽水等执行功能。通常玩具直流电动机工作电压低,虽然在1.5~3V就可以启动,但起动电流较大(1~2安培),如果用触点负荷仅为几十毫安的干簧管进行开关控制,将大大缩短其使用寿命。因此,在自动控制电路中,常使用电子开关来控制电动机的工作状态。 三极管电子开关电路见图1 。 VT基极限流电阻器R如何确定呢?根据三极管的电流分配作用,在基极输入一个较弱的电流IB,就可以控制集电极电流IC有较强的变化。假设VT电流放大系数hfe≈250,电动机起动时的集电极电流IC=1.5A,经过计算,为使三极
[模拟电子]
高压开关机械特性测试仪打印机的维护
高压开关机械特性测试仪是一种全新设计的检测高压断路器机械动特性的专用仪器。高压开关综合测试仪采用高科技技术,集计算机、打印机、测量接口电路、操作电源等于一体,是高压断路器检测的新专用仪器 高压开关机械特性测试仪采用高科技技术,集计算机、打印机、测量接口电路、操作电源等于一体,是高压断路器检测的新专用仪器。配置了两种适用于不同距离、精度测试的位移传感器,由仪器自动识别系统对选用的传感器进行识别,完成对少油、多油、六氟化硫、真空高压断路器的测距、测速。在仪器的设计上,只需一次合(分)动作,即能将六个断口的全部数据采样记录下来,用单键操作显示测量结果,并能打印记录测量数据,打印六个断口的电流波形图及一个断口的动触头时间特性曲线图。仪
[测试测量]
测试三极管的万用表附加装置
测试三极管的万用表附加装置
[模拟电子]
智能化频率特性测试仪系统组成及应用
传统扫频仪的信号源大多采用LC电路构成的振荡器,大量使用分立元器件来实现各功能,显示部分采用传统的扫描显示器。因此传统结构的扫频仪不仅结构复杂、体积庞大、价格昂贵、操作复杂,而且由于各元件分散性大,参数变化容易受外部环境变化影响,精度不高。目前,以Agilent等为代表的仪器生产厂家提供了多种高性能的频率特性 测试仪 。但其产品主要集中在射频、微波等高频领域,中低频段的产品相对缺乏。本文基于直接 数字频率 合成(DDS)的技术思想,采用DSP和FPGA架构的现代 数字信号处理 技术,设计了一台低成本,高度数字化和智能化的频率特性测试仪,实现了对20 Hz~150 MHz范围内任意频段的被测网络幅频特性和相频特性
[模拟电子]
如何使用万用表计算带阻尼行输出三极管的电阻值
工程师常常在三极管测量过程中,用不同的检测方式判断三极管的性能,偶尔会检测带阻尼行输出三极管。与其他三极管的检测方法不同的是,需要分别测量带阻尼行输出三极管的电阻值。 下面我们就来看一看,如何使用万用表计算带阻尼行输出三极管的电阻值。首先,工程师需要将万用表置于r 1挡,具体测试原理方法及步骤如下: 第一步,将万用表的红表笔接在e极,将黑表笔接在b极,并开始测量。此时所测出的阻值,相当于大功率管b-e结的等效二极管与保护电阻r并联后的数值。由于等效二极管的正向电阻较小,而保护电阻r的阻值一般也仅有20-50,所以,二者并联后的阻值也较小。如果情表笔对调,也就是将万用表的红表笔接在b极,黑表笔接在e极上,则该情况下所测得的是大功率
[测试测量]
智能SF6气体微量水份测试仪工作原理及结构说明
HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪概述 本仪器是依据国家电力行业标准DL/T506-2007《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》,采用原装进口高精度露点传感器和最新数字电路控制技术而研发设计的,是测量SF6气体中微量水分含量的高精度智能型仪器。 本仪器采用智能化自校准技术,测量范围宽,响应速度快,准确度高,线性好,测量曲线动态显示。同时本仪器还带有自动干燥器,可大大缩短测量时间。 HDWS-II智能SF6气体微量水份测试仪用途 本仪器适用于SF6气体的露点值测量,对空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性气体的露点值也可测量,尤其适用于电力、石化、冶金、环保、科研院所等部门,有着极高的性价比。 HDWS-II
[测试测量]
选择测试仪器仪表 重要指标有哪些
测试仪器仪表的选择很重要,能够正确有效的选择测试仪器仪表,对于提高我们对测试仪器仪表的利用率有很大影响。那么,究竟选择测试仪器仪表的指标有哪些呢?下面我们以示波器为例来做介绍。 提到数字示波器,很多用户可能都知道它的一些传统指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,在选型的时候根据指标比数大小,以为数大的就比数小的好其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个数之外,还有很多(更)重要的指标是需要我们考虑的。 可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演
[测试测量]
基于AT89S52自动电阻测试仪的设计
0 引言 随着科技的进步,电子元器件急剧增加,电阻的测量已经在测量技术和产品研发中应用十分广泛,利用万用表测量电阻已经不能满足人们的需求,因此,设计安全、可靠、方便的电阻测试仪具有极大的现实必要性。该测量仪还具备自动筛选电阻,自动测量和显示电位器阻值随旋转角度变化曲线,可直接从LCD显示屏上读出所测得的电阻值,测量精度高达±0.1%.不仅测量简便,读数直观,且测量精度、分辨率也高于一般电桥。 1.理论分析与计算 1.1 电阻测量原理 根据基尔霍负电压定律,两个串联的电阻和电源串接,两电阻两端的电压是恒等于电源电压的。改变其中的一个电阻阻值,其两端的电压是随着阻值的变化而线性变化的,即: 因
[单片机]