如何用示波器diy晶体管图示仪典型应用

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有示波器的朋友看过来----跟示波器配套的晶体管特性图示仪 到了两台
物品名称:晶体管特性图示仪,
新旧程度:二手的
价格:J2461型的100元 J2461-1型的120元
所在地区:上海
运输方式:快递或平邮
付款方式:可以淘宝,已支付宝、可以银行卡
又到两台J2461晶体管特性图示仪。配合示波器可以直观测量小功率三极管、二极管的特性曲线。
实物照片如下,这两台机器成色还算可以,为避免争议仍然定义为二手旧货。对外观要求严格的请不要联系。
价格是不包好坏的含运费价格价格
手头没有老款的那种扁的电源插头,也没有测试好坏,买机器的需要自己回去想办法接电源线。
论坛标准语跟帖确认为准,确认发链接后保留2小时,2小时无交易视为放弃。(交易过不愉快的,放过鸽子的,本人保留选择买家的权利),有淘宝下单的朋友可在跟帖确认后到小店联系做链接,淘宝店铺:,联系电话,白天在线时间不固定,联系请直接站内消息,或直接电话(手机短信不怎么会弄,不能及时回复请谅解)。
J2461型的实物照片:
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J2461图示仪1.jpg (90.12 KB, 下载次数: 9)
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J2461-1型的实物照片:
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J2461-1型的120元。
这台我要了,到吉林省辽源 市。
J2461-A型晶体管特性图示仪,我要了。
BG6BBD 发表于
J2461-A型晶体管特性图示仪,我要了。
J2461-1型的那个机器前面的照妖镜坛友要过了,J2461的还在,要不要?
这个还需要跟示波器一起用吧
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想当年这东西对我来说绝对是奢侈品,示波器、图示仪都只能从书上看到,那时候想知道三极管的特性,都是手绘啊!现在这东西便宜了,可是用不到了,都大规模集成电路了,呵呵
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
data0101 发表于
还有吗 能包邮的话
两台都出完了,以后碰到再联系
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2015年北邮模电实验(下)简易晶体管图示仪..docx 14页
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简易晶体管图示仪实验报告专业:通信工程班级:2013******姓名:***学号:**********指导老师:***课题名称:简易晶体管图示仪摘要:本报告主要介绍了简易晶体管特性图示仪的制作原理,内部结构并给出了其设计框图及仿真电路图;展示了简易晶体管图示仪的实现过程和各部分得到的实现结果;最后分析了实验中遇到的问题,简单阐述了解决方法和原理,并对本次实验加以总结。关键词:方波三角波阶梯波转移特性曲线设计任务要求1、基本要求:(1)、设计一个阶梯波发生器,f≥500Hz ,Uopp≥3V,阶数N=6;。(2)、设计一个三角波发生器,三角波Vopp≥2V;(3)、设计保护电路,实现对三极管输出特性的测试;2、提高要求:(1)、可以识别NPN,PNP 管,并正确测试不同性质三极管;(2)、设计阶数可调的阶梯波发生器。设计思路本试验要求用示波器稳定显示晶体管输入输出特性曲线及值得显示及测量。首先利用555时基振荡器产生的方波;方波一方面输入到LF353,LF353用作积分器产生锯齿波输入到三极管的集电极作为扫描电压;方波另一方面作为时钟信号输入16进制计数器74LS169,74LS169是模16的同步二进制计数器,取其三位输出作为地址输入给CD4051;CD4051在本实验中为数据选择器,对其获得的地址进行选择性的输出,以获得阶梯波;然后把阶梯波作为基极输入输入到三极管的基极;最后采用示波器的X-Y模式对晶体管的转移特性曲线进行测量。总体设计框图如图1:分块电路和总体电路的设计5.1 方波发生器电路通过555振荡器产生时钟信号,所需电压为±5V。Multisim仿真及各元件参数见图2,产生的方波如图3。5.2 三角波发生器电路
将5.1中产生的方波输入双运算放大器FM353中,利用其第一个运放作为积分器产生三角波,利用第二级运放作为放大器,产生符合要求的三角波。Multisim仿真如图4,仿真结果如图5。5.3 阶梯波先利用74LS169四位二进制数据选择器接受方波,统计时钟沿个数,将其三位输出作为地址输入到CD4051中,CD4051作为地址译码器产生8阶阶梯波。图6为其Mulitism仿真。由于Multisim的库中没有CD4051,仿真时以ADG528F代替其功能。5.4 晶体管特性曲线的显示将产生的三角波输入到三极管8050的集电极用作扫描,将产生的阶梯波输入到三极管的基极。在三角波输入三级管前,串联一个定值电阻RE,通过测量RE两端的电压大小间接测量流入集电极的电流大小。示波器的两路一路测量RE两端的电压,另一路在晶体管的发射极测量VBE大小,并选择X-Y模式得到晶体管的转移特性曲线。图7为整个电路的Mulitisim仿真电路(S1替代)。实现功能说明6.1 基本功能的实现(1)、阶梯波发生器,f=365Hz ,Uopp=5.34V,阶数N=8;(2)、三角波发生器,三角波Vopp=12V;图9为实际产生的三角波在示波器上显示的图样。可获得8条晶体管输出特性曲线组。输出特性曲线是测量所得Ube与Ib的转移关系曲线。用三角波扫描集电极,X轴测量三极管的基极电压,以表示Ube的值;Y轴测量Rb上的电压,通过电压值来以表示Ib的值。这样在示波器的X-Y模式下就可以得到一条输入特性曲线。Uce发生改变,即可得到新的输出特性曲线。把阶梯波做为三极管集电极电压,即可得到NPN的输出特性曲线。图10为实验中得到的输出特性曲线组。故障及问题分析7.1
出现的问题:1)阶梯波输出不稳定2)得不到输出特性曲线3)得到的输出特性曲线条数过少4)得到的输出特性曲线下面两条几乎重合7.2问题分析及解决方案1)输出的阶梯波不稳定,老师说是频率较小导致波形不稳,尝试修改电阻阻值之后波形稍微稳定了下来。2)得不到输出特性曲线,由于示波器X、Y输入选择不当。X应测量三极管的集电极电压Ube,Y应通过测量Rb两端电压大小Ub获得流入积极的电流Ib。开始我将X,Y接反,未能获得想要的输出特性曲线。在同学帮助下找到了问题的解决方案。3)得到的输出特性曲线条数过少,这是由于CD4051的直流电压过大,使晶体管进入截止区部分过多。总结和结论结论:1.输入特性曲线:描述了三极管C.E极之间的管压降Uce一定的情况下,基极电流Ib和发射结压降Ube之间的关系.当Uce=0时,特性曲线呈指数关系.随着Uce的增大,曲线将右移(左移)。2.输出特性曲线:描述以基极电流Ib为参量,集电极电流Ic与三极管C.E极之间的管压降Uce之间的关系.对于每一个确定的Ib都有一条曲线.对于某一条曲线,当Uce从零逐渐增大时,Ic逐渐增大,当Uce增大到一定数值时,Ic基本不变,表现为曲线几乎平行与横轴,即Uce大小几乎仅仅取决于Ib.总结:这次试验中,通过设计实
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简易晶体管图示仪的设计与实现
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简易晶体管图示仪的设计与实现
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简易晶体管特性图示仪详细解(含设计计算,逐步添加)
逐步讲解一个图示仪的设计计算过程。
先上图,有兴趣者先自行分析。
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<p id="rate_889" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&经验 + 15 点
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准备听老师讲课,同时做好笔记。
好,早有这个就少走很多弯路
聆听老师讲觧
市面上的图示仪很少用功率管将直流电压变成斜波电压形式来驱动被测管的集电极,
因为商业图示仪最大扫描电压500V,最大电流50A,如果用功率管来做这个斜波电压发生器的话,功率管会承受非常大的电压或者电流。允许这么大电流范围这个宽电流范围的功率放大器没办法做。
所以绝大部分商业图示仪都是直接用变压器次级整流出来的脉动正弦半波直接驱动被测管集电极。
我现在的图示仪主要也是受限于这个功率放大器输出,所以只能输出36V 3A而已。
传统的晶体管特性图示仪一般有以下几部分组成(用单片机技术,测试晶体管的n组数据,然后用电脑显示或打印各种特性曲线是个很好的方法,可以生成的曲线更多。例如坛友locky_z的作品,做得挺好。不过这不在本话题讨论之内。这里讨论的是非程序的实现方式):
一、& & & & 集电极电压扫描部分:
要显示输出特性曲线,集电极电压扫描是必不可少的。只有扫描集电极电压(X轴),然后对应的测量显示出对应的集电极电流,才能构成一条对应于特定基极电流下的输出特性曲线。
集电极扫描电压可以用工频整流(半波或者全波),也可以用锯齿波或三角波等。只要在需要的范围内是连续变化的就可以。用工频整流波形进行集电极电压扫描的方式好处是:①线路简单②实现大电流和高电压测试比较容易。但缺点也是明显的:由于扫描频率比较低(半波:50Hz,全波:100Hz),如果要扫描8条输出特性曲线的话,那么整个曲线族的更新频率就是扫描频率的1/8,也就是说只有6.25Hz和12.5Hz,显示就会闪烁得比较厉害。而用电子电路产生的锯齿波、三角波或其他波形的话,优缺点正好和上面相反:线路相对复杂,大电流和高电压测试更不易些。但扫描频率可以按我们的需要设计,显示稳定不闪烁。本例中选用三角波扫描方式,扫描电压范围:0-300V,最大集电极电流:400mA。
(未完待续)
& & 说得对,所以本设计并不追求电流电压这么大。但是为了能测一般大功率管,考虑功耗不过分大,所以也就做到300V0.4A。且大功率管需要充分考虑散热问题。
二、基极电流扫描部分:
输出特性曲线族是由若干条输出特性曲线组成。每条曲线对应于一个基极电流。对其信号的要求是:①与集电极扫描信号同步。②在集电极扫描信号的一个扫描周期内,基极信号保持不变。③在集电极扫描信号的两个扫描周期交界处快速变化到下一个基极电流幅度上。④每两个基极电流的变化幅度相等。⑤整个n条曲线扫描完成后快速地回到起点(基极电流=0)。⑥基极电流稳定,减少其他因素的影响(比如说被测管硅管、锗管以及达林顿管等)。也就是说需要一个和集电极扫描同步的阶梯波信号,且阶梯“顶”平“沿”陡,各“台阶”大小相等,对被测管驱动电流稳定,受其他因素影响小等。
本例中用R-2R电阻网络和运放组成阶梯波形成电路。驱动信号和集电极电压扫描电路一样都来自同一时钟信号的控制。同步好、阶梯顶平沿陡、各台阶一致性好。同时驱动被测管时采用可控电流源驱动。对不同类型被测管来说基极电流受影响很微小。
三、测量显示部分:
这部分的作用是根据被测管的电流电压参数显示出对应的曲线图形。对于简易型的晶体管特性图示仪来说一般不单独设置,而是与示波器配合,利用示波器来显示。本例中正是利用了示波器的显示和量程开关改变集电极电流和集电极电压的量程。
四、电源部分:
提供电路各部分的工作电源。这部分比较简单。是电子爱好者的拿手好戏,这里就不多说了。
& && && &&&(未完待续)
本例电路由时钟电路、阶梯波产生电路、基极电流驱动电路、三角波产生电路、集电极驱动电路、测量电路和电源构成。下面分别说明和进行设计计算。
1、时钟电路
& & 时钟电路由CMOS集成电路4060、R1、R2、C1构成。4060是一个包含振荡和14级2进制分频的集成电路。振荡部分其实就是两个反相器,外接电阻电容决定了它的振荡频率。对应的输出脚上输出经过n次分频的信号。
& & ①时钟频率的选择:
& & 考虑到显示的不“闪”,选取整个曲线族的显示频率为25Hz,则时钟振荡频率为:f0=25Hz×2^10=25.6kHz
& && &②R2、C1选取:
& & R2C1=1/(2ln2×f0)=1/(2ln2×51.2kHz)=28.18μs& &
& && &取C1为1000pF,则 R2=14.09μs/1000pF≈28.18K&&取27K
& & (注:电路图上C1、R2参数有误)
& &R1一般取30K---100K之间。对电路影响很小。
& &(未完待续)
2、阶梯波产生电路
阶梯波产生电路由R-2R电阻网络和运放U2B阻成。U2B的同相输入端(5脚)通过R9接地,根据运放的“虚地”概念(其实就是运放的开环放大倍数很大,对于084来说典型的是20万倍,最小也有1.5万倍。在其线性放大范围内,两输入端之间的压差很小,可以认为相等。对于084来说除了失调电压外,最大输出时两输入端的压差小于1mV),可以认为其反相输入端的电位也是“地”电位(实际上是运放的高开环放大倍数的结果,使得输出发生变化后通过反馈电阻R10来改变反相输入端的电压,趋使其电压逼近同相输入端的电压---误差很微小基本可以认为相等)。而运放的输入阻抗非常高(“虚断”的概念),可以认为开路,那么从R-2R电阻网络流入的电流都要经过R10。R-2R电阻网络的输入来自于4060的输出端Q8、Q9、Q10,其中Q10是25Hz的方波,Q9是50Hz的方波,Q8是100Hz的方波。可以看作Q8、Q9、Q10输出的是3位二进制数(对应于十进制数0—7),且周而复始。Q10的“权”是4 ,Q9 的“权”是2, Q8的“权”是1。对于R-2R电阻网络,我们可以计算获得下列结果:
Q10单独作用时(输出VCC---电源电压,本例中4060用+12V供电。其余脚输出0V)电阻网络输出的电流:12V/30K=0.4mA
Q9单独作用时电阻网络输出的电流:12V/2/30K=0.2mA
Q8单独作用时电阻网络输出的电流:12V/2/2/30K=0.1mA
根据叠加定理,对于线性网络,多个输入端作用后输出的结果是各个输入端单独输入时输出的代数和。那么就对应于输入(对应于十进制数)0输出0,输入1输出0.1mA,输入2输出0.2mA,…….输入7输出0.7mA(呵呵……这些属于电工基础的内容,多啰嗦了)。对应于U2B的输出(7脚)的电位就是0V、-1.2V、-2.4V、…….、-8.7V。也就是产生了7级(共8个状态)台阶(每个台阶的时间为5ms)为1.2V的负向阶梯波。(调整R10的大小可以调整阶梯波的幅度)阶梯波的频率为25Hz。
R9的选择主要考虑运放的两个输入端的电阻平衡(这样有利于减少失调),R-2R电阻网络的等效电阻是15K,那么反相输入端的等效电阻就是15K和12K并联,所以R9=15K//12K≈6.67K& &取6.8K。
U2A及其相关电阻组成1:1的反相器(R13:R12=1:1),将负向阶梯波转换为正向阶梯波。R11=R12//R13=10K
(未完待续)
记得初中的时候,兴趣小组有台很大的图示仪。
这东西,现在还有用么?
记得初中的时候,兴趣小组有台很大的图示仪。
这东西,现在还有用么?
supercctv 发表于
& & 那个很大的是电子管的,我十年前还用过,半年前看到收破烂的板车里有一个,考虑到体积太大家里无处摆放所以没收。
早期很大的一般是JT-1,有一台现在还能用,十多年前用得多点,期间修过几次(电子管失效及电阻开路居多),记得是47.5公斤,从一楼弄上二楼累得够呛,留在老家了。后来又添了台QT2,现在性能还不错,也不轻,有30公斤,带合肥来了,家里不好放,就一直放在公司一个小维修实验间里。
没有图示仪,看了也没用。
等着听电压电流转换(可控电流源)部份,这部分比较与众不同。
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