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晶體管的噪聲晶體管的噪聲主要有熱噪聲、散粒噪聲、閃爍噪聲。熱噪聲是由于載流子不規(guī)則的熱運(yùn)動(dòng)通過(guò)BJT內(nèi)3個(gè)區(qū)的體電阻及相應(yīng)的引線電阻時(shí)而產(chǎn)生。其中rbb所產(chǎn)生的噪聲是主要的。通常所說(shuō)的BJT中的電流,只是一個(gè)平均值。實(shí)際上通過(guò)發(fā)射結(jié)注入到基區(qū)的載流子數(shù)目,在各個(gè)瞬時(shí)都不相同,因而發(fā)射極電流或集電極電流都有無(wú)規(guī)則的波動(dòng),會(huì)產(chǎn)生散粒噪聲。由于半導(dǎo)體材料及工藝水平使得晶體管表面清潔不好而引起的噪聲稱為閃爍噪聲。
晶閘管又叫可控硅,是一種在晶體管基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的大功率半導(dǎo)體器件,主要并廣泛應(yīng)用于整流、逆變、調(diào)壓及關(guān)等方面,對(duì)可控硅性能進(jìn)行檢測(cè),對(duì)于電控系統(tǒng)的日常維護(hù)、保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)具有十分重要的意義。可控硅分單向可控硅和雙向可控硅兩種,都是三個(gè)電極。單向可控硅有陰極(K)、陽(yáng)極(A)、控制極(G)。雙向可控硅等效于兩只單項(xiàng)可控硅反向并聯(lián)而成,即其中一只單向硅陽(yáng)極與另一只陰極相邊連,其引出端稱T2極,其中一只單向硅陰極與另一只陽(yáng)極相連,其引出端稱T2極,剩下則為控制極。
本車間的潔凈室和輸漆間在設(shè)計(jì)時(shí)就選擇了共用同一臺(tái)空調(diào),按道理潔凈室和輸漆間應(yīng)該與設(shè)計(jì)的要求是一致的,即2個(gè)區(qū)域應(yīng)該保持一致的溫度控制。但實(shí)際情況是輸漆間控制溫度可以穩(wěn)定在26C,而潔凈室溫度卻提高了4C,達(dá)到3C。為什么同一臺(tái)空調(diào)送風(fēng)會(huì)產(chǎn)生這么大的差異,還是其他原因?不同的設(shè)備管理人員各自都有自己的觀點(diǎn),因此很難分析得到結(jié)果并找到問(wèn)題的根源,在多次盲目的設(shè)備調(diào)整過(guò)程中基本沒(méi)有效果。所以在生產(chǎn)線投產(chǎn)至今一直存在這個(gè)問(wèn)題,不管是冬天還是夏天都存在問(wèn)題,夏天的問(wèn)題因涉及到人員比較突出,到了冬天只是輸漆間溫度控制要更低,可以通過(guò)調(diào)整油漆參數(shù)進(jìn)行緩解,所以本文在此僅討論夏天的情況。
新一代無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(PON)Tyndall光電子封裝小組研究經(jīng)理Dr.LeeCarroll表示:“過(guò)去的十年見證了硅光子從出現(xiàn)到成為新一代信息通信技術(shù)應(yīng)用媒介的發(fā)展過(guò)程。采用面對(duì)面疊加法(3D集成)在硅光子集成電路(Si-PIC)頂部驅(qū)動(dòng)器電子集成電路是一種基于光電子實(shí)現(xiàn)高速電子解調(diào)與分配的實(shí)用方案。Tyndall研究院目前正在研發(fā)用于高速家用光纖網(wǎng)絡(luò)連接的新一代無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(PON)演示模塊。
據(jù)悉,一般測(cè)控系統(tǒng)有傳感器、中間變換器和顯示 組成。傳感器將被測(cè)量檢出并轉(zhuǎn)換成已與測(cè)量的物理量,中間變換器對(duì)傳感器的輸出量進(jìn)行分析、、轉(zhuǎn)換成后級(jí)儀表能接受的信號(hào),輸出給其他系統(tǒng),或由顯示 對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行顯示、記錄。傳感器是測(cè)量系統(tǒng)的的環(huán)節(jié),對(duì)于控制系統(tǒng)來(lái)說(shuō),如果把計(jì)算機(jī)比作大腦,那么傳感器就相當(dāng)于五,直接影響到系統(tǒng)的控制精度。傳感器一般由敏感元件、轉(zhuǎn)換文件、轉(zhuǎn)換電路組成。由敏感元件直接感受被測(cè)量,同時(shí)它自身的某一參數(shù)值變化與被測(cè)量值的變化有確定的關(guān)系,且這一參數(shù)容易測(cè)量輸出;然后由轉(zhuǎn)換元件將敏感元件的輸出轉(zhuǎn)換成電參數(shù); 又轉(zhuǎn)換電路將轉(zhuǎn)換元件輸出的電參數(shù)放大,轉(zhuǎn)換成便于顯示、記錄、、控制的有用號(hào)。
如果電源模塊的外圍電路設(shè)計(jì)使用不當(dāng),非但不能發(fā)揮模塊的優(yōu)勢(shì),還可能降低系統(tǒng)可靠性,本次我們就來(lái)談?wù)勔恍╇娫茨K外圍電路設(shè)計(jì)核心要點(diǎn)。兩級(jí)浪涌防護(hù)電路,使用不當(dāng)適得其反電源模塊體積小,在EMC要求比較高的場(chǎng)合,需要增加額外的浪涌防護(hù)電路,以提升系統(tǒng)EMC性能。如所示,為提高輸入級(jí)的浪涌防護(hù)能力,在外圍增加了壓敏電阻和TVS管。但圖中的電路、原目的是想實(shí)現(xiàn)兩級(jí)防護(hù),但可能適得其反。如果中MOV2的壓敏電壓和通流能力比MOV1低,在強(qiáng)干擾場(chǎng)合,MOV2可能無(wú)法承受浪涌沖擊而提前損壞,導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)癱瘓。
靈敏度的選擇通常,在傳感器的線性范圍內(nèi),希望傳感器的靈敏度越高越好。因?yàn)橹挥徐`敏度高時(shí),與被測(cè)量變化對(duì)應(yīng)的輸出信號(hào)的值才比較大,有利于信號(hào)。但要注意的是,傳感器的靈敏度高,與被測(cè)量無(wú)關(guān)的外界噪聲也容易混入,也會(huì)被放大系統(tǒng)放大,影響測(cè)量精度。要求傳感器本身應(yīng)具有較高的信噪比,盡員減少?gòu)耐饨缫氲膹S擾信號(hào)。傳感器的靈敏度是有方向性的。當(dāng)被測(cè)量是單向量,而且對(duì)其方向性要求較高,則應(yīng)選擇其它方向靈敏度小的傳感器;如果被測(cè)量是多維向量,則要求傳感器的交叉靈敏度越小越好。