NL8502385A - Inrichting voor het meten van de karakteristieken van elektronische inrichtingen. - Google Patents
Inrichting voor het meten van de karakteristieken van elektronische inrichtingen. Download PDFInfo
- Publication number
- NL8502385A NL8502385A NL8502385A NL8502385A NL8502385A NL 8502385 A NL8502385 A NL 8502385A NL 8502385 A NL8502385 A NL 8502385A NL 8502385 A NL8502385 A NL 8502385A NL 8502385 A NL8502385 A NL 8502385A
- Authority
- NL
- Netherlands
- Prior art keywords
- voltage
- output
- generator
- frequency divider
- frequency
- Prior art date
Links
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 16
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims description 4
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 12
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 description 5
- 230000003252 repetitive effect Effects 0.000 description 5
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 230000006386 memory function Effects 0.000 description 2
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 2
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 239000003550 marker Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000010079 rubber tapping Methods 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/26—Testing of individual semiconductor devices
- G01R31/2601—Apparatus or methods therefor
- G01R31/2603—Apparatus or methods therefor for curve tracing of semiconductor characteristics, e.g. on oscilloscope
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/26—Testing of individual semiconductor devices
- G01R31/2607—Circuits therefor
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
Description
* - 1 -
Inrichting voor het meten van de karakteristieken van elektronische inrichtingen.
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het meten van de karakteristieken van elektronische inrichtingen, zoals transistors, dioden, enz.
5 Een inrichting voor het doormeten van elek tronische inrichtingen, veelal kromme-tekenaar genoemd, is nuttig voor het meten van de!karakteristieken van elektronische inrichtingen, zoals transistors, diodes, enz. Een kenmerkende inrichting voor het doormeten van 10 elektronische inrichtingen is weergegeven in fig. 1, waarin een voedingsketen 10 voor collectorspanning een variabele transformator bevat voor het verhogen of verlagen van een wisselspanning vanuit een uitwendige lijnspanningsbron, teneinde een sinusvormige spanning te 15 verkrijgen met een gewenste amplitude. De sinusvormige spanning wordt toegevoerd aan een primaire wikkeling van een transformator 12, die een secundaire wikkeling heeft met een aantal aftakkingen. Een kies/gelijkrichtketen 14 kiest ëën van de aftakkingen uit in afhankelijkheid van 20 het meetbereik en richt de sinusvormige spanning afkomstig van die aftakking.gelijk. De gelijkgerichte spanning vanuit de kies/gelijkrichtketen 14 wordt via een begrenzingsweerstand 16 toegevoerd aan een collector van een transistor 18 die de inrichting onder test vormt.
25 De weerstandswaarde van de weerstand 16 wordt in overeenstemming met het meetbereik gewijzigd. De laagste klem van de secundaire wikkeling van de transformator 12 is via een stroomdetectieweerstand 20 met een emittor van een transistor 18 verbonden, die geaard is. Een basis 30 van de transistor 18 ontvangt een stapvormig voorspannings-signaal vanuit een voorspanningstoevoerketen 22. De transistor onder test kan als een gebruikelijk basistype of gebruikelijk collectortype met de kromme-teken-inrichting verbonden zijn, in plaats van een gebruikelijk 35 emittortype, zoals in fig. 1 is weergegeven. Een spannings- ©502385 - 2 - detectieketen 24 met een hoge ingangsimpedantie detecteert een spanning V^, tussen de collector en de emittor van de transistor 18, deelt de gedetecteerde spanning door een geschikte faktor en voert de gedeelde spanning via een 5 versterker 26 toe aan de horizontale afbuigplaat van een elektronenstraalbuis 28 die als weergeefinrichting dienst doet. Een spanningsdetectieketen 30 met een hoge ingangs-impedantie detecteert een spanning over de stroomdetectie-weerstand 20, die overeenstemt met een collectorstroom 10 Iq van de transistor 18 en voert de gedetecteerde spanning via een gelijkrichter 32 toe aan een vertikale afbuigplaat van de elektronenstraalbuis 28. Bijgevolg zal de kromme van de transistor 18 op de elektronenstraalbuis 28 worden weergegeven. Opgemerkt dient te worden, dat 15 een zuiver sinusvormige spanning uit slechts ëên frequentiecomponent bestaat en geen ruis toevoert aan elk van de meetketens' van de inrichting. Bovendien is het eenvoudig elke keten van de meetinrichting te ontwerpen voor een zuiver sinusvormige spanning.
20 De conventionele meetinrichting die in fig.
1 is weergegeven heeft vele nadelen. Zo gebruikt bijvoorbeeld de collectorvoedingsketen 10 de uitwéndige lijnspanning direkt, omdat de golfvorm van de lijnspanning hoofdzakelijk sinusvormig is. Bovendien is de golfvorm 25 van de uitwendige lijnspanning niet een zuivere sinusgolf, hetgeen wil zeggen dat zij niet een symmetrische, zich herhalende golfvorm is en verschillende vervangingen bevat. De zich herhalende golfvorm, die met andere woorden aan de inrichting onder test. wordt toegevoerd is geen zuivere 30 sinusgolfvorm en is evenmin symmetrisch, zodat een voorwaartse optekening van de karakteristieke kromme, die op de elektronenstraalbuis 28 wordt weergegeven (gedurende de oplopende periode van de gelijkgerichte sinusvormige spanning1 verschillend van de achterwaartse optekening 35 daarvan (gedurende de dalende periode van de gelijkgerichte sinusvormige spanning).. Daardoor kan de karakteristiek van de inrichting onder test niet nauwkeurig gemeten worden. Dit verschijnsel wordt in de onderhavige beschrijving de weergavevertekening genoemd. Bovendien is de 40 piekamplitude van de lijnspanning niet correct en varieert - 3 - deze binnen een van tevoren bepaald bereik. Ten gevolge van deze variatie varieert de piékamplitude van de zich herhalende golfvormspanning, die aan de inrichting onder test moet worden toegevoerd in reactie op de lijnspanning 5 en kan een correcte meting niet worden uitgevoerd.
Indien een digitale opslagketen aan de in fig. 1 weergegeven meetapparatuur wordt toegevoegd door aanvullende ketens op te nemen tussen de spanningsdetector 24 en de versterker 26 en tussen de spanningsdetector 20 10 en de versterker 32, waarbij de aanvullende ketens uit een analoog-digitaalomzetter, een digitaal geheugen en een digitaal-analoogomzetter bestaan, de uitgangen van de analoog-digitaalomzetters beïnvloed kunnen worden door een rimpel op de energievoedingsketen, aangezien een klok-15 frequentie door de analoog-digitaalomzetter onafhankelijk is van de lijnspanningsfrequentie. Bijgevolg kan de nauwkeurigheid van de meting afnemen. Om de klokfrequentie voor de analoog-digitaalomzetter te synchroniseren met de lijnspanningsfrequentie kan een aanvullende fase-20 besturingsketen nodig zijn waardoor de meetinrichting kostbaar wordt.
Om de bovengenoemde nadelen van de bekende techniek te overwinnen bevat een meetinrichting volgens de onderhavige uitvinding een pulsgenerator voor het 25 genereren van een puls in synchronisms met de wissellijn-spanning, waarbij de pulsfrequentie hoger is dan de lijnfrequentie, een frequentiedeler voor het delen van de frequentie van de uitgangspuls van de pulsgenerator, een generator voor een zich herhalende golfvorm voor het 30 genereren van een zich herhalende golfvormige spanning in fase met de lijnspanning in reactie op de uitgangspulsen van de frequentiedeler, een spanningstoevoerinrichting voor het toevoeren van de zich herhalende golfvormige spanning vanuit de generator voor een zich herhalende golfvorm aan 35 een inrichting onder test, en een weergeefinrichting voor het weergeven van een karakteristieke kromme in reactie op een spanning over de inrichting onder test en een stroom, die door de inrichting onder test vloeit.
Aangezien de generator voor de zich herha-40 lende golfvorm een zich herhalende golfvormige spanning 8502385 - 4 - genereert, zoals een sinusvormige spanning, is deze golf-vormige spanning symmetrisch en bevat zij geen vervormings-component in vergelijking met de golfvorm van de lijnspanning. Bijgevolg kan de weergeefvervorming verbeterd 5 worden.
De gegenereerde zich herhalende golfvormige spanning is onafhankelijk van de lijnspanning, zodat de zich herhalende golfvormige spanning niet door de piek-spanningsvariatie van de lijnspanning beïnvloed wordt en 10 een correcte meting zal worden uitgevoerd. Aangezien de zich herhalende golfvormige spanning vanuit de generator voor de zich herhalende golfvorm in fase is met de lijnspanning, dankzij de pulsgenerator en de frequentiedeler, wordt elke keten voor het ontvangen van de zich herhalende 15 golfvormige spanning niet door de rimpel, de fasevariatie enz., van de lijnspanning beïnvloed.
De meetinrichting volgens de uitvinding kan verder een analoog-digitaalomzétter bevatten voor het omzetten van de spanning over de inrichting onder test 20 en de stroom die door de inrichting onder test vloeit in digitale signalen in reactie op de uitgangspuls van de pulsgenerator of de frequentiedeler en een geheugenketen voor het opslaan van de digitale uitgangssignalen vanuit de analoog-digitaalomzetter. In dit geval wordt de 25 analoog-digitaalomzetter niet beïnvloed door de variatie van de lijnspanning, omdat de omzetter steekproeven neemt van de spanning en de stroom van de inrichting onder test in synchronisme met de lijnspanning. Bovendien kunnen de uitgangssignalen van de pulsgenerator en de frequentiedeler 30 voor zowel de generator voor de ziCh herhalende golfvorm als voor de analoog-digitaalomzetter gebruikt worden, zodat de meetapparaat eenvoudig en goedkoop van Constructie wordt.
Het is dienovereenkomstig een doel van de 35 uitvinding te voorzien in een inrichting, die karakteristieken van elektronische inrichtingen op nauwkeurige wijze meet.
Het is een verder doel van de uitvinding te voorzien in een elektrische inrichting voor het doormeten 40 en elektronische inrichtingen, die vervorming kan elimineren - 5 - uit een weergegeven karakteristieke kromme van een inrichting onder test.
Het is een verder doel van de uitvinding te voorzien in een inrichting voor het doormeten van elektro-5 nische inrichtingen die beïnvloedingen van een lijnspanning vanuit een digitaliseringsketen van de inrichting elimineert.
Het is een verder doel van de uitvinding te voorzien in een generator voor een zich herhalende 10 golfvorm, die herhaaldelijk een symmetrische en stabiele golfvorm genereert.
Andere doeleinden en voordelen van de onderhavige uitvinding zullen voor degene met normale vakkennis van deze techniek duidelijk worden uit de thans volgende 15 beschrijving, die aan de hand van de bijgaande tekeningen wordt gegeven.
In de tekeningen toont: fig. 1 een blokschema van een bekende inrichting voor het doormeten van elektronische inrichtingen; 20 fig. 2 een schema van een deel van een eerste voorkeursuitvoering van de uitvinding ter toelichting van een generator voor een zich herhalende golfvorm, die daarin gebruikt wordt; fig. 3 een tijdgrafiek voor het toelichten 25 van de werking van de generator van de zich herhalende golfvorm, die in fig. 2 is weergegeven; fig, 4 een blokschema van een deel van een tweede voorkeursuitvoering van de uitvinding, waarin de eerste uitvoeringsvorm is toegepast op een inrichting voor 30 het doormeten van elektronische inrichtingen met een digitale geheugenfunktie; en fig. 5 een blokschema. van een verder deel van een tweede uitvoeringsvorm van de uitvinding.
In fig, 2 is een schema weergegeven van 35 een deel van een eerste voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding. Een li.jnwisselspanning wordt via een energie-schakelaar 30 toegevoerd aan een primaire wikkeling van een transformator 40, die voorzien is van een energievoe-dingsketen 36. Een aantal secundaire wikkelingen van de 40 transformator 40 is met gelijkspanningsregelketens (niet v - 6 - weergegeven) van de energietoevoerketen 36 verbonden voor het genereren van ingestelde gelijkspanningen voor elke van de ketens in de meetinrichting voor elektronische inrichtingen. Een wisselspanning over de secundaire wikke-5 ling op de laagste plaats van de transformator 40 wordt door weerstanden 42 en 44 gedeeld. Een spanningsvergelij-kingsinrichting 46 vergelijkt de gedeelde wisselspanning met aardspanning voor het opwekken van een pulssignaal fT,
Li waarvan het niveau iedere keer wordt omgekeerd, wanneer 10 de lijnspanning de aardspanning passeert. Opgemerkt dient te worden, dat dit pulsvormige signaal fL een referentie-signaal is met dezelfde frequentie en fase als de lijnspanning .
Een oscillatiéfrequentie van een oscillator 15 met variabele frequentie (door middel van spanning bestuurde oscillator VCO) 50 is 2n (n is een positief geheel getal) maal zo groot als die van het pulssignaal fT, 12 bijv. 4096 (= 2 ) maal zo groot als die van het pulssignaal fL· Een uitgangssignaal (4096 fL) vanuit de VCO 50 wordt 20 toegevoerd aan een klokaansluiting van een teller 52, die als frequentiedeler werkzaam is. De frequentiedeler 52 deelt de frequentie van het uitgangssignaal vanuit de VCO 50 voor het opwekken van signalen 16f, 8f, 4?, 2f en f, welke frequenties zestien, acht, vier, twee resp. een maal 25 zo. groo.t, zijn als het. pulssignaal f^. De strepen van "16f, "8f" , "4f" en "2f" geven :aan dat de signalen in fase zijn omgekeerd ten opzichte van ingangssignaal voor de frequentiedeler 52. Een fasevergelijker 48 vergelijkt de fase van het pulssignaal f^ met die van het uitgangs-30 pulssignaal f vanuit de frequentiedeler 52 en bestuurt de oscillatiefrequentie van de VCO 50 zodanig, dat de fase van de pulssignalen fL en f aan elkaar gelijk zijn. Op deze wijze bestaat een fasegrendellus uit de fasevergelijker 48, de VCO 50 en de frequentiedeler 52, en elke van 35 de uitgangspulsen van de frequentiedeler 52 is gesynchroniseerd met de lijnwisselspanning.
Een codeerketen voor het coderen van de uitgangspulsen vanuit de frequentiedeler 52 bevat vier exclusieve OF (XOF) poorten 54-60, waarin XO.R poort 54 40 het pulssignaal I6f en 2f ontvangt, de XOR poort 56 puls- 8502 385 - 7 - 8f en 2f, de XOR poort 58 de pulssignaal 4f en 2f, en de XOR poort 60 de pulssignalen 2f en f. Op deze wijze wordt de fase van het uitgangspulssignaal S vanuit de XOR poort 60 over 90° vertraagt ten opzichte van het pulssignaal f, 5 namelijk het signaal fL, en de uitgangspulsen A-C daarvan vormen een driebits digitaal signaal, dat opeenvolgend verandert van "000" in "111" en van "111" in "000" voor elke negentig graden (kwart periode) van het pulssignaal S. Een fasebetrekking van deze signalen is in fig. 3 weer-10 gegeven.
Een analoogmultiplexer (MUX) 62 verbindt als een eerste kiesmiddel een ingangsklem I met êên van de uitgangsklemmen 0-7 op selectieve wijze in reactie op de digitale signalen A-C vanuit de XOR poorten 54-58. De 15 uitgangsklem O wordt met andere woorden uitgekozen, wanneer de signalen de kiesaansluitingen A-C "000" zijn, de uitgangsaansluiting 1 is gekozen onder "001" en de uitgangs-aansluiting 2 wordt gekozen onder "010". Op analoge wijze worden de uitgangsaansluitingen 3, 4, 5, 6 en 7 respectie-20 velijk gekozen onder "011", "100", "110" en "111". De uitgangsaansluitingen 0-7 van de multiplexer 62 worden op respectievelijke wijze verbonden met êên van de aansluitingen van de weerstanden 64-78 waarbij de andere aansluitingen verbonden zijn met een ingangsklem van een integrator. 25 Deze integrator bevat een operationele versterker 80 met een geaarde, niet inverterende ingangsaansluiting en een condensator 82, die tussen inverterende ingangsaansluiting en een uitgangsaansluiting van de operationele versterker 80 is verbonden. Op deze wijze is de integrator een 30 Miller integrator waarvan de ingangsweerstand degene van de weerstanden 64-78 is, die is uitgekozen door de multiplexer 62, De waarden van de weerstanden 64-78 zijn bijvoorbeeld op respectievelijke wijze 15,0 k.Ohm, 16,9 k.Ohm, 29,1 k.Ohm, 23,7 k.Ohm, 31,6 k.Ohm, 51,1 k.Ohm, en 54,4 k.Ohm, 35 waarbij de waarde van de condensator 82 gelijk is aan 0,1 ^F,
Een uitgangssignaal Q van de integrator wordt via een piekwaardedetector toegevoerd aan een spanningsvergelijker 84. Deze piekdetector bestaat uit een 40 diode 86, condensator 88, weerstanden 90 en 92. De - 8 - spanningsvergelijker 84 vergelijkt de piekwaarde van het uitgangssignaal Q vanuit de integrator met een referentie-spanning V_,™f en een verschiluitgangsspanning daarvan wordt door de weerstanden 94 en 96 gedeeld en toegevoerd 5 aan een inverterende versterker 98 en een niet inverterende versterker 100. De waarden van een ingangsweerstand 102 en een terugkoppelweerstand 104 zijn onderling gelijk. Uitgangsspanningen vanuit de versterkers 98 en 100 worden aan de ingangsklem I van de multiplexer 62 toegevoerd 10 via een elektronische schakelaar 106 en een tweede kies-middel, dat door het pulssignaal S wordt bestuurd. Deze ketenelementen 54-82 en 106 vormen een omzetter.
Zoals in fig. 3 is weergegeven voert de schakelaar 106 een uitgangssignaal vanuit de niet inver-15 terende versterker 100 toe aan de ingangsklem I van de multiplexer 62 gedurende het eerste kwart van de periode tussen de tijdstippen Tg en T^, Aangezien dit eerste kwart van de periode gelijkelijk door acht wordt gedeeld en de weerstanden 64-78 in opeenvolging zijn uitgekozen 20 in overeenstemming pulssignalen A-C, is het uitgangssignaal Q van de integrator een kwart van een sinusgolf. In een bestek tussen de tijdstippen T^ en T2 wordt de uitgangs-spanning van de invertereride versterker 98 toegevoerd aan de ingangsklem I van de multiplexer 62. Deze waarde 25 wordt gelijkelijk door acht gedeeld en de weerstanden 78-64 worden opeenvolgend gekozen. De keten werkt op overeenkomende wijze als eerder beschreven is en het uitgangssignaal Q van de integrator kan een zich herhalende sinusvormige spanning zijn, die in fase is met het lijnfrequen-30 tiesignaal. Aangezien de ingangsspanning door de integrator bestuurd wordt door de piekdetector 86-92 en de spanningsvergelijker 82 teneinde de piekamplitude van de sinusvormige spanning Q constant te houden, kan deze ampltiude niet worden beïnvloed door de verandering van de frequentie 35 en amplitude van de lijnspanning,
De uitgangsspanning Q van de integrator wordt aan de primaire wikkeling van de transformotr 12 toegevoerd via een elektronische schakelaar 108 en een versterker 110 met variabele versterking (die een laag doorlatend 40 filter bevat voor het elimineren van harmonische vervorming).
- 9 -
De op de secundaire wikkeling van de transformator 12 vol+ gende trap kan dezelfde zijn als de in fig. 1 weergegeven keten. In de keten van fig. 2 vergelijken vergelijkers 112 en 114 de uitgangsspanning vanuit de fasevergelijker 48 5 met referentiespanningen, die door de weerstanden 116-120 gedeeld zijn. De vergelijker 112 bepaalt met andere woorden of de uitgangsspanning van de fasevergelijker 48 lager is dan een van tevoren bepaalde bovengrensspanning of niet en de vergelijker 114 bepaalt of de uitgangsspanning van 10 de fasevergelijker 48 hoger is dan een van tevoren bepaalde benedengrensspanning of niet. Wanneer de uitgangsspanning van de fasevergelijker 48 gelijk is aan of hoger dan de van tevoren bepaalde benedengrensspanning en gelijk is aan of lager dan de van tevoren bepaalde bovengrensspanning, 15 kiest de schakelaar 108 de versterker 80. In het andere geval kiest de schakelaar 108 aarde. Wanneer bijgevolg het faseverschil tussen de sinusvormige spanning Q, die door de omzetter wordt opgewekt en de lijnspanning groter is dan een van tevoren bepaalde waarde, wordt verhinderd 20 dat de sinusvormige spanning Q wordt toegevoerd aan de volgende trap ter vermijding van een incorrecte meting.
In de keten van fig. 2 kan de voorste trap van de spanningsvergelijker 84 een gemiddelde detector of een RMS (root-mean-square] detector zijn in plaats van de 25 piekdetector, De inverterende en niet inverterende uit gangssignalen vanuit de spanningsvergelijker 84 kunnen direkt aan de schakelaar 106 worden toegevoerd. Bovendien kan één cyclus van de sinusvormige spanning Q bestaan uit meer dan tweeëndertig componenten door het verhogen van 30 het aantal weerstanden in de omzetter en het wijzigen van de constructies van de coderingsketen 54-60 en de multiplexer 62.
Zoals uit het bovenstaande begrepen kan worden, kan de onderhavige uitvinding een sinusvormige 35 spanning genereren met minder vervorming en.de van tevoren bepaalde amplitude in synchronisme met de lijnspanning, ongeacht de golfvorm van de lijnspanning. Op deze wijze kan de uitvinding de weergavevervorming elimineren, wordt zij niet beïnvoed door de rimpel van de lijnspanning en 40 kan zij een elektronische inrichting exact doormeten.
- 10 -
Fig. 4 en 5 tonen blokschema's van een tweede uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding, waarin de keten van fig. 5 uitgangssignalen ontvangt vanuit de keten van fig. 4 en de elektronische meetinrichting 5 bestaat uit de ketens van fig. 4 en 5. Deze tweede uitvoeringsvorm is dat een digitale geheugenfunktie wordt toegepast op de eerste uitvoeringsvorm, die in fig. 2 is weergegeven.
De constructie en de werking van de keten-10 elementen en blokken 34 t/m 52 zijn dezelfde als de elementen en blokken die met overeenkomende referenties in fig. 2 zijn aangeduid, maar. de frequentiedeler 52 wekt verder een pulssignaal 2048f op, maar met de halve frequentie van de uitgangspuls vanuit de VCO 50. Een 15 herhalingsgolfvormgenerator 154 stemt overeen met de generator, die uit de ketenelementen 54 t/m 106 van fig. 2 bestaat. Op deze wijze genereert de herhalingsgolfvormgenerator 154 de sinusvormige spanning met dezelfde frequentie en fase als de lijnwisselspanning en een constante 20 amplitude, ongeacht de amplitude van de lijnwisselspanning.
De sinusvormige spanning vanuit de herhalingsgolfvormgenerator 154 wordt aan de primaire wikkeling van de transformator 12 toegevoerd via de versterker 156 met veranderlijke versterking en een geschikte analoog-25 vermenigvuldiger, De zijde van de secundaire wikkeling van de transformator 12 is analoog aan de in fig. 1 weergegeven bekende techniek, waarin een kies-gelijkrichtketen 14 de schakelaar en de diode bevat, De kies—gelijkrichtketen 14 kiest ëën van de aansluitingen van de secundaire wikke-30 ling en richt de sinusvormige spanning van de uitgekozen aansluiting gelijk. De gelijkgerichte spanning vanuit de kies-gelijkrichtketen 14 wordt via de begrenzingsweerstand 16 toegevoerd aan de collector van de transistor 18 als inrichting onder test. De transformator 12 en de kies-35 gelijkrichtketen 14 zijn werkzaam als spanningstoevoer- middelen, De aansluiting van de laagste stand van de secundaire wikkeling van de transformator 12 wordt via de stroomdetectieweerstand 20 met de geaarde emittor van de transistor 18 verbonden. De basis van de transistor 18 40 ontvangt het voorspanningssignaal vanuit de voorspannings- - 11 - toevoerketen 22, dat als een stapfunktfe verandert in synchronisme met de uitgangspuls f vanuit de frequentie-deler 52. De transistor 18 onder test is als het gemeenschappelijke emittortype met de meetinrichting voor 5 elektronische inrichtingen verbonden, namelijk de kromme-tekeninrichting in fig. 4, maar zij kan als gemeenschappelijke basistype of gemeenschappelijk collectortype verbonden worden. Een spanningsdetectieketen 124 met een hoge ingangsimpedantie detecteert de collector-emittor-10 spanning VCE van de transistor 18 en deelt de gedetecteerde spanning V^E door een geschikte faktor. Een spanningsdetectieketen 130 met een hoge ingangsimpedantie detecteert de spanning over de weerstand 20, namelijk de collector-stroom Ic. De spanningsdetectieketen 124 kan bestaan uit 15 de schakelaar, de spanningsdelers en de bufferversterker, en de spanningsdetectieketen 130 kan de differentieel-versterker zijn.
Deze uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding bevat een analoog-digitaal (Λ/D) omzetter 20 voor het omzetten van de door de spanningsdetectoren 124 en 130 gedetecteerde spanningen in digitale signalen. Opgemerkt dient te worden, dat de detector 130 de in de spanning omgezette stroom detecteert. De A/D Omzetter kan bestaan uit steekproef/houd (S/H) ketens en een A/D 25 omzetter. De steekproef/houdketens 158 respectievelijk 160 nemen steekproeven van de uitgangsspanningen vanuit de spanningsdetectoren 124 en 130 en houden de steekproef-spanningen vast in reactie op de uitgangspuls 1024f vanuit de frequentiedeler 52. Aangezien êên periode van 30 de sinusgolfgenerator afkomstig uit de herhalingsgolfvorm-generator 154 gelijk is aan 1/f, nemen de steekproef/houdketens 158 en 160 steekproeven in 1024 punten binnen ëën periode. Een elektronische schakelaar 162 kiest de steekproef /houdketens 158 en 160 op afdichtende wijze in 35 elke halve periode van de uitgangspuls 1.024f vanuit de frequentiedeler 52, en het uitgangssignaal vanuit de schakelaar 162 wordt aan de A/D omzetter 164 toegevoerd. Aangezien schakelaar 162 de steekproef/houdketens 158 en 160 afwisselend kiest, ontvangt, de A/D omzetter 164 als 40 kloksignaal de uitgangspuls 2048f (met de dubbele frequen- 850 2 3 8 5 - 12 - tie van de puls I024f) vanuit de frequentiedeler 152 en zet de analoge spanningen vanuit de steekproefvasthoud-ketens 158 en 160 afwisselend om in digitale signalen. Opgemerkt dient te worden dat de beide pulsen I024f en 5 2048f met de lijnwisselspanning zijn gesynchroniseerd.
Het digitale uitgangssignaal vanuit de A/D omzetter 164 wordt in een geheugenketen 166 van fig. 5 opgeslagen in overeenstemming met een adressignaal vanuit een besturingsketen 168. De besturingsketen 168 bestuurt 10 een inleesmodus en een uitleesmodus van de geheugenketen 166, genereert een inleesadressignaal in de inleesmodus door het tellen van de uitgangspuls 2048f vanuit de spanningsdeler 52 en genereert een uitleesadressignaal in de uitleesmodus door het tellen van éen kloksignaal vanuit 15 een uitleesklokgenerator 170, Op deze wijze wordt het uitgangssignaal (VCE) vanuit de steekproef/vasthoudketen 158 opgeslagen in bijvoorbeeld de oneven adresplaatsen van het geheugen 166 en het uitgangssignaal (Ic) vanuit de steekproef/houdketen 160 wordt opgeslagen in bijvoorbeeld 20 de even adresplaatsen daarvan in de inleesmodus. Zoals eerder is beschreven is de spanning, die aan de inrichting onder test 18 wordt toegevoerd, in fase met de lijnwisselspanning, maar de amplitude en de golfvorm ervan zijn onafhankelijk van de lijnwisselspanning. Bovendien werken 25 de steekproef/houdketens 158 en 160f de elektronische schakelaar 162 en de A/D omzetter 164 in synchronisme met de lijnwisselspanning. Bijgevolg slaat de geheugenketen 166 de digitale waarden op, die de karakteristieken van de inrichting onder test weergeven, zonder daarbij beïnvloed 30 te worden door de spannings- en/of faseverandering van de lijnspanning en de golfvorm daarvan.
In de uitleesmodus vergrendelt een grendel-keten 172 de inhoud van de even adresplaatsen van de geheugenketen 166 opeenvolgend in reactie op het minst 35 significante bit LSB van het adressignaal, en de grendelketen 174 grendelt de inhoud van de oneven adresplaatsen van de geheugenketen 166 opeenvolgend in reactie op het LSB van het adressignaal, geïnverteerd door een invertor 176. Aangezien de grendelketen 178 de inhoud van de 40 grendelketen 172 tegelijkertijd grendelt met de grendel- - 13 - bewerking van de grendelketen 174, ontvangen de digitaal-analoogorazetters 180 en 182 tegelijkertijd de digitale waarde Ic van de grendelketen 178 respectievelijk de digitale waarde V-,^ van de grendelketen 174 en zetten 5 hem in analoge signalen om. Deze analoge signalen worden toegevoerd aan de vertikale en horizontale afbuigplaten van de elektronenstraalbuis 28 via versterkers 26 en 32 voor het weergeven van de Ic-V™ karakteristiek van de inrichting onder test 18. Het digitale signaal dat vanuit 10 de geheugenketen 166 is uitgelezen, kan aan een computer of dergelijke worden toegevoerd om het te bewerken.
Hoewel in het bovenstaande voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding zijn weergegeven en beschreven, zal het voor de vakman duidelijk zijn, dat 15 vele veranderingen en wijzigingen daarin kunnen worden aangebracht zonder buiten het kader van de uitvinding te treden. Bijgevolg dient de omvang van de onderhavige Uitvinding aan de hand van de thans volgende conclusies bepaald te worden.
- conclusies *·
Claims (12)
1. Inrichting voor het meten van de karakteris tieken van elektronische inrichtingen, voorzien van: een pulsgenerator voor het genereren van een puls in synchronisme met een lijnwisselspanning, waar-5 bij een frequentie van de puls hoger is dan die van de lijnwisselspanning; een frequentiedeler voor het delen van de frequentie van de uitgangspuls van de pulsgenerator; een herhalingsgolfvormgenerator voor het 10 genereren van een sinusvormige spanning in fase met de lijnwisselspanning in reactie op uitgangspulsen vanuit de genoemde frequentiedeler; en spanningstoevoermiddelen voor het toevoeren van de sinusvormige spanning aan de elektronische inrich-15 ting; waarin de karakteristiek van deze elektronische inrichting gemeten wordt in overeenstemming met de aan de elektronische inrichting aangelegde spanning en de stroom die door de elektronische inrichting vloeit.
2. Inrichting volgens conclusie 1, m e t het kenmerk, dat de pulsgenerator bevat: een generator voor een signaal van variabele frequentie; en een fasevergelijker voor het vergelijken van 25 êën van de uitgangspulsen vanuit de frequentiedeler met de lijnwisselspanning en het besturen van een oscillatie-frequentie van de generator voor een signaal van variabele frequentie in reactie op het vergelijkingsresultaat.
3, Inrichting volgens conclusie 1, m e t het 30 kenmerk, dat de herhalingsgolfvormgenerator bevat: omzetmiddelen voor het omzetten van een ingangssignaal in een sinusvormige spanning in reactie op de uitgangspulsen vanuit de frequentiedeler; en een spanningsvergelijker voor het vergelijken 35 van een spanning die overeenstemt met de sinusvormige spanning vanuit de omzetter met een referentiespanning * - 15 - voor het opwekken van het ingangssignaal voor de omzetter.
4. Inrichting volgens conclusie 3, m e t het kenmerk, dat de omzetter bevat: een codeur voor het coderen van de uitgangs-5 pulsen vanuit de frequentiedeler; een multiplexer voor het selectief verbinden van een ingangsklem daarvan met ëên van de uitgangsklemmen daarvan in reactie op uitgangssignalen vanuit de codeur, waarbij de genoemde ingangsklem het ingangssignaal voor 10 de omzetter ontvangt? een aantal weerstanden, die op respectievelijke wijze één klem met de uitgangsklem van de multiplexer verbonden hebben; en een integrator met een ingangsklem, die met 15 de andere aansluitingen van het genoemde aantal weerstanden is verbonden.
5. Inrichting volgens conclusie 3, gekenmerkt door een piekdetector, die verbonden is tussen de omzetter en de spanningsvergelijker.
6. Inrichting volgens conclusie 1, geken merkt door een spanningsdetector voor het detecteren van de spanning, die aan de genoemde elektronische inrichting wordt toegevoerd; en 25 een stroomdetector voor het detecteren van de stroom, die door de genoemde elektronische inrichting vloeit.
7. Inrichting volgens conclusie 6, gekenmerkt door een weergeefinrichting voor het weergeven 30 van de karakteristieken van de genoemde elektronische inrichting in overeenstemming met uitgangssignalen vanuit de spanningsdetector en de stroomdetector,
8. Inrichting volgens conclusie 6, gekenmerkt door opslagmiddelen voor het opslaan van de 35 uitgangssignalen vanuit de spanningsdetector en de stroom- - 16 - detector.
9. Inrichting volgens conclusie 8, m e t het kenmerk, dat de opslagmiddelen bevatten: analoog-digitaalomzetmiddelen voor het 5 omzetten van de uitgangssignalen van de spanningsdetector en de stroomdetector in digitale signalen in reactie op de uitgangspulsen vanuit de frequentiedeler; en een geheugen voor het opslaan van een uitgangssignaal vanuit de analoog-digitaalomzetmiddelen.
10. Inrichting volgens conclusie 9, geken merkt door: digitaal-analoogomzetmiddelèn voor het omzetten van de digitale signalen, die in het geheugen zijn opgeslagen, in analoge signalen, en 15 een weergeefinrichting voor het weergeven van de karakteristiek van de elektronische inrichting in overeenstemming met de analoge signalen vanuit de digitaal-analoogomzetmiddelen. 1 Sinusgolfgenerator, gekenmerkt 20 door: een generator voor een signaal van variabele frequentie; een frequentiedeler voor het vormen van een aantal gedeelde uitgangssignalen door het delen van 25 een uitgangsfrequentie van de genoemde generator voor een signaal met variabele frequentie; een fasevergelijker voor het vergelijken van ëên van de gedeelte uitgangssignalen vanuit de frequentiedeler met de lijnwisselspanning en het besturen 30 van een oscillatiefrequentie van de generator voor een signaal van variabele frequentie in reactie op het vergelijkingsresultaat; omzetmiddelen voor het omzetten van een uitgangssignaal in een sinusvormige spanning in reactie 35 op de gedeelte uitgangssignalen vanuit de frequentiedeler; en een spanningsvergelijker voor het verge- -1 - 17 - lijken van een spanning die met de sinusgolfspanning overeenstemt vanuit de omzetmiddelen met een referentie-spanning voor het genereren van het ingangssignaal voor de omzetmiddelen.
12. Sinusgolfgenerator volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat de omzetmiddelen bevatten: een codeur voor het coderen van de gedeelde uitgangssignalen vanuit de frequentiedeler; een multiplexer voor het selectief ver-10 binden van een uitgangsklem daarvan met êên van de üit- gangsklemmen ervan in reactie op de uitgangssignalen vanuit de codeur, welke ingangsklem het ingangssignaal voor de omzetmiddelen ontvangt; een aantal weerstanden waarvan op respec-15 tievelijke wijze één klem verbonden is met de uitgangsklem-men van de multiplexer; en een integrator met een ingangsklem die verbonden is met de andere klemmen van het genoemde aantal weerstanden.
13. Sinusgolfgenerator volgens conclusie 11 verder g e ^k e nm e r k t door een piekdetector, die verbonden is tussen de omzetmiddelen en de genoemde span-ningsvergelijker.
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP20879284 | 1984-10-04 | ||
| JP59208791A JPS6187429A (ja) | 1984-10-04 | 1984-10-04 | 繰返し電圧発生回路 |
| JP20879184 | 1984-10-04 | ||
| JP20879284A JPS6186664A (ja) | 1984-10-04 | 1984-10-04 | 素子測定装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| NL8502385A true NL8502385A (nl) | 1986-05-01 |
Family
ID=26517045
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| NL8502385A NL8502385A (nl) | 1984-10-04 | 1985-08-30 | Inrichting voor het meten van de karakteristieken van elektronische inrichtingen. |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| CA (1) | CA1242813A (nl) |
| DE (1) | DE3533636C2 (nl) |
| FR (1) | FR2571501B1 (nl) |
| GB (1) | GB2165363B (nl) |
| NL (1) | NL8502385A (nl) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0721526B2 (ja) * | 1987-08-18 | 1995-03-08 | ソニ−・テクトロニクス株式会社 | 素子測定装置 |
| CN108508342B (zh) * | 2018-05-28 | 2020-07-17 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 一种igbt短路过流检测电路 |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2980853A (en) * | 1958-04-28 | 1961-04-18 | Ryan Aeronautical Co | Component output characteristic tracer |
| DE3144040A1 (de) * | 1981-11-05 | 1983-05-19 | Elektronikus Mérökészülékek Gyára, 1631 Budapest | Schaltungsanordnung zur erzeugung von einer abhaengigen und einer unabhaengigen veraenderlichen sowie parameterwerten entsprechenden digitalen mengen sowie zu deren digitaler verarbeitung |
| FR2555758B1 (fr) * | 1983-11-25 | 1986-09-26 | Ecole Nale Sup Electro Applica | Appareil de mesure de caracteristiques statiques de transistors et de diodes |
-
1985
- 1985-08-30 NL NL8502385A patent/NL8502385A/nl not_active Application Discontinuation
- 1985-09-11 GB GB08522462A patent/GB2165363B/en not_active Expired
- 1985-09-20 DE DE19853533636 patent/DE3533636C2/de not_active Expired - Fee Related
- 1985-09-30 CA CA000491897A patent/CA1242813A/en not_active Expired
- 1985-10-04 FR FR8514776A patent/FR2571501B1/fr not_active Expired
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| GB8522462D0 (en) | 1985-10-16 |
| GB2165363B (en) | 1989-01-18 |
| DE3533636C2 (de) | 1995-04-06 |
| FR2571501B1 (fr) | 1989-01-20 |
| CA1242813A (en) | 1988-10-04 |
| FR2571501A1 (fr) | 1986-04-11 |
| GB2165363A (en) | 1986-04-09 |
| DE3533636A1 (de) | 1986-04-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4782290A (en) | Apparatus for measuring characteristics or electronic devices | |
| US5889435A (en) | On-chip PLL phase and jitter self-test circuit | |
| AU612574B2 (en) | Gain switching device with reduced error for watt meter | |
| EP0321963A1 (en) | Impedance measuring apparatus | |
| NL8502385A (nl) | Inrichting voor het meten van de karakteristieken van elektronische inrichtingen. | |
| US3713022A (en) | Capacitance measurement by phase-controlled sampling | |
| US5093627A (en) | Impedance and transfer characteristic measuring apparatus | |
| CA1248600A (en) | Sine-wave generator | |
| JP2627758B2 (ja) | 信号発生装置 | |
| JPS6186664A (ja) | 素子測定装置 | |
| US4066959A (en) | Electronic volt-square-hour metering method and apparatus | |
| US6498471B2 (en) | Apparatus and method for direct digital measurement of electrical properties of passive components | |
| RU2020745C1 (ru) | Преобразователь неэлектрических величин в цифровой код | |
| RU2006886C1 (ru) | Способ геоэлектроразведки и устройство для его осуществления | |
| JPH0349215B2 (nl) | ||
| US3229204A (en) | Phase meter calibrator | |
| RU2040800C1 (ru) | Устройство контроля характеристик нелинейности электронных устройств | |
| SU884080A1 (ru) | Регулируема лини задержки | |
| KR101074981B1 (ko) | 전류-전압 변환 회로 | |
| JPH0530092B2 (nl) | ||
| JPH07225250A (ja) | 位相検出装置 | |
| CA1224845A (en) | Method of measuring a frequency domain characteristic | |
| SU1619193A1 (ru) | Измеритель коэффициента гармоник | |
| SU1056151A1 (ru) | Калибратор напр жени | |
| SU1402951A1 (ru) | Устройство дл измерени среднеквадратического значени переменного напр жени |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| BA | A request for search or an international-type search has been filed | ||
| BB | A search report has been drawn up | ||
| BC | A request for examination has been filed | ||
| BV | The patent application has lapsed |