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阜新西门子变频器一级*代理商 阜新西门子变频器一级*代理商
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产品品牌:siemens/西门子 产品规格:*
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SIEMENS 西门子变频器技术参数
传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在短的时间内实现佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。被测器件(DUT)和测量仪器定义了系统特性,把稳定延迟时间和宽带噪声紧密在了一起。
如果电路带宽为零,噪声也将为零,我们可能利用一个样本来进行测量,但电路将*会稳定,直流误差将达100%。因而,过低的带宽将造成测量时间过长。另一方面,如果电路的带宽无穷大,稳定延迟时间将为零,不过宽带噪声也将是无穷大,这样我们就缺乏足够的测量值来进行平均。于是,放大器速度越快,高精度下电压测量所需的时间实际上可能反而越长。
让我们来探讨一下这种关系。在测试序列中,DUT的输出必须在一个电压阶跃之后稳定在预定义的误差范围内。假设是单极阶跃响应,稳定时间将直接取决于带宽的大小。
每一次电压测量都包含有DUT、放大器和电阻产生的宽带噪声。放大器产生电压电流噪声;电阻产生Johnson噪声。由于滤波器的滚降特性不是无限陡峭的,在–3dB截止值之后的区域,噪声变得不太重要。有效噪声带宽把这一区域的噪声也考虑在内了。
若定宽带噪声和有效噪声带宽一定,则所需的样本数量由测量容许误差决定。基本统计给出了噪声数量一定时,要获得98%的置信水平所需要的平均样本数量。平均值的这种偏差反映了单直流电压测量的可重复性。实现高分辨率测量的问题很多,本文无法面面俱到。下面我们将讨论解决总体问题的重要性。
稳定延迟时间。如果电路中的某个元件存在稳定时间问题,就会增加了总体的测量时间。压摆率有限是常见的原因。一般总是采用小信号稳定时间来计算。电介质吸收是一个有害问题,故需谨慎选择滤波器电容。
稳定目标。这些目标值的设定很容易过于偏小,如0.0001%,结果引起测量时间的动态增加。由于目标受步进大小影响,在步进大小为测量动态范围的一小部分时,应采用较大的目标。可能需要对不同的测量序列分别设置带宽。
误差电压。对所有测量值来说,容许误差电压往往设置得太小。统计数据表明,若使用若1.6的Student T表值,98%的时间内测量偏差将在容许误差范围内。
电压参考。这可能引入噪声。在D/A转换器的情况中,这些噪声可能与代码有关。
宽带噪声。使用高质频谱分析仪直接测量电路的宽带噪声。典型电路噪声源数量相同的情况下,用纸张进行精确计算是相当冗长乏味的,且容易出错。
测量精度和分辨率。测试工程实践一般要求测量装置的分辨率数量级大于容许误差,但事实上总是假定测量装置的精度和分辨率远小于实际测量中的容许误差。
放大器。在信号链中使用低噪运算放大器。这是一个好办法,可使电阻值保持很低,但又没有低到因放大器产生电流驱动和热问题的程度。
测试成本的要求需要对传统的缓慢高精度测量进行优化。这种技术让我们得以把测量时间减至短,节省了金钱,同时也是测试设计中的一次尝试。
半导体行业正处于20位直流电路生产的转折之际。接下来的问题是需要具有良好专业能力的测试工程师。
1.检测小功率晶体二极管
A.判别正、负电极
(a)观察外壳上的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
(b)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
(c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
B.检测反向击穿电压。对于交流电来说,因为不断变化,因此反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。
2. 检测双向触发二极管
将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万同样的方法测出VBR值。后将VBO与VBR进行比较,两者的值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。
3. 瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测
A.用万用表测量管子的好坏对于单要极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4kΩ左右,反向电阻为无穷大。
对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。
4. 高频变阻二极管的检测
识别正、负*频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环一端为正极。
5. 变容二极管的检测
将万用表红、黑表笔怎样对调测量,变容二极管的两引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿坏。
6. 单色发光二极管的检测
在万用表外部附接一节能1.5V干电池,将万用表置R×10或R×100挡。这种接法就相当于给予万用表串接上了1.5V的电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极红表笔所接的为负极。
7. 红外发光二极管的检测
A.判别红外发光二极管的正、负电极。红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
B.先测量红个发光二极管的正、反向电阻,通常正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k以上,这样的管子才可正常使用。
8. 红外接收二极管的检测
A.识别管脚极性
(a)从外观上识别。常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。
(b)先用万用表判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚步为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
B.检测性能好坏。用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的好坏。
9. 激光二极管的检测
A.按照检测普通二极管正、反向电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以检测正向电阻时,万用表指针公略微向右偏转而已。