Berita
Berita
Kesan persekitaran suhu tinggi terhadap prestasi transistor
2022-03-17 222

Secara khususnya, ia merupakan litar RS485 port bersiri yang sangat mudah. ​​Litar khusus adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Selepas menggunakan litar ini, tidak perlu menggunakan isyarat berasingan untuk mengurus perkongsian masa penghantaran dan penerimaan cip 485 (bukankah ia sangat mudah, saya juga fikir begitu).


Masalahnya ialah litar ini muncul. Apabila kami melakukan eksperimen persekitaran pada suhu 55 darjah, tiada masalah langsung. Sepatutnya kami menghantar dan menerima, tetapi apabila kami sampai di tempat pengguna, ia terputus selepas bekerja seketika, dan tiada apa yang berlaku. Selepas pemeriksaan di tapak saya (melangkah), adakah anda tahu di mana pengguna itu berada? Ia diletakkan di sebelah enjin yang menghasilkan banyak haba (sial, lupakan sahaja, pelanggan itu Tuhan). Saya sendiri mengukur suhu ambien dan ia melebihi 48 darjah. Untuk mengelakkan habuk, papan saya dan kawalan utama yang menghasilkan banyak haba diletakkan di dalam kotak, dan tiada kipas. Ini menyebabkan suhu di dalam kotak mencapai lebih 70 darjah (adakah anda akan mengadakan barbeku?). Tidak ada cara untuk mengatakan persekitaran pemasangan mana yang tidak sesuai untuk pengukuran. Saya juga terdesak, dan kemudian saya mendapat idea dan berkata kepada lelaki perisian terbenam di belakang saya, adakah terdapat sesuatu yang salah dengan konfigurasi perisian anda? ARM akan mengurangkan frekuensi apabila ia menjadi terlalu panas. Adakah anda tidak mengkonfigurasinya dengan betul, menyebabkan masalah dengan penghantaran dan penerimaan (kerana saya tidak tahu masalahnya buat masa ini). Kemudian lelaki itu berkata dengan terkilan, "Tiada apa yang istimewa. Saya hampir mengoyakkan manual itu dan tidak melihatnya." Saya mula-mula meluahkan simpati saya yang mendalam kepadanya dan kemudian berkata, "Abang, saya akan kembali dan membantu awak memikirkan apa yang telah berlaku."


Selepas kembali ke syarikat itu, saya meniup kuat pada ARM dengan pistol haba, tetapi tiada apa yang berlaku. Bagus, periuk itu tidak dapat ditanggalkan. Saya meniup seluruh litar langkah demi langkah. Apabila saya meniupnya ke triod (S4 dalam gambar), tiada data diperoleh. Nampaknya ia masalah triod, tetapi malang tidak pernah datang secara berselang-seli. Selepas saya tidak meniupnya, tiada data apabila suhu menurun. Mungkinkah ia telah ditiup? Jika anda perhatikan dengan teliti, anda dapat melihat bahawa perintang telah ditiup (Sial, tiada perkara seperti pelayaran yang lancar di jalan perkakasan). Selepas memateri perintang, kecilkan isipadu udara, tingkatkan haba dan teruskan meniup. Jika ada sesuatu yang tidak kena, kunci sasaran dan ukur bentuk gelombang.


Ukur titik 1, 2, dan 3 yang ditanda dalam rajah di atas masing-masing. Perintang pengehad arus yang digunakan dalam reka bentuk litar ialah 1K dan triod ialah 9013. Pertama, ukur bentuk gelombang tiga titik ujian pada suhu bilik. Bentuk gelombang pertama ialah pin output cip pengasingan ADuM1201. Bentuk gelombang adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Amplitud voltan output ialah 5V (abaikan rajah di latar belakang).



Bentuk gelombang titik kedua ialah voltan kawalan asas triod 9013. Bentuk gelombang adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Nilai puncak voltan keluaran adalah kira-kira 700mV, dan julat turun naik adalah kira-kira 200mV. Iaitu, apabila arasnya ialah 0.7V, triod dihidupkan, dan apabila arasnya ialah 0.5V, triod dimatikan.



Bentuk gelombang titik ketiga ialah voltan elektrod pengumpul tiub triod 9013. Bentuk gelombang adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah, dan amplitud voltan keluaran adalah kira-kira 5V.



Kemudian saya melayari internet dengan tangan saya, yang merupakan pakar pengering rambut. Saya meniupnya seketika, dan saya terpaksa mengukur bentuk gelombang dengan tangan saya yang sebelah lagi. Nasib baik, tiada lepuh yang disebabkan oleh seterika (jika tidak, ia akan dianggap sebagai kecederaan kerja). Saya mengukur semula tiga titik pengukuran di atas. Bentuk gelombang titik pertama ditunjukkan dalam rajah di bawah. Bentuk gelombang pada asasnya sama dengan bentuk gelombang sebelum pemanasan, jadi pemanasan tidak akan mengubah ciri voltan keluaran cip pengasingan ADuM1201.



Kemudian teruskan mengukur titik kedua. Apabila suhu terus dipanaskan hingga kira-kira 55 darjah, bentuk gelombang titik kedua adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Julat turun naik voltan menjadi lebih kecil daripada kira-kira 100mV, iaitu, tahap tinggi dikurangkan kepada 0.6V, tetapi tahap rendah masih kira-kira 0.5V. Apabila suhu terus meningkat, apabila suhu mencapai 65 darjah, voltan titik kedua pada asasnya kekal pada 0.5V, dan transistor kekal hidup, jadi RS485 tidak boleh menghantar data.



Baiklah, titik ketiga sedang dalam talian. Apabila suhu dipanaskan kepada kira-kira 55 darjah, bentuk gelombang titik ketiga adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Apabila suhu meningkat, voltan keluaran titik ketiga kekal rendah, dan litar RS485 berada dalam keadaan penerimaan.



IK, bukankah ini memperdaya saya? Biar saya lihat ciri-ciri triod ini (yang meminta saya untuk tidak belajar bersungguh-sungguh semasa saya di sekolah). Struktur fizikal triod ini ialah dua simpang PN. Ciri-ciri voltan Ubenya adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Voltan hidupannya adalah kira-kira 0.7V, dan ciri-ciri voltan tapak dan pancaran adalah sama dengan ciri-ciri diod. Seperti yang dapat dilihat daripada rajah di bahagian bawah kanan, apabila suhu meningkat, lengkung ciri Ube beralih ke kanan secara keseluruhan, jadi penurunan voltan pengaliran triod berkurangan, menyebabkan pin RE yang mengawal cip MAX485 sentiasa berada pada tahap rendah, jadi data tidak dapat dihantar.



Sekarang saya tahu kesan suhu pada triod, izinkan saya mengubahnya. Daripada analisis di atas, kita dapat mengetahui bahawa tapak triod akhirnya diapit kepada 0.5V kerana perintang tarik naik 5V 10K dan perintang pengehad arus 1K membahagikan tapak triod kepada 0.5V. Selepas menukar perintang pengehad arus R65 kepada 0R, bentuk gelombang adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Dapat dilihat bahawa bentuk gelombang voltan berubah-ubah antara 0V dan 0.7V.



Selepas menukar kepada perintang pengehad arus 0R, teruskan memanaskan litar RS485. Bentuk gelombang adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Dapat dilihat bahawa tiada perubahan ketara dalam bentuk gelombang, dan port bersiri boleh menghantar data secara normal. Walau bagaimanapun, kerana tapak transistor memaksa pin penghantaran ADuM1201 turun kepada 0.7V, yang meningkatkan arus keluaran ADuM1201, ia akan memberi kesan yang serius terhadap jangka hayat peranti semasa operasi jangka panjang. Bukanlah sifat saya untuk tidak mengubahnya sepenuhnya (terutamanya kerana saya takut ia akan menyebabkan masalah kepada saya pada masa hadapan).



Untuk menyelesaikan sepenuhnya masalah ini (sekali dan untuk selama-lamanya), saya berfikir keras (palsu) dan mendapati bahawa ciri-ciri suhu triod menyebabkan pengurangan voltan ambang asas di bawah operasi suhu tinggi. Jika hanya mengurangkan rintangan pengehad arus keluaran ADuM1201 akan mengurangkan hayat peranti dan menjejaskan kualiti produk, saya kini menukar triod 9013 kepada tiub MOS GMS2302. Memandangkan tiub MOS ialah peranti kawalan voltan, ia tidak menggunakan terlalu banyak kuasa.


Bentuk gelombang voltan get tiub MOS GMS2302 pada suhu bilik ditunjukkan dalam rajah di bawah. Dapat dilihat bahawa julat bentuk gelombang ialah 0V hingga 5V.



Bentuk gelombang voltan get apabila suhu tiub MOS GMS2302 adalah sekitar 80 adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Bentuk gelombang voltan tidak berubah dan port bersiri boleh menghantar data secara normal.



Oleh itu, dalam reka bentuk, saya perlu mempunyai semangat untuk bertanya (bersembunyi di dalam lubang) untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya. Kes ini adalah kes yang saya alami sendiri. Walaupun ia tidak besar, ia mempunyai kepentingan rujukan yang besar. Kesimpulan yang dibuat ialah ia boleh membimbing kita dalam proses reka bentuk perkakasan masa hadapan. Jika ia digunakan sebagai suis, adalah lebih baik untuk memilih tiub MOS dan memilih perintang pengehad arus secara munasabah.







Penafian: Artikel ini diterbitkan semula daripada "Hardware Siege Lion". Artikel ini hanya mewakili pandangan peribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Sacco Micro dan industri. Ia hanya untuk cetakan semula dan perkongsian serta menyokong perlindungan hak harta intelek. Sila nyatakan sumber asal dan penulis untuk cetakan semula. Jika terdapat sebarang pelanggaran, sila hubungi kami untuk memadamkannya.


Nombor telefon syarikat: +86-0755-83044319
Faks/FAKS: +86-0755-83975897
E-mel: 1615456225@qq.com
SQ: 3518641314 Pengurus Li

QQ: 332496225 Pengurus Qiu

Alamat: Bilik 809, Bangunan C, Bangunan Teknologi Zhantao, No. 1079 Minzhi Avenue, Daerah Baharu Longhua, Shenzhen

whatsapp

WhatsApp

Whatsapp:+8618073002950