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SIEMENS 西門子變頻器器技術參數

傳統的優化技術采用了高精度放大器電路和速度更快的測量裝置。要在短的時間內實現佳測量,上述二者仍然是必要條件,但尚不足夠。穩定延遲時間和信號噪聲之間的逆反關系取決于測量裝置驅動電路的等效噪聲帶寬。被測器件(DUT)和測量儀器定義了系統特性,把穩定延遲時間和寬帶噪聲緊密在了一起。
如果電路帶寬為零,噪聲也將為零,我們可能利用一個樣本來進行測量,但電路將會穩定,直流誤差將達100%。因而,過低的帶寬將造成測量時間過長。另一方面,如果電路的帶寬無窮大,穩定延遲時間將為零,不過寬帶噪聲也將是無窮大,這樣我們就缺乏足夠的測量值來進行平均。于是,放大器速度越快,高精度下電壓測量所需的時間實際上可能反而越長。
讓我們來探討一下這種關系。在測試序列中,DUT的輸出必須在一個電壓階躍之后穩定在預定義的誤差范圍內。假設是單極階躍響應,穩定時間將直接取決于帶寬的大小。
每一次電壓測量都包含有DUT、放大器和電阻產生的寬帶噪聲。放大器產生電壓電流噪聲;電阻產生Johnson噪聲。由于濾波器的滾降特性不是無限陡峭的,在–3dB截止值之后的區域,噪聲變得不太重要。有效噪聲帶寬把這一區域的噪聲也考慮在內了。
若定寬帶噪聲和有效噪聲帶寬一定,則所需的樣本數量由測量容許誤差決定。基本統計給出了噪聲數量一定時,要獲得98%的置信水平所需要的平均樣本數量。平均值的這種偏差反映了單直流電壓測量的可重復性。實現高分辨率測量的問題很多,本文無法面面俱到。下面我們將討論解決總體問題的重要性。
穩定延遲時間。如果電路中的某個元件存在穩定時間問題,就會增加了總體的測量時間。壓擺率有限是常見的原因。一般總是采用小信號穩定時間來計算。電介質吸收是一個有害問題,故需謹慎選擇濾波器電容。
穩定目標。這些目標值的設定很容易過于偏小,如0.0001%,結果引起測量時間的動態增加。由于目標受步進大小影響,在步進大小為測量動態范圍的一小部分時,應采用較大的目標。可能需要對不同的測量序列分別設置帶寬。
誤差電壓。對所有測量值來說,容許誤差電壓往往設置得太小。統計數據表明,若使用若1.6的Student T表值,98%的時間內測量偏差將在容許誤差范圍內。
電壓參考。這可能引入噪聲。在D/A轉換器的情況中,這些噪聲可能與代碼有關。
寬帶噪聲。使用高質頻譜分析儀直接測量電路的寬帶噪聲。典型電路噪聲源數量相同的情況下,用紙張進行精確計算是相當冗長乏味的,且容易出錯。
測量精度和分辨率。測試工程實踐一般要求測量裝置的分辨率數量級大于容許誤差,但事實上總是假定測量裝置的精度和分辨率遠小于實際測量中的容許誤差。
放大器。在信號鏈中使用低噪運算放大器。這是一個好辦法,可使電阻值保持很低,但又沒有低到因放大器產生電流驅動和熱問題的程度。
測試成本的要求需要對傳統的緩慢高精度測量進行優化。這種技術讓我們得以把測量時間減至短,節省了金錢,同時也是測試設計中的一次嘗試。
半導體行業正處于20位直流電路生產的轉折之際。接下來的問題是需要具有良好專業能力的測試工程師。
1.檢測小功率晶體二極管
A.判別正、負電極
(a)觀察外殼上的符號標記。通常在二極管的外殼上標有二極管的符號,帶有三角形箭頭的一端為正極,另一端是負極。
(b)觀察外殼上的色點。在點接觸二極管的外殼上,通常標有極性色點(白色或紅色)。一般標有色點的一端即為正極。還有的二極管上標有色環,帶色環的一端則為負極。
(c)以阻值較小的一次測量為準,黑表筆所接的一端為正極,紅表筆所接的一端則為負極。
B.檢測反向擊穿電壓。對于交流電來說,因為不斷變化,因此反向工作電壓也就是二極管承受的交流峰值電壓。
2. 檢測雙向觸發二極管
將萬用表置于相應的直流電壓擋。測試電壓由兆歐表提供。測試時,搖動兆歐表,萬同樣的方法測出VBR值。后將VBO與VBR進行比較,兩者的值之差越小,說明被測雙向觸發二極管的對稱性越好。
3. 瞬態電壓抑制二極管(TVS)的檢測
A.用萬用表測量管子的好壞對于單要極型的TVS,按照測量普通二極管的方法,可測出其正、反向電阻,一般正向電阻為4kΩ左右,反向電阻為無窮大。
對于雙向極型的TVS,任意調換紅、黑表筆測量其兩引腳間的電阻值均應為無窮大,否則,說明管子性能不良或已經損壞。
4. 高頻變阻二極管的檢測
識別正、負頻變阻二極管與普通二極管在外觀上的區別是其色標顏色不同,普通二極管的色標顏色一般為黑色,而高頻變阻二極管的色標顏色則為淺色。其極性規律與普通二極管相似,即帶綠色環的一端為負極,不帶綠色環一端為正極。
5. 變容二極管的檢測
將萬用表紅、黑表筆怎樣對調測量,變容二極管的兩引腳間的電阻值均應為無窮大。如果在測量中,發現萬用表指針向右有輕微擺動或阻值為零,說明被測變容二極管有漏電故障或已經擊穿壞。
6. 單色發光二極管的檢測
在萬用表外部附接一節能1.5V干電池,將萬用表置R×10或R×100擋。這種接法就相當于給予萬用表串接上了1.5V的電壓,使檢測電壓增加至3V(發光二極管的開啟電壓為2V)。檢測時,用萬用表兩表筆輪換接觸發光二極管的兩管腳。若管子性能良好,必定有一次能正常發光,此時,黑表筆所接的為正極紅表筆所接的為負極。
7. 紅外發光二極管的檢測
A.判別紅外發光二極管的正、負電極。紅外發光二極管有兩個引腳,通常長引腳為正極,短引腳為負極。因紅外發光二極管呈透明狀,所以管殼內的電極清晰可見,內部電極較寬較大的一個為負極,而較窄且小的一個為正極。
B.先測量紅個發光二極管的正、反向電阻,通常正向電阻應在30k左右,反向電阻要在500k以上,這樣的管子才可正常使用。
8. 紅外接收二極管的檢測
A.識別管腳極性
(a)從外觀上識別。常見的紅外接收二極管外觀顏色呈黑色。識別引腳時,面對受光窗口,從左至右,分別為正極和負極。另外在紅外接收二極管的管體頂端有一個小斜切平面,通常帶有此斜切平面一端的引腳為負極,另一端為正極。
(b)先用萬用表判別普通二極管正、負電極的方法進行檢查,即交換紅、黑表筆兩次測量管子兩引腳間的電阻值,正常時,所得阻值應為一大一小。以阻值較小的一次為準,紅表筆所接的管腳步為負極,黑表筆所接的管腳為正極。
B.檢測性能好壞。用萬用表電阻擋測量紅外接收二極管正、反向電阻,根據正、反向電阻值的大小,即可初步判定紅外接收二極管的好壞。
9. 激光二極管的檢測
A.按照檢測普通二極管正、反向電阻的方法,即可將激光二極管的管腳排列順序確定。但檢測時要注意,由于激光二極管的正向壓降比普通二極管要大,所以檢測正向電阻時,萬用表指針公略微向右偏轉而已。











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