Próbuję nabyć umiejętności w zakresie generowania impulsów, ale nie jest to łatwe. Próbowałem uzyskać moc rozproszoną przez rezystor wejściowy w moim generatorze impulsów, ale okazuje się, że jest ona znacznie mniejsza niż rzeczywista moc (jeśli mam rację). Gdzie jest mój błąd?
Generator impulsów to prosty relaksacyjny generator tranzystorów lawinowych lawinowych.
Oto zdjęcie
Edycja: widoczne na obrazie oporniki 50Ohm są odłączone. Tylko 50 Ohm tłumika odgrywa tutaj rolę. Oto moja pochodna rozproszonej mocy:
R= R 1 + R 2dodo1RL.
Możemy wizualizować puls za pomocą oscyloskopu.
( 0 , 0 )V.σu ( t ) = V- Vσt .
RL.E=1RL∫σ0u2(t)dt=1RL[−σ3V(V−Vσt)3]σ0=σ3RLV2
fRLPmean=fE=fσ3RLV2.
CVavVavEcap=CV2av/2RLEC=2σ3RLV2V2av.
RCUCU2/21/fσRC
U=VavRPRmean=12fCV2av=fσ3RLV2=Pmean.
U>VavPRmean=fσ3RLU2V2avV2=U2V2avPmean.
Aplikacja do mojego generatora (patrz zdjęcia powyżej):
RL=50 Ω
R=41+10=51 kΩ
σ=10 ns
Δ=40 μs
f=1/Δ=25 kHz
V=1.81000−−−−√=57 V
Vav=150 V
U=160V
Pmean=5.4 mW;
C=19 pF,
PRmean=5.8 mW;
Isupply=0.6 mA
PRmean actual=RI2supply≈18 mW.
To znacznie więcej niż teoretyczna moc. Gdzie jest błąd / błędne założenie?
Odpowiedzi:
Po tygodniu mam w końcu odpowiedź na zagadkę. Myślę, że odpowiedź jest interesująca, szczególnie dla osób, które zamierzają poradzić sobie z załamaniem lawinowym.
Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, zgodnie z radą Sunnyskyguy, było zwiększenie napięcia na zaciskach R2, aby sprawdzić, czy prąd zmierzony przez analogowy amperomierz jest nieprawidłowy. Zaskakujące jest to, że z poniższego obrazu można wywnioskować, że amperomierz był niezwykle dokładny: średni prąd rzeczywiście wynosi około 0,6 mA. Oto obraz napięcia na jednym zacisku R1 (między R1 i R2):
Jest sonda 1:10, więc napięcie jest sumą 125 V ze średnicą zęba piły o wysokości 25 V, czyli 125 V + 12,5 V = 137,5 V. Napięcie generatora wynosi 162 V, stąd średni prąd przepływający przez R1 wynosi (162 V - 137,5 V) / (R1 = 41k) = około 0,6 mA.
Aby to sprawdzić, zbudowałem szybki i brudny test z tranzystorem 2N3904, którego emiter pozostaje otwarty, a prąd zwrotny przepływający z kolektora do podstawy jest mierzony za pomocą amperomierza. Na pierwszym zdjęciu poniżej podstawa jest podłączona do ziemi za pomocą rezystora 10k (jak w pytaniu), a na drugim zdjęciu podstawa jest bezpośrednio podłączona do ziemi:
[
Tak więc 0,6 mA w pierwszym przypadku i 1,2 mA w drugim przypadku.
Zauważ, że skok napięcia następuje dokładnie przy napięciu lawinowym (150 V); wcześniej podstawa kolektora prawie nie przewodzi, a po tym progu złącze to staje się coraz bardziej przewodzące, a nawet przy pewnym napięciu zaobserwowałem ujemny opór. Oznacza to, że po napięciu przebicia lawinowego prąd bazowy kolektora jest coraz bardziej kontrolowany przez rezystor bazowy, dopóki nie osiągnie granicy prawa Ohma: I = 160 V / 10 k = 16 mA (że mój generator nie jest w stanie zasilić) .
Podsumowując tę odpowiedź, można dowiedzieć się z tego pytania, że prąd zwrotny na bazie kolektora staje się bardzo ważny po napięciu progowym przebicia lawinowego i należy go traktować bardzo poważnie w odniesieniu do rozpraszania mocy i prądu zasilania.
źródło
Oczekuję teraz wykładniczo rosnącego prądu ładowania wejściowego i trójkątnego impulsu rozładowania.
Widzę okres oscylacji jako 40us, a puls jako 9 ~ 10ns z pozornym cyklem roboczym 10n / 40u = 250 ppm lub 0,025%, więc możemy pominąć ten błąd przyczyniający się do powyższego.
Jesteś pomiaru rozładowanego trójkątny kształt impulsu wyjściowego z <1 ns czas narastania i ~ 10ns bazową szerokości impulsu i spodziewa się, że cała moc rozpraszana w rezystorze obciążenia 50 Ohm jest 100% mocy dostarczanej przez generator prądu stałego o wysokim napięciu. Ale to tylko 1/3 mocy wejściowej. {0,32 = 5,8 mA / 18 mW}
Pytanie, które powinieneś sobie zadać, brzmi: jeśli moje pomiary są dokładne, to gdzie poszły pozostałe 2/3 mocy?
Nawet jeśli tranzystor rozproszył pewną część swojej ujemnej rezystancji i przy użyciu TO-92, ma różnicę rezystancji termicznej od otoczenia do przypadku Tca = 0,127 ['C / mW] {= Tja = Tjc [' C / W]} . Zatem przy braku tylko 12 mW nie należy zakładać, że można łatwo wykryć, ile tego jest rozproszone palcem!
- W tym celu wykorzystałem różnicę w oporze termicznym między skrzynką przyłączeniową a otoczeniem, aby to udowodnić.
Gdzie więc poszła energia? 98% wrzuciło rezystory ładujące. !!!
wskazówka: w rezystorach ładowania R1 i R2, a niektóre w ujemnej rezystancji Q1
źródło