RU2456628C1 - Способ определения вольт-фарадных характеристик силовых полупроводниковых приборов - Google Patents

Способ определения вольт-фарадных характеристик силовых полупроводниковых приборов Download PDF

Info

Publication number
RU2456628C1
RU2456628C1 RU2011106657/28A RU2011106657A RU2456628C1 RU 2456628 C1 RU2456628 C1 RU 2456628C1 RU 2011106657/28 A RU2011106657/28 A RU 2011106657/28A RU 2011106657 A RU2011106657 A RU 2011106657A RU 2456628 C1 RU2456628 C1 RU 2456628C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
voltage
value
minus
plus
Prior art date
Application number
RU2011106657/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Николаевич Беспалов (RU)
Николай Николаевич Беспалов
Виталий Павлович Глебочкин (RU)
Виталий Павлович Глебочкин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева"
Priority to RU2011106657/28A priority Critical patent/RU2456628C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2456628C1 publication Critical patent/RU2456628C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике измерения электрических параметров полупроводниковых приборов и может быть использовано для контроля их качества. Технический результат: расширение функциональных возможностей, упрощение процедуры испытания, повышение производительности, возможность автоматизированного определения вольт-фарадных характеристик силовых полупроводниковых приборов в состоянии низкой проводимости. Сущность: к контуру, задающему частоту колебаний генератора, подключают контрольный конденсатор с известным значением емкости Cm. Определяют значение периода T1 генератора. Затем отключают контрольный конденсатор и определяют значение периода T2 генератора. По значениям Cm, T1 и T2 определяют значение емкости контура Cс генератора. Далее к контуру подключают проверяемый прибор. К нему прикладывают нарастающее обратное смещающее напряжение. В процессе нарастания обратного смещающего напряжения в моменты времени измеряют и запоминают дискретные значения обратного смещающего напряжения и дискретные значения знакопеременного напряжения генератора. Определяют значение n-ого периода Tn генератора. Определяют и запоминают среднее значение обратного смещающего напряжения на n-ом интервале измерения. По значениям Cс, T2 и Tn определяют и запоминают значение общей емкости проверяемого прибора на n-ом интервале измерения. По значениям и соответствующим средним значениям обратного смещающего напряжения определяют вольт-фарадную характеристику проверяемого прибора. 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к технике измерения электрических параметров и определения характеристик компонентов силовой электроники, в частности силовых полупроводниковых приборов, и может быть использовано для контроля их качества.
Известен способ определения общей емкости полупроводниковых диодов в состоянии низкой проводимости частотным методом, основанный на измерении частоты колебаний генератора при подключении к контуру, задающему частоту колебаний генератора, проверяемого прибора, находящегося в состоянии низкой проводимости, и дальнейшему расчету на основе полученных данных величины общей емкости проверяемого прибора, заключающийся в том, что на первом этапе испытания к контуру подключают контрольный конденсатор с известной величиной емкости и измеряют первое значение частоты колебаний генератора. Далее контрольный конденсатор отключают от контура и измеряют второе значение частоты колебаний генератора. По полученным значениям частоты колебаний генератора определяют значение емкости контура. На втором этапе к контуру подключают проверяемый прибор, к которому прикладывают обратное постоянное смещающее напряжение, и измеряют значение частоты колебаний генератора с подключенным проверяемым прибором. Далее проверяемый прибор отключают от контура и измеряют значение частоты колебаний генератора без проверяемого прибора. Величину общей емкости проверяемого прибора при данном значении обратного постоянного смещающего напряжения находят по определенной формуле (ГОСТ 18986.4-73. Диоды полупроводниковые. Методы измерения емкости).
Недостатками известного способа являются следующие.
1. Ограниченные функциональные возможности способа, заключающиеся в том, что данным способом за один испытательный цикл возможно определение величины общей емкости проверяемого прибора только при одном значении обратного постоянного смещающего напряжения.
2. Сложность технического решения и низкая производительность при реализации способа, обусловленная тем, что для определения значения общей емкости проверяемого прибора при одном только значении обратного постоянного смещающего напряжения требуется сложная операция механического и электрического подключения прибора к генератору и последующего отключения его от генератора. При использовании данного способа для определения вольт-фарадной характеристики прибора потребуется выполнение множества таких же испытательных циклов при подаче на проверяемый прибор обратного постоянного смещающего напряжения с различными значениями. Это предопределяет низкую производительность способа при определении как величины общей емкости при одном значении величины обратного постоянного смещающего напряжения, так и вольт-фарадной характеристики проверяемого прибора, если этот способ будет применяться для ее определения. Дополнительно, низкая производительность определяется также необходимостью измерения частоты колебаний генератора, определение которой происходит за множество значений периода колебаний генератора.
Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей, упрощении процедуры испытания и повышении производительности, в возможности автоматизированного определения вольт-фарадных характеристик силовых полупроводниковых приборов в состоянии низкой проводимости.
Технический результат достигается тем, что в способе определения вольт-фарадных характеристик силовых полупроводниковых приборов, заключающемся в том, что предварительно однократно определяют значение емкости Сс контура, задающего частоту колебаний генератора, для чего к этому контуру подключают контрольный конденсатор с известной величиной емкости Cm и в моменты времени
Figure 00000001
измеряют и запоминают дискретные значения знакопеременного напряжения генератора с подключенным к контуру контрольным конденсатором, затем из полученных дискретных значений знакопеременного напряжения генератора определяют и запоминают ближайшие к нулю при смене полярности напряжения генератора с минуса на плюс или с плюса на минус дискретные значения напряжения генератора и моменты времени их достижения
Figure 00000002
из которых определяют момент времени
Figure 00000003
и последующий момент времени
Figure 00000004
для определения значения периода генератора с подключенным контрольным конденсатором по формуле
Figure 00000005
,
где
Figure 00000006
- момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;
Figure 00000007
- последующий момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус.
Затем после отключения контрольного конденсатора от контура в моменты времени
Figure 00000008
измеряют и запоминают дискретные значения знакопеременного напряжения генератора, из которых определяют и запоминают ближайшие к нулю при смене полярности напряжения генератора с минуса на плюс или с плюса на минус дискретные значения напряжения генератора и моменты времени их достижения
Figure 00000009
, из которых определяют момент времени
Figure 00000010
и последующий момент времени
Figure 00000011
для определения значения периода генератора без подключенного контрольного конденсатора по формуле
Figure 00000012
,
где
Figure 00000013
- момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;
Figure 00000014
- последующий момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус.
Затем емкость контура определяют по формуле
Figure 00000015
где Cm - значение емкости контрольного конденсатора;
T1 - значение периода колебаний генератора с подключенным контрольным конденсатором;
T2 - значение периода колебаний генератора без контрольного конденсатора.
Далее к контуру подключают проверяемый прибор и с момента времени t0 к нему прикладывают нарастающее по определенному закону обратное смещающее напряжение от нулевой и до заданной максимальной величины, достигаемой в момент времени tm, при этом в интервале времени от t0 до tm в процессе нарастания обратного смещающего напряжения в моменты времени ti измеряют и запоминают дискретные значения обратного смещающего напряжения и дискретные значения знакопеременного напряжения генератора, из полученных дискретных значений напряжения генератора определяют и запоминают ближайшие к нулю при смене полярности напряжения генератора с минуса на плюс или с плюса на минус дискретные значения напряжения генератора и моменты времени их достижения tj(T), при которых из полученных дискретных значений обратного смещающего напряжения определяют и запоминают соответствующие дискретные значения обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе, далее в момент времени
Figure 00000016
n-ого интервала измерения из полученных дискретных значений обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе, соответствующих моментам времени tj(T), определяют и запоминают дискретное значение обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе, а в момент времени
Figure 00000017
n-ого интервала измерения определяют и запоминают последующее дискретное значение обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе, затем определяют значение n-ого периода генератора как
Figure 00000018
,
где
Figure 00000019
- момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;
Figure 00000020
- последующий момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус.
Далее определяют и запоминают среднее значение обратного смещающего напряжения на n-ом интервале измерения, затем определяют и запоминают значение общей емкости проверяемого прибора на n-ом интервале измерения как:
Figure 00000021
где Cc - значение емкости контура;
Tn - значение n-ного периода колебаний генератора;
Т2 - значение периода колебаний генератора без контрольного конденсатора.
Затем по полученным на n-ых интервалах измерения значениям общей емкости проверяемого прибора и соответствующим средним значениям обратного смещающего напряжения определяют вольт-фарадную характеристику проверяемого прибора.
Обратное смещающее напряжение может быть как плавно нарастающим от нулевой величины, так и ступенчато нарастающим от нулевой величины с постоянной или переменной величиной приращения напряжения ступеньки и постоянной во времени величиной напряжения ступеньки. В случае применения ступенчато нарастающего обратного смещающего напряжения, дискретные значения напряжения генератора и дискретные значения обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе определяют в интервалах формирования постоянной во времени величины ступеньки обратного смещающего напряжения.
Способ осуществляют следующим образом.
На подготовительном этапе однократно определяют значение емкости Cc контура, задающего частоту колебаний генератора, для чего к этому контуру подключают контрольный конденсатор с известной величиной емкости Cm. Форма напряжения генератора
Figure 00000022
с подключенным контрольным конденсатором показана на рис.1. На рис.2 показаны области 1 и 2 рисунка 1 в увеличенном масштабе. Далее в моменты времени
Figure 00000023
измеряют и запоминают дискретные значения знакопеременного напряжения генератора
Figure 00000024
с подключенным к контуру контрольным конденсатором, из которых затем определяют и запоминают ближайшие к нулю при смене полярности напряжения генератора с минуса на плюс или с плюса на минус дискретные значения напряжения генератора
Figure 00000025
и моменты времени их достижения
Figure 00000026
.
На рис.1, 2 показан случай, когда определяют и запоминают ближайшие к нулю дискретные значения напряжения генератора
Figure 00000027
и моменты времени их достижения
Figure 00000028
при смене полярности напряжения генератора с минуса на плюс.
Далее из полученных моментов времени
Figure 00000029
определяют момент времени
Figure 00000030
и последующий момент времени
Figure 00000031
для определения значения периода генератора с подключенным контрольным конденсатором по формуле
Figure 00000032
где
Figure 00000033
- момент времени достижения напряжением генератора
Figure 00000034
ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;
Figure 00000035
- последующий момент времени достижения напряжением генератора
Figure 00000036
ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус.
Затем контрольный конденсатор отключают от контура генератора. Форма напряжения генератора
Figure 00000037
без подключенного контрольного конденсатора показана на рис.3. На рис.4 показаны области 1 и 2 рисунка 3 в увеличенном масштабе. Далее в моменты времени
Figure 00000038
измеряют и запоминают дискретные значения знакопеременного напряжения генератора
Figure 00000039
. Затем из полученных значений определяют и запоминают ближайшие к нулю при смене полярности напряжения генератора с минуса на плюс или с плюса на минус дискретные значения напряжения генератора
Figure 00000040
и моменты времени их достижения
Figure 00000041
.
На рис.3, 4 показан случай, когда определяют и запоминают ближайшие к нулю дискретные значения напряжения генератора
Figure 00000042
и моменты времени их достижения
Figure 00000043
при смене полярности напряжения генератора с минуса на плюс.
Далее из полученных моментов времени
Figure 00000044
определяют момент времени
Figure 00000045
и последующий момент времени
Figure 00000046
для определения значения периода генератора без подключенного контрольного конденсатора по формуле
Figure 00000047
,
где
Figure 00000048
- момент времени достижения напряжением генератора
Figure 00000049
ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;
Figure 00000050
- последующий момент времени достижения напряжением генератора
Figure 00000051
ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус.
Величина емкости контрольного конденсатора Cm должна быть близка максимальной величине измеряемой общей емкости проверяемого типа прибора.
Затем емкость контура определяют по формуле
Figure 00000052
где Cm - значение емкости контрольного конденсатора;
T1 - значение периода колебаний генератора с подключенным контрольным конденсатором;
T2 - значение периода колебаний генератора без контрольного конденсатора.
Далее к контуру, задающему частоту колебаний генератора, подключают проверяемый прибор и с момента времени t0 к нему прикладывают нарастающее по определенному закону обратное смещающее напряжение uR от нулевой и до заданной максимальной величины uRm, достигаемой в момент времени tm. На рис.5 показаны формы кривых напряжения генератора uG(T) с подключенным проверяемым прибором и линейного плавно нарастающего обратного смещающего напряжения uR(T). На рис.6 показаны области 1 и 2 рисунка 5 в увеличенном масштабе. Далее в интервале времени от t0 до tm в процессе нарастания обратного смещающего напряжения в моменты времени ti измеряют и запоминают дискретные значения обратного смещающего напряжения uRi(T) и дискретные значения знакопеременного напряжения генератора uGi(T). Из полученных дискретных значений напряжения генератора uGi(T) определяют и запоминают ближайшие к нулю при смене полярности напряжения генератора с минуса на плюс или с плюса на минус дискретные значения напряжения генератора uGj(T) и моменты времени их достижения tj(T), при которых из полученных дискретных значений обратного смещающего напряжения uRi(T) определяют и запоминают соответствующие дискретные значения обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе uRj(T).
На рис.5, 6 показан случай, когда определяют и запоминают ближайшие к нулю дискретные значения напряжения генератора uGj(T) и моменты времени их достижения tj(T) при смене полярности напряжения генератора с минуса на плюс.
Далее в момент времени
Figure 00000053
n-ого интервала измерения из полученных дискретных значений обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе uRj(T), соответствующих моментам времени tj(T), определяют и запоминают дискретное значение обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе
Figure 00000054
а в момент времени
Figure 00000055
n-ого интервала измерения определяют и запоминают последующее дискретное значение обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе
Figure 00000056
. Затем определяют значение n-ого периода генератора как:
Figure 00000057
,
где
Figure 00000058
- момент времени достижения напряжением генератора uG(T) ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;
Figure 00000059
- последующий момент времени достижения напряжением генератора uG(T) ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус.
Далее определяют и запоминают среднее значение обратного смещающего напряжения на n-ом интервале измерения по формуле
Figure 00000060
где
Figure 00000061
- значение обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе в момент времени
Figure 00000062
;
Figure 00000063
- значение обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе в момент времени
Figure 00000064
.
Затем определяют и запоминают значение общей емкости проверяемого прибора на n-ом интервале измерения как:
Figure 00000065
где Cc - значение емкости контура;
Tn - значение n-го периода колебаний генератора;
T2 - значение периода колебаний генератора без контрольного конденсатора.
Обратное смещающее напряжение может быть как плавно нарастающим, так и ступенчато нарастающим.
Скорость изменения плавно нарастающего обратного смещающего напряжения uR выбирают таким образом, чтобы погрешность определения значений общей емкости проверяемого прибора
Figure 00000066
на n-ом интервале измерения от скорости изменения обратного смещающего напряжения uR не превышала заданной величины, например 1%. Это предопределяет возможность формирования обратного смещающего напряжения как с линейно нарастающей формой, так и с переменной скоростью, когда при малых величинах обратного смещающего напряжения uR (0-10 В) скорость изменения может быть меньше, чем при uR>10 В.
Максимальное значение обратного смещающего напряжения выбирают меньше обратного значения напряжения, соответствующего классу по напряжению проверяемого прибора. Например, для тиристоров максимальное значение обратного смещающего напряжения должно быть меньше повторяющегося импульсного обратного напряжения URRM. Частоту дискретизации АЦП для оцифровки напряжения генератора uG необходимо брать как минимум в 100 раз больше его максимальной частоты.
Вольт-фарадную характеристику проверяемого прибора определяют по полученным на n-ых интервалах измерения значениям общей емкости проверяемого прибора
Figure 00000066
и соответствующим средним значениям обратного смещающего напряжения
Figure 00000067
.
Для увеличения точности определения вольт-фарадной характеристики при подключении к контуру проверяемого прибора к нему прикладывают ступенчато нарастающее от нулевой величины обратное смещающее напряжение с постоянной во времени величиной напряжения ступеньки, а определение дискретных значений напряжения генератора uGj(T) и соответствующих им моментов времени tj(T) и дискретных значений обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе uRj(T) происходит в интервалах формирования постоянной во времени величины ступеньки обратного смещающего напряжения. Величина приращения напряжения ступеньки может быть как постоянной, так и переменной. На рис.7 показаны формы кривых напряжения генератора и ступенчато нарастающего напряжения с постоянной величиной приращения ступеньки.
Признаками, отличающими заявляемое техническое решение от прототипа, являются:
1) проверяемый прибор остается подключенным к контуру, задающему частоту колебаний генератора, на протяжении всего интервала времени измерения;
2) в качестве параметра, определяющего колебательный процесс генератора, выбран период;
3) для определения вольт-фарадных характеристик к проверяемому прибору прикладывается нарастающее по определенному закону обратное смещающее напряжение;
4) в качестве проверяемых приборов дополнительно возможно использовать тиристоры, транзисторы и симисторные структуры.
По сравнению с известным решением предлагаемое позволяет определять величины общей емкости при различных значениях обратного смещающего напряжения не только силовых диодов, но и таких распространенных типов силовых полупроводниковых приборов, как тиристоры, транзисторы и симисторы. При этом упрощается процедура испытания, так как проверяемый прибор остается подключенным к контуру генератора, задающему частоту его колебаний, на протяжении всего времени испытания, уменьшается время проведения испытания за счет измерения периода генератора. Предлагаемое решение позволяет определять вольт-фарадные характеристики при плавно нарастающем и ступенчато нарастающем сигналах обратного смещающего напряжения.

Claims (5)

1. Способ определения вольт-фарадных характеристик силовых полупроводниковых приборов, при котором предварительно определяют емкость контура, задающего частоту колебаний генератора, для чего к этому контуру подключают контрольный конденсатор и измеряют первое значение параметра колебательного процесса генератора, затем отключают контрольный конденсатор и измеряют второе значение параметра колебательного процесса генератора и по полученным данным определяют емкость контура, далее подключают к контуру проверяемый прибор, прикладывают к нему обратное смещающее напряжение и измеряют параметр колебательного процесса генератора, а затем на основе полученных данных определяют общую емкость проверяемого прибора, отличающийся тем, что значение емкости контура определяют через период колебаний генератора, для чего в моменты времени
Figure 00000068
измеряют и запоминают дискретные значения знакопеременного напряжения генератора с подключенным к контуру контрольным конденсатором, затем из полученных значений определяют и запоминают ближайшие к нулю при смене полярности напряжения генератора с минуса на плюс или с плюса на минус дискретные значения напряжения генератора и моменты времени их достижения
Figure 00000069
, из которых определяют момент времени
Figure 00000070
и последующий момент времени
Figure 00000071
для определения значения периода генератора с подключенным контрольным конденсатором по формуле
Figure 00000072
,
где
Figure 00000070
- момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;
Figure 00000073
- последующий момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;
затем после отключения контрольного конденсатора от контура в моменты времени
Figure 00000074
измеряют и запоминают дискретные значения знакопеременного напряжения генератора, затем из полученных значений определяют и запоминают ближайшие к нулю при смене полярности напряжения генератора с минуса на плюс или с плюса на минус дискретные значения напряжения генератора и моменты времени их достижения
Figure 00000075
из которых определяют момент времени
Figure 00000076
и последующий момент времени
Figure 00000077
для определения значения периода генератора без подключенного контрольного конденсатора по формуле
Figure 00000078

где
Figure 00000076
- момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;
Figure 00000079
- последующий момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;
затем емкость контура определяют по формуле
Figure 00000080

где Cm - значение емкости контрольного конденсатора;
T1 - значение периода колебаний генератора с подключенным контрольным конденсатором;
Т2 - значение периода колебаний генератора без контрольного конденсатора;
далее к проверяемому прибору, подключенному к контуру, с момента времени t0 прикладывают нарастающее по определенному закону обратное смещающее напряжение от нулевой и до заданной максимальной величины, достигаемой в момент времени tm, при этом в интервале времени от t0 до tm в процессе нарастания обратного смещающего напряжения в моменты времени ti измеряют и запоминают дискретные значения обратного смещающего напряжения и дискретные значения знакопеременного напряжения генератора, из полученных дискретных значений напряжения генератора определяют и запоминают ближайшие к нулю при смене полярности напряжения генератора с минуса на плюс или с плюса на минус дискретные значения напряжения генератора и моменты времени их достижения tj, при которых из полученных дискретных значений обратного смещающего напряжения определяют и запоминают соответствующие дискретные значения обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе, далее в момент времени tj(n) n-ro интервала измерения из полученных дискретных значений обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе, соответствующих моментам времени tj, определяют и запоминают дискретное значение обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе, а в момент времени tj+1(n) n-ro интервала измерения определяют и запоминают последующее дискретное значение обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе, затем определяют значение n-ro периода генератора как
Figure 00000081
,
где
Figure 00000082
- момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;
Figure 00000083
- последующий момент времени достижения напряжением генератора ближайшего к нулю значения при смене его полярности с минуса на плюс или с плюса на минус;
далее определяют и запоминают среднее значение обратного смещающего напряжения на n-м интервале измерения, затем определяют и запоминают значение общей емкости проверяемого прибора на n-м интервале измерения как
Figure 00000084

где Сс - значение емкости контура;
Тn - значение n-го периода колебаний генератора;
Т2 - значение периода колебаний генератора без контрольного конденсатора;
затем по полученным на n-х интервалах измерения значениям общей емкости проверяемого прибора и соответствующим средним значениям обратного смещающего напряжения определяют вольт-фарадную характеристику проверяемого прибора.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обратное смещающее напряжение может быть плавно нарастающим с постоянной скоростью нарастания напряжения от нулевой величины.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что плавно нарастающее напряжение может быть с переменной скоростью нарастания.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что обратное смещающее напряжение может быть ступенчато нарастающим от нулевой величины с постоянной величиной приращения напряжения ступеньки и постоянной во времени величиной напряжения ступеньки, а дискретные значения величины напряжения генератора и соответствующие им дискретные значения величины обратного смещающего напряжения на проверяемом приборе определяют в интервалах формирования постоянной во времени величины ступеньки обратного смещающего напряжения.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что ступенчато нарастающее напряжение может быть с переменной величиной приращения напряжения ступеньки.
RU2011106657/28A 2011-02-22 2011-02-22 Способ определения вольт-фарадных характеристик силовых полупроводниковых приборов RU2456628C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011106657/28A RU2456628C1 (ru) 2011-02-22 2011-02-22 Способ определения вольт-фарадных характеристик силовых полупроводниковых приборов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011106657/28A RU2456628C1 (ru) 2011-02-22 2011-02-22 Способ определения вольт-фарадных характеристик силовых полупроводниковых приборов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2456628C1 true RU2456628C1 (ru) 2012-07-20

Family

ID=46847548

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011106657/28A RU2456628C1 (ru) 2011-02-22 2011-02-22 Способ определения вольт-фарадных характеристик силовых полупроводниковых приборов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2456628C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU763821A2 (ru) * 1978-07-07 1980-09-15 Пензенский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Технологического Института Приборостроения Устройство дл регистрации вольт-фарадных характеристик
SU1000947A1 (ru) * 1981-10-13 1983-02-28 Пензенский Политехнический Институт Устройство дл измерени вольт-фарадных характеристик
SU1465821A1 (ru) * 1987-02-19 1989-03-15 Организация П/Я А-3977 Устройство дл измерени емкости
SU1817559A1 (ru) * 1990-08-06 1996-06-10 Воронежский государственный университет им.Ленинского комсомола Способ определения параметров вольт-фарадной характеристики полупроводникового диода
US7088123B1 (en) * 2005-08-31 2006-08-08 Texas Instruments Incorporated System and method for extraction of C-V characteristics of ultra-thin oxides

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU763821A2 (ru) * 1978-07-07 1980-09-15 Пензенский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Технологического Института Приборостроения Устройство дл регистрации вольт-фарадных характеристик
SU1000947A1 (ru) * 1981-10-13 1983-02-28 Пензенский Политехнический Институт Устройство дл измерени вольт-фарадных характеристик
SU1465821A1 (ru) * 1987-02-19 1989-03-15 Организация П/Я А-3977 Устройство дл измерени емкости
SU1817559A1 (ru) * 1990-08-06 1996-06-10 Воронежский государственный университет им.Ленинского комсомола Способ определения параметров вольт-фарадной характеристики полупроводникового диода
US7088123B1 (en) * 2005-08-31 2006-08-08 Texas Instruments Incorporated System and method for extraction of C-V characteristics of ultra-thin oxides

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhu Exact harmonics/interharmonics calculation using adaptive window width
WO2015085830A1 (zh) 电子式电能表动态特性测试装置
CN106768757B (zh) 基于变采样率采样的振动台超低频正弦扫频信号幅值识别方法
EP0800091A2 (en) Apparatus and method for testing semiconductor element and semiconductor device
CN109696630A (zh) 一种音圈马达参数自检测方法
Buffa et al. A versatile instrument for the characterization of capacitive micro-and nanoelectromechanical systems
CN104392141A (zh) 电力系统低频振荡扰动源定位方法和装置
US9341658B2 (en) Fast on-chip oscillator trimming
RU2734902C1 (ru) Способ измерения входного и взаимного сопротивления антенн в диапазоне частот
RU2456628C1 (ru) Способ определения вольт-фарадных характеристик силовых полупроводниковых приборов
RU2463618C1 (ru) Способ определения теплового импеданса кмоп цифровых интегральных микросхем
Arnold et al. A driver for piezoelectric transducers with control of resonance
RU2507526C1 (ru) Способ измерения теплового импеданса полупроводниковых диодов с использованием полигармонической модуляции греющей мощности
JP6752617B2 (ja) コイル試験装置
JP2017096733A (ja) 測定装置および測定方法
US10955462B2 (en) Apparatus and method for frequency characterization of an electronic system
CN111308310B (zh) 一种氮化镓器件的动态Rds(on)参数测试机
CN103592513A (zh) 电力信号谐波分析方法和装置
RU2289143C2 (ru) Способ комплексного контроля трехфазной обмотки электрической машины
RU2780348C1 (ru) Способ измерения вещественной и мнимой составляющих переменного напряжения
Becker et al. The hybrid vibration generator, a new approach for a high efficiency energy scavenger
JP7014578B2 (ja) 試験装置
RU2499234C1 (ru) Способ контроля добротности пьезорезонаторов и устройство для его осуществления
RU2561336C1 (ru) Способ измерения параметров элементов многоэлементных нерезонансных линейных двухполюсников
Matsumoto et al. High-speed measurement of Piezoelectric MEMS equivalent circuit parameters by Swept-sine and PRBS signals

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180223