Устройство для моделирования характеристик транзисторов

 

Устройство предназначено для электрического моделирования элект- .ронных цепей, содержапщх биполярные транзисторы, с помощью гибридных вычислительных устройств; Цель изобретения - повьшение точности. Это достигается введением Первого 9 и второго 16 аналого-цифровых преобразователей , первого 5 и второго 12 аналоговых множительно-суммирующих блоков, производящих преобразование информации соответственно из аралоговой формы в цифровую и обратно. :

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (11) А1 (59 4 G 06 С 7 62

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Фиг. 7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР пО делАм изОБРетений и ОтнРытий (21) 3945563/24-24 (22) 21.08.85 (46) 15.02.87; Бюл. У 6 (71) Таганрогский радиотехнический институт им. В.Д.Калмыкова (72) В.В.Денисенко и Н.И.Мережин (53) 681.333(088.8) (56) Патент США У 3471786, кл. 324-158, опублик. 1967.

Авторское свидетельство СССР

N- 868787,,кл. G Об G 7/48, 1979. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНЗИСТОРОВ (57) Устройство предназначено для электрического моделирования элект. ронных цепей, содержащих биполярные транзисторы, с помощью гибридных вычислительных устройств. Цель изобретения — повьппение точности. Это достигается введением первого 9 и второго 16 аналого-цифровых преобразователей, первого 5 и второго 12 аналоговых множительно-суммирующих блоков, производящих преобразование информации соответственно иэ аналоговой формы в цифровую и обратно, мультиплексора 11, операционного усилителя 14, повторителя 8 напряжения. Устройство также позволяет производить регулировку параметров транзисторов в соответствии с цифровыми кодами, записанными в блок 2 памяти. Это осуществляется с помощью первого 5 и второго 12 аналоговых множительно-суммирующих блоков, первого 10 и второго 17 цифровых

1290371 множительно-суммирующих блоков, производящих операции умножения и сложения. Блок 1 памяти служит для запоминания входной информации на время преобразований. Обмен информацией с внешними устройствами осуществляется с помощью шины 3 ввода исходной информации; Адресная шина 4 управляет обменом информа— цией ° 2 ил.

Изобретение относится к электрическому моделированию и вычислительной технике и предназначено для электрического моделирования электронных цепей с помощью гибридных вычислительных устройств.

Цель изобретения — повышение точности.

На фиг. 1 представлена структур- 10 ная схема устройства, на фиг. 2— структура аналогового множительносуммирующего блока °

Устройство для моделирования характеристик транзисторов включает ll5 блоки 1 и 2 памяти, шину 3 ввода ис„ходной информации устройства,,адресную шину 4 устройства, первый аналоговый множительно-суммирующий блок 5, управляемый источник 6 тока, иссле- 20 дуемый транзистор 7, повторитель 8 напряжения, первый аналого-цифровой преобразователь 9, первый цифровой множительно-суммирующий блок 10,муль— типлексор 11, второй аналоговый множительно-суммирующий блок 12, дифференциальный усилитель 13, операционный усилитель 14, токосъемный резистор 15, второй аналого-цифровой преобразователь 1б, второй цифровой мно- 30 жительно-суммирующий блок 17, выходную шину 18 устройства. Каждый аналоговый множительно-суммирующий блок содержит с первого по третий цифроаналоговые преобразователи 19-21, суммирующий усилитель 22.

Моделирование нелинейных характеристик транзисторов основано на принципе самоаналогии, когда один транзистор используется для моделирова- 40 ния нелинейных характеристик нескольких однотипных транзисторов, имеющих одинаковые параметры. Нелинейные свойства любого биполярного транзистора описываются семейством статических вольт-амперных характеристик, например, для схемы с общим эмиттером:

Us = f(ig, UÄ ) ) (1) к Ч(яэ къ)> где U . .— напряжение между базой и

6э эмиттером транзистора; — ток базы транзистора, U — напряжение между коллектором и эмиттером транзистора; — ток коллектора транзистора

f и — некоторые нелинейные функции, Так как все величины, входящие в формулу (1), представлены в аналоговом виде, то непосредственное использование транзистора в гибридных вычислительных устройствах, где входные и выходные переменные представлены в цифровом виде, невозможно. Кроме того, вид функции f и с в формуле (1) зависит от технологии, топологии и условий эксплуатации транзистора. Для этого, чтобы учесть технологический, топологический и эксплуатационный разброс характеристик моделируемых транзисторов, необходимо ввести ряд изменяемых цифровым способом параметров.

В данном устройстве на входы аналоговых множительно-суммирующих блоков с выхода блока 1 поступают цифровые коды, соответствующие току базы .м м и напряжению коллектора U моде1290371 ли, а также с выхода блока 2 цифровые

1коды,.соответствующие параметрам транзистора N2, N3, N4, N5.

На выходе первого аналогового множительно-суммирующего блока появляется напряжение, которое поступает на управляемый источник тока, с выхода которого на базу транзистора задается ток, определяемый выражением 10

i = N2 1В + NÇ. (2)

С выхода второго аналогового множительно-суммирующего блока на коллекторный вывод транзистора подается напряжение, равное: 15

"кэ = 14 "кэ + "5 (3)

Такие блоки, как токосъемный резистор, операционный усилитель (с гальванически развязанным питанием) и дифференциальный усилитель служат 20 для получения на выходе дифференциального усилителя напряжения, пропорционального току коллектора, определяемого следующим выражением:

i„ Cp(др, U„ ) = q (N2 i> + N3, N4 U"„+ N5) (4) где (р — нелинейная функция, описы. вающая характеристики моделирующего транзистора.

На выходе повторителя напряжения при этом появляется следующее напря- жение:

Ц э = f(i8 11д) = f(N2 ° ig + N3, N4 V"„, + N5) (5) где f — нелинейная функция, описывающая характеристики транзистора.

Оба напряжения поступают на входы 40 первого и второго аналого-цифрового преобразователя, с выхода которых цифровые коды, соответствующие этим напряжениям, а также коды, соответствующие параметрам транзисторов N1, N6, N?, N8, с выходов блока 2 памяти подаются на входы цифровых множительно-суммирующих блоков, которые выполняют операции умножения и суммирования.. Тогда на выходе первого циф- 50 рового множительно-суммирующего блока формируется цифровой код, в соответствии с выражением: и,",= N1 08, + М, (6) м Оэ где U — напряжение. между базой и эмиттером модели транзистора.

На выходе второго цифрового множительно-суммирующего блока формиРуется цифРовой код, определяемый по формуле

N7 ° i „+ N8 (7) где i — ток коллектора модели транзистора.

Подставляя выражения (4) и (5) в формулы (6) и (7), получим уравнения, описывающие семейства статических вольт-амперных характеристик ,модели транзистора: э И1 ° Г (И2 Б + ИЗ, Н4 Бкэ + М5)+

+ N6, q (12 i + NÇ, N4 U„ +

+ N5) + N8, (8)

Из уравнений (8) видно, что регулировка параметров транзистора осуществляется путем "сжатия", растяжения и сдвига смоделированных характеристик транзистора относительно координатных осей. Это соответствует результатам исследований статических вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов, вид которых является одинаковым для широкого класса транзисторов, и их можно получить один из других путем указанных операций.

В данном устройстве мультиплексор служит для подключения выходов цифровых множительно-суммирующих блоков к шине вывода устройства. Адресная шина осуществляет операции управления ввода и вывода данных.

Устройство работает следующим образом.

В блок 2 с помощью адресной шины

4 записываются цифровые коды, соответствующие параметрам транзисторов

N1-N8, причем выходы блока 2 соответствующие параметрам транзисторов

N2-N5, соединены соответственно с входами первого и второго аналоговых множительно-суммирующих блоков 5 и .

12. В блок 1 памяти по шине 3 ввода с помощью адресной шины 4 записываются цифровые коды, соответствующие .м току базы i< и напряжению коллектом

pa U„ модели транзистора, которые затем поступают на входы первого 5 и второго 12 блоков. В каждом аналоговом множительно-суммирующем блоке цифровой код, поступивший с выхода блока 1 памяти подается на вход первого цифроаналогового преобразователя 19, на выходе которого формируется пропорциональное коду напряжение, которое поступает на вывод опорного напряжения второго цифроаналогового

5 1290 преобразователя 20, на вход которогопоступает цифровой код с одного выхода блока 2, таким образом на выхо- де второго цифроаналогового преобразователя образуется напряжение, пропорциональное произведению цифровых кодов, поступивших с выхода блока 1 памяти и одного выхода блока 2 памяти. Это напряжение подается на первый .вход суммирующего усилителя 22, на f0 второй вход которого поступает напряжение с выхода третьего цифроаналогового преобразователя 21, пропорциональное цифровому коду, поступившему с другого выхода блока 2 памяти. На 15 выходе первого и второго аналоговых множительно-суммирующих блоков 5 и 12

1 формируются напряжения, соответственно определяемым формулам (2) и (3).

Напряжение с выхода первого бло- ка 5 поступает на вход управляемого источника 6 тока, который формирует ток базы транзистора 7. Повторитель

8 напряжения служит для подачи напряжения U, определяемого выражением (5), на вход первого аналогоцифрового преобразователя 9, с выхода которого цифровой код, соответствующий напряжению U< а также цифровые коды с третьего выхода блоков

2 памяти, соответствующие параметрам транзисторов Ni и N6, поступают на входы первого цифрового множительносуммирующего блока 10, на выходе которого формируется цифровой код, соответствующий выражению (6), и поступает на первый вход мультиплексора 11. Напряжение U с выхода блока 12 поступает на-второй вход дифференциального усилителя 13 и далее без изменения на коллектор транзистора 7, при этом дифференциальным напряжением операционного усилителя 14 можно пренебречь. Ток- коллек- 45 тора транзистора 7, определяемый выражением (4), протекает также через токосъемный резистор 15 и вызывает появление на выходе операционного усилителя 14 напряжения, пропорционального току коллектора тран- . зистора 7. Дифференциальный усилитель 13 служит для выделения разности напряжений между выходом операционного усилителя 14 и его общим выводом. Напряжение с выхода дифференциального усилителя 13, пропорциональное току коллектора транзистора 7, поступает на вход второго

371 6 аналого-цифрового преобразователя

16, с выхода которого цифровой код, соответствующий току 1„, а также цифровые коды с выхода блока 2 памяти, ссответствующие параметрам транзисторов N7 и N8, поступает на входы второго цифрового множительно-.суммирующего блока 17, на выходе которого формируется цифровой код, соответствующий выражению (7), и поступает на второй вход мультиплексора 11, с выхода которого численная информация поступает на шину

18 вывода в соответствии с состоянием адресной шины 4. формула и э обретения

1. Устройство для моделирования характеристик транзисторов, содержащее токосъемный резистор, один вывод которого соединен с первым входом дифференциального усилителя, а, другой вывод соединен с коллекторным выводом транзистора, о т л и ч а— ю щ е. е с я тем, что, с целью повышения точности, в него введены два .блока памяти, два цифровых множительно-суммирующих блока, мультиплексор, управляемый источник тока, операционный усилитель, повторитель напряжения, два аналого-цифровых преобразователя, два аналоговых множительносуммирующих блока, выход первого из которых через управляемый источник тока подключен к базовому выводу транзистора, а через цепочку последовательно соединенных повторителя напряжения и первого аналого-цифрового преобразователя соединен с первым входом первого цифрового множительносуммирующего блока, выход которого подключен к первому информационному входу мультиплексора, выход которого является выходной шиной устройства, шина ввода исходной информации устройства соединена с информационными входами первого и второго блоков памяти, входы разрешения записи и считывания, а также управляющий вход мультиплексора соединены с адресной шиной устройства, первые и вторые группы выходов первого и второго блоков памяти подключены соответственно к входам первого и второго аналоговых множительно-суммирующих блоков, выход второго аналогового множительно-суммирующего блока соединен с неинвертирующим входом операционного усилителя и с вторым

1290371

Составитель И,Дубинина

Техред М.Ходанич Корректор Н.Король

Редактор Э.Слиган

Заказ 7905/49 Тираж 673 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул .Проектная, 4 входом дифференциального усилителя, первый вход которого подключен к выходу операционного усилителя, инвертирующий вход которого соединен с коллекторным выводом транзистора, вы- 5 ход дифференциального усилителя через второй аналого-цифровой преобразователь соединен с первым входом второго

I цифрового множительно-суммирующего блока, выход которого подключен к вто.fO рому информационному входу мультиплексора, третья и четвертая группы выходов второго блока памяти соответственно соединены с группой входов первого и второго цифровых множитель- 15 но-суммирующих блоков, змиттерный вывод транзистора соединен с шиной нулевого потенциала.

2. Устройство по п. 1, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что каждый аналоговый множительно-суммирующий блок содержит первый, второй и третий цифроаналоговые преобразователи и суммирующий усилитель, выход которого является выходом блока; выход первого цифроаналогового преобразователя соединен с выводом опорного напряжения второго цифроаналогового преобразователя, выходы второго и третьего цифроаналоговых преобразователей подключены к соответствующим входам суммирующего усилителя, входы второго и третьего цифроаналоговых преобразо.вателей являются группой входов блока вход первого цифроаналогового преобразователя является входом блока.

Устройство для моделирования характеристик транзисторов Устройство для моделирования характеристик транзисторов Устройство для моделирования характеристик транзисторов Устройство для моделирования характеристик транзисторов Устройство для моделирования характеристик транзисторов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для моделирования перестраиваемых нелинейных элементов с характеристиками различного типа

Изобретение относится к вычислительной технике и может найти применение в тренажерах для обучения водителей транспортьых средств и в исследовательских стендах

Изобретение относится к области аналоговой вычислительной Ухники и предназначено для моделирования пульсирующей нагрузки двигателя

Изобретение относится к области аналоговой вычислительной техники

Изобретение относится к области радиоэлектроники и электронной техники и может быть использовано на любом предприятии, занимающемся исследованием и прогнозированием работоспособности радиоэлектронной аппаратуры на биполярных транзисторах в условиях пониженной температуры

Изобретение относится к области аналоговой вычислительной техники и может быть использовано для автоматизации контроля режимов трехфазных электрических цепей

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых моделях систем, содержа цих синхронные машины (СМ)

Изобретение относится к моделированию процессов в сетях электропитания , преимущественно для использования в контрольно-измерительной и исследовательской аппаратуре

Изобретение относится к области вычислительной техники и может использоваться в средствах связи, аудио-, видео- и информационно-измерительной техники для моделирования периодических изменений напряжения произвольной формы

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для моделирования электрических устройств

Изобретение относится к системам управления, в частности к моделированию электромеханических приводов, и предназначено для полунатурного моделирования электромеханического привода при проведении отработок и сдаче штатных аппаратно-программных средств системы управления

Изобретение относится к области моделирования работы систем связи и может быть использовано для моделирования процессов эксплуатации сетей связи

Изобретение относится к технике моделирования систем передачи дискретной информации

Изобретение относится к области вычислительной техники и может использоваться в электроэнергетике для автоматического выбора токоведущих элементов систем электроснабжения по нагреву
Наверх