Съдържание:
- Стъпка 1: Схемата с вътрешни резистори AD2
- Стъпка 2: Еквивалентна електрическа схема
- Стъпка 3: Въздействие на грешката
- Стъпка 4: Компенсация на грешка чрез линейно уравнение
- Стъпка 5: Сценарият
- Стъпка 6: Настройки по математика
- Стъпка 7: DUT Пример: LED
- Стъпка 8: Заключение
Видео: Подобрен индикатор за полупроводникови криви с аналоговото откриване 2: 8 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
Принципът на проследяване на криви с AD2 е описан в следните връзки по -долу:
https://www.instructables.com/id/Semiconductor-Cur…
https://reference.digilentinc.com/reference/instru…
Ако измереният ток е доста висок, тогава точността е приемлива. Въпреки това, по -ниско измерване на тока, липса на:
Грешка при отместване и ограничение на общия режим на усилвателите на обхвата на канала
Грешка на наклона поради паралелни резистори
Тези грешки не могат да бъдат елиминирани с калибриране на AD2 устройство.
Стъпка 1: Схемата с вътрешни резистори AD2
Има свързан генератор на форма на вълна (W1), обхватният канал 1 усеща спада на напрежението на токовия резистор (CSRes) и каналът 2 усеща напрежението на изпитваното устройство (DUT).
Стъпка 2: Еквивалентна електрическа схема
Входните щифтове на обхвата AD2 имат издърпващи резистори от 1 МОм на всеки входен щифт, които влияят на измерването на тока. Два от тези резистори са успоредни на DUT.
Стъпка 3: Въздействие на грешката
На горните графики DUT е изключен. Текущият резистор е 330Ohm
Вляво: Вертикалната скала от +10mA/-10mA изглежда правилно
- Горе вдясно: Вертикалната скала показва грешка с повишена разделителна способност от +100uA/-100uA (паралелен резистор от 500kOhm към DUT и ограничено отхвърляне на общ режим (CMRR) на канал 1 на обхвата и отместването е почти нула)
- Долу вдясно: Вертикалната скала е равна на картината в горната част. Но тук беше съкратен сегашният сензорен резистор. графиката показва само CMRR грешка (5V/500kOhm = 10uA, 26uA-17uA = 9uA е близо до 10uA)
Стъпка 4: Компенсация на грешка чрез линейно уравнение
Кратък скрипт може да направи това автоматично.
Как работи:
За да се изчисли уравнението са необходими четири параметъра:
Мин/Макс на ch1 (ток), а също и на ch2 (напрежение)
Тъй като напрежението при ch1 е много ниско, затова Math2 филтър ch1.
И накрая, изчисленото уравнение ще бъде записано в Math1.
Скриптът вдясно ще бъде изпълнен чрез натискане на бутона за изпълнение на прозореца на скрипта, без свързан DUT. Показва се Ch1, а не Math2, тъй като филтрирането предизвиква известно забавяне и генерира двойни редове.
Стъпка 5: Сценарият
Това е целият скрипт, който елиминира грешките. Описание на ключовите команди е достъпно с помощта на софтуера Waveforms Application.
Стъпка 6: Настройки по математика
Math2 филтър Ch1, това е необходимо, за да се изчисли точният параметър Min/Max. Math1 показва изчисленото уравнение.
Стъпка 7: DUT Пример: LED
Лявата графика показва поведението с компенсация, а дясната както обикновено. Има значителна разлика, видима при по -висока текуща разделителна способност.
Стъпка 8: Заключение
Този пример показва мощните възможности на скриптовия език AD2. Лесен за използване, добре документирани AD2 команди и отличен за отстраняване на грешки.
Наличен е файл за работно пространство AD2 за изтегляне.
Внимание сменете разширението на файла на.zip и разархивирайте файла, преди да го използвате с AD2. Качването на.zip разширение не се поддържа от инструкции.
Друг проект е достъпен в trenz electronic: LCR-Meter (Excel VBA)
Препоръчано:
Подобрен мини високоговорител: 7 стъпки (със снимки)
Upcycled Mini Speaker: Здравейте момчета, това е отново Матиас и днес правим подобрен мини говорител. Силата на звука в този случай няма да бъде много силна, тъй като няма усилвател, но все пак можете да контролирате силата на звука с телефон или компютър. Забавлявай се
LM3886 Усилвател на мощност, двоен или мостов (подобрен): 11 стъпки (със снимки)
LM3886 Усилвател на мощност, двоен или мостов (подобрен): Компактен усилвател с двойна мощност (или мост) е лесен за изграждане, ако имате опит в електрониката. Изискват се само няколко части. Разбира се, още по -лесно е да се изгради моно усилвател. Най -важните въпроси са захранването и охлаждането
Подобрен код „Саймън казва“: 3 стъпки
Подобрен код „Simon Says“: Актуализиран проект „Simple Simon“. По -конкретно, по -лесна работа със софтуерна реализация
Подобрен ултразвуков сканиращ Arduino SoNAR: 5 стъпки
Подобрен Arduino ултразвуков сканиращ SoNAR: надграждам сканиращия ултразвуков проект SONAR. Искам да добавя някои бутони на екрана за обработка, които ще променят азимута, лагера, обхвата, скоростта и наклона за второ серво. Започнах с проекта Lucky Larry. Вярвам, че той е източникът
ПРОЧЕТЕТЕ АНАЛОГОВОТО НАПРЕЖЕНИЕ - ARDUINO - КОД ОТКРИВАНЕ #1: 5 стъпки
ПРОЧЕТЕТЕ АНАЛОГОВО НАПРЕЖЕНИЕ - ARDUINO - КОД ОТКРИВАНЕ #1: КОД ОТКРИВАНЕ #1 ПРОЧЕТЕТЕ АНАЛОГОВО НАПРЕЖЕНИЕ: Този пример ви показва как да прочетете аналогов вход на аналогов щифт 0, да преобразувате стойностите от analogRead () в напрежение и да го отпечатате в серийния монитор на софтуера Arduino (IDE)