Вптб

 

G П И С А Н И Е 389475

ИЗОЫ Ит ИН ИЯ

М АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимсе от авт. свидетельства ., е

Заявлено 20.XII.1971 (№ 1727132/26-25) М. Кл. б Оlг 31/26 с присоединением заявки "е

Государственный комитет

Соната Министров СССР вз делам изобретений и открытий

Приоритет

Опубликовано 05.VII.1973. Бюллетень Ке 29

Дата опубликования описания 14.XI.1973

УДК 621.382.2(088.8) Авторы изобретения

А. П. Шаронов и П. П. Тарвид

ВПТ5

"- Ю 3ЯЯПИ

Заявитель

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО

НАПРЯЖЕНИЯ УСТСЙЧИВОГО УСИЛЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ

Известно устройство для контроля максимального напряжения устойчивого усиления (U„(1), содержащее генератор тока эмиттсра, базовый резистор, усилитель, фазовый селектор, электронное реле и электромагнитное реле, переключающее своими контактами напряжение питания коллектора.

Известное устройство имсст следующие недостатки: а) невозможно r:åïîñðåäñòâåníîå автоматическое измерение истинного значения U. (1, так как для этого пришлось бы вводить большое количество реле, подключающих коллекторное питание с дискретностью, обеспечивающей приемлемую точность; б) не исключено попадание транзистора в область лавинного пробоя и выведение его из строя; в) низкая помехозащищенность, поэтому возможны сбои г, работе при попадании на вход фазового селектора случайной импульсной помехи; д) отсутствие автоматического контроля правильного функционирования.

Целью изобрстеция является повышение точности, надежности и автоматизация процесса измерений.

Поставленная цель достигается тем, что клемма для подкл,очения коллектора испытуемого транзистора врез усилитель мощности соединена с накопительным конденсатором, при этом выход задающего генератора через генератор сдвинутых импульсов соединен с входом фазового селектора, выполненного в виде пороговой схемы совпадения. Выход селектора через релаксатор и стабилизатор тока заряда соединен с накопительным конденсатором, который через транзисторный ключ, управляемый накопителем, соединен с

10 источником постоянного тока, а вход накопителя соединен со вторым входом релаксатора.

Кроме того, устройство содержит блок контроля, выполненный на туннельном диоде и резисторах и соедине: ный через переключа15 тель с клеммами для подключения испытуемого транзистора.

На чертеже представлена блок-схема описываемого устройства.

Задающий генератор 1 вместе с генерато20 ром выходных импульсов 2 образуют генератор 8 импульсов тока эмиттера. Генератор сдвинутых цмпульсов 4 запускается задним фронтом задающего генератора 1. К выходным клеммам 5, б, 7 подключается испытуе25 мый транзистор 8, в базовую цепь которого включается базовый резистор 9. Импульсы с базового резистора через усилитель импульсов 10 и фазовый селектор 11 запускают релаксатор 12, выход которого через стабилиза30 тор импульсного тока заряда И подключЕн к

389475 накопительному конденсатору 14. Второй выход релаксатора 12 через накопитель 15 и транзисторный ключ 16 также подключен к накопительному конденсатору 14, который через усилитель мощности 17 подключен к коллектору измеряемого транзистора 8. Стабилизатор тока разряда 18 вместе со стабилизатором тока заряда 18 обеспечивают определенную частоту работы схемы в установившемся режиме, а схема сброса 19 обеспечивает быстрый разряд накопительного конденсатора 14 перед началом измерения. Блокировочный конденсатор 20 служит для замыкания через него импульсного тока коллектора.

По индикатору 21 ведется отсчет измеренного значения UÄ (1.

Блок контроля 22 состоит из резисторов 28, 24, 25 и туннельного диода 26 и подключается к выходным клеммам измерителя с помощью переключателя 27.

Работает устройство следующим образом.

Задающий генератоо 1 выдает импульсы требуемой частоты и передним фронтом запускает генератор выходнгях импульсов 2, который обеспечивает необходимую длительность и амплитуду тока эмиттера измеряемого транзистора 8, а задним фронтом запускает генератор сдвинутых импульсов 4.

В исходном положении накопители разряжены и напряжение нг коллекторе измеряемого транзистора 8 близко к нулю. После подключения измеряемого транзистора к клеммам 5, 6, 7 через базовый резистор 9 проходит импульсный ток, в Р раз меньший тока эмиттера и совпадающий с ним по фазе. Импульсный ток усиливается усилителем 10 и проходит на фазовый селектор 11, который выдает импульсы во время прихода разрешающих импульсов с генератора 4. С выхода фазового селектора 11 запускается релаксатор

12, импульсами которого через стабилизатор тока заряда 18 заряжается накопительный конденсатор 14, Напряжение конденсатора через усилитель мощности 17 поступает на коллектор измеряемого транзистора.

Так как вчачале импульсы с релаксатора следуют с частотой задающего генератора, то второй накопитель 15 также заряжается и включает транзисторный ключ 16, через который происходит быстрый заряд накопительного конденсатора 14 от источника постоянного тока.

Когда напряжение на коллекторе измеряемого транзистора достигает максимального напряжения устойчивого усиления, ток через базовый резистор 9 прекращается, фазовый селектор 11 перестает запускать релаксатор, заряд накопительного конденсатора 14 заканчивается. Накопительный конденсатор начинает разряжаться через стабилизатор тока разряда 18 и входную цепь усилителя мощности. Процесс происходит до тех пор, пока напряжение на коллекторе транзистора не станет меньше U„<1. После этого фазовый селектор 11 снова запустит релаксатор, накопи5

65 тельный конденсатор подзарядится и схема войдет г, состояние динамического равновесия.

Стабилизаторы тока заряда и разряда обеспечивают постоянную частоту работы системы в установившемся режиме независимо от напряжения на накопительном конденсаторе 14.

Эта частота примерно вдвое ниже частоты задающего генератора 1.

При работе в установившемся режиме напряжения на втором накопителе 15 недостаточно для отпирания транзисторного ключа

16, и накопительный конденсатор заряжается только импульсным током, что обеспечивает малые пульсации напряжения на накопительном конденсаторе 14 и, следовательно, на коллекторе испытуемого транзистора.

Напряжение на коллекторе транзистора измеряется индикатором 21, в качестве которого может использоваться вольтметр постоянного тока, в том числе цифровой. После отключения транзистора накопительный конденсатор быстро разряжается с помощью схемы сброса 19.

В режиме самоконтроля схема работает следующим образом.

Измеряемый транзистор 8 отключается от входных клемм измерителя. Переключателем

27 вместо транзистора включается блок контроля 22. При этом от генератора 8 импульсов тока эмиттера через резистор 24 в туннельный диод 26 поступает ток, превышающий ток максимума этого диода на величину Л1ь

Туннельны и диод переключается этим током в высоковольтное состояние. Импульсы переключения туннельного диода через делитель, образованный резисторами 28 и 9, подаются на вход усилителя 10 и вызывает срабатывание фазового селектора !1 и релаксатора 12. Последний заряжает накопительный конденсатор 14 до тех пор, пока напряжение

»а выходе усилителя мощности 17 достигнет величины, при которой постоянный ток через резистор 25 скомпенсирует величину импульсного тока Л1ь В этом случае система бчдет находиться в режиме динамического равновесия, и на выходе сформируется напряжение, величина которого может быть выбрана любой в диапазоне измерения подбором резисторов 24 и 25.

Делитель из резисторов 28 и 9 выбирается таким, чтобы напряжение переключения туннельного диода создавало на резисторе 9 напряжение, соответствующее требуемой чувствительности измерителя.

Таким образом, если устройство исправно, то в положении переключателя «самоконтроль» на выходе его должно быть заранее установленное калибровочное напряжение.

Благодаря этому в режиме самоконтроля проверяется правильность функционирования всех элементов измерителя.

Описываемое устройство обладает большим быстродействием, высокой точностью и надежностью измерения и может быть ис389475

I

Составитель 3. Челнокова

Редактор T. Орловская

Техред T. Курилко

Корректоры: В. Жолудева и О. Тюрина

Заказ 300!/!3 Изд. № 743 Тираж 755 Подписное

ЩIIIIIHH Государсгвенного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, К-35, Раушская наб., д. 4,:5

Типография, пр. Сапунова, 2 пользовано в качестве самостоятельного прибора для измсрсиия .яаксимальиого напряжения устой игвого усиления и в качестве блока для агтоматичсских измерителей параметров транзисторов.

Предмет изобретения

1. Устройство для измерения максимального напря>кения устойчивого усиления транзисторов, содержащее генератор импульсов тока эмиттсра, состоящий из последовательно соединенных задающего генератора и генератора выходных импульсов, базовый резистор, усилитель импульсов, соединенный с фазовым селектором, стабилизатор тока разряда, схему сброса, блокировочный конденсатор и индикатор, отличающееся тем, что, с целью повышения точности, надежности и автоматизации процесса измерений, клемма для подключеиия коллектора испытуемого транзистора ,ерез усилитель мощности соединена с накопительным конденсатором, при этом выход задающего генератора через генератор сдвинутых импульсов соединен с входом фазового селектора, выполненного в виде пороговой схемы совпадения, выход которого через релаксатор и стабилизатор тока заряда соединен с накопительным конденсатором, который через транзисторный ключ, управляемый накопителем, вход которого соединен со вторым входом релаксатора, соединен с источником постоянного тока.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит блок контроля, выполненный на туннельном диоде и резисторах, соединенный через переключатель с клеммами для подключения испытуемого транзистора,

Вптб Вптб Вптб 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может найти применение в электронной технике для измерения напряжений на диэлектрике и полупроводнике, а также их временного изменения в МДПДМ-структурах

Изобретение относится к технике контроля параметров полупроводников и предназначено для локального контроля параметров глубоких центров (уровней)

Изобретение относится к электронике и при использовании позволяет повысить точность контроля заданной величины отрицательного дифференциального сопротивления за счет изменения соотношения глубины положительных и отрицательных обратных связей в элементе с регулируемыми напряжениями и токами включения и выключения

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при конструировании и производстве тиристоров

Изобретение относится к радиационной испытательной технике и может быть использовано при проведении испытаний полупроводниковых приборов (ППП) и интегральных схем (ИС) на стойкость к воздействию импульсного ионизирующего излучения (ИИИ)

Изобретение относится к области измерения и контроля электрофизических параметров и может быть использовано для оценки качества технологического процесса при производстве твердотельных микросхем и приборов на основе МДП-структур

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области измерения электрофизических параметров материалов, и может быть использовано для контроля качества полупроводниковых материалов, в частности полупроводниковых пластин

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для контроля полярности выводов светодиодов

Изобретение относится к области теплового неразрушающего контроля силовой электротехники, в частности тиристоров тиристорных преобразователей, и предназначено для своевременного выявления дефектных тиристоров, используемых в тиристорных преобразователях, без вывода изделия в целом в специальный контрольный режим
Наверх