OPA342NA/3K 手腕带测试仪进行测试
发布时间:2020/1/3 20:25:21 访问次数:2426
OPA342NA/3K表面电阻率用于厚度一定的薄膜材料,其定义为表面上单位长度的直流压降与单位宽度流过电流之比。它指正方形两对边之问的阻值,只要面积远远大于薄膜厚度,则该阻值与正方形的大小无关。表面电阻率的单位是Ω。
导电防护材料,表面电阻率低于105Ω/m2,比如金属、整体导电的塑料。
最敏感的元件即第一级元件,例如不具各保护电路的金属半导体,这些元件需用导电材料防护。
散电防护材料,表面电阻率在105~109Ω/m2之问。
第二级的元件,例如各有防护电路的金属半导体,这些元件需用散电材料防护。
抗静电材料,表面电阻率在109~10n Ω/m2之间。
第三级的元件,例如小片电阻,适合用抗静电材料作防护。
导电材料的颜色作为敏感指标,黑代表已加入碳,为导电性最强的;蓝代表材料是属散电类;粉红(代表抗静电)的防护性最低。
防静电产品,接地类防静电产品
防静电手腕带(见图5-8) 由防静电松紧带、活动按扣、弹簧软线、保护电阻及插头或夹头组成。松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织。腕带应用专门的带插座的接地线与地连结,不能夹在
桌面或桌边的金属体上,因为这些金属体对地的电阻可能很大。使用腕带操作时不允许断开,否则会失去接地作用。
手腕带的测试有以下几种方式。
用手腕带测试仪进行测试(见图5-9):
选择一个手腕带测试仪。
套上手腕带。
将手腕带的插座终端插入测试仪。
测试仪开关,测试通过指示灯,测试失败指示灯,按压测试金属板,手腕带连接孔,防静电手腕带测试仪,防静电手腕带.
Level=3时属于短沟道器件,此时无论是否设置了沟道长度调制系数Lambda的值,总认为Lambda=0,因此在仿真沟道长度调制系数对电路的影响时,要将Level设置为2或1。要注意Κ与Kn的区别,Kn是电导常数,
它们的单位是一样的。模型中Kp的值实际上是Kl的值,JFET的SPICE模型主要参数.
设置交流扫描分析,得到电压增益、电流增益的波特图和输人电阻的频率响应曲线如图b所示。由图看出,通带内电压增益约为15dB;漏极电流与输人电流之比的电流增益约为00B(即1倍),表现出电流跟随特性。负载电流与输入电流之比的增益约为10,88 dB;输入电阻较小,约为504Ω。
去掉负载,在输出端加上测试电压源,且将输人电流信号源开路,保留信号源内阻Rs进行交流扫描分析,输出电阻的频率响应曲线如图c所示。由图看出,通带内的输出电阻约为4 kΩ。
OPA342NA/3K表面电阻率用于厚度一定的薄膜材料,其定义为表面上单位长度的直流压降与单位宽度流过电流之比。它指正方形两对边之问的阻值,只要面积远远大于薄膜厚度,则该阻值与正方形的大小无关。表面电阻率的单位是Ω。
导电防护材料,表面电阻率低于105Ω/m2,比如金属、整体导电的塑料。
最敏感的元件即第一级元件,例如不具各保护电路的金属半导体,这些元件需用导电材料防护。
散电防护材料,表面电阻率在105~109Ω/m2之问。
第二级的元件,例如各有防护电路的金属半导体,这些元件需用散电材料防护。
抗静电材料,表面电阻率在109~10n Ω/m2之间。
第三级的元件,例如小片电阻,适合用抗静电材料作防护。
导电材料的颜色作为敏感指标,黑代表已加入碳,为导电性最强的;蓝代表材料是属散电类;粉红(代表抗静电)的防护性最低。
防静电产品,接地类防静电产品
防静电手腕带(见图5-8) 由防静电松紧带、活动按扣、弹簧软线、保护电阻及插头或夹头组成。松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织。腕带应用专门的带插座的接地线与地连结,不能夹在
桌面或桌边的金属体上,因为这些金属体对地的电阻可能很大。使用腕带操作时不允许断开,否则会失去接地作用。
手腕带的测试有以下几种方式。
用手腕带测试仪进行测试(见图5-9):
选择一个手腕带测试仪。
套上手腕带。
将手腕带的插座终端插入测试仪。
测试仪开关,测试通过指示灯,测试失败指示灯,按压测试金属板,手腕带连接孔,防静电手腕带测试仪,防静电手腕带.
Level=3时属于短沟道器件,此时无论是否设置了沟道长度调制系数Lambda的值,总认为Lambda=0,因此在仿真沟道长度调制系数对电路的影响时,要将Level设置为2或1。要注意Κ与Kn的区别,Kn是电导常数,
它们的单位是一样的。模型中Kp的值实际上是Kl的值,JFET的SPICE模型主要参数.
设置交流扫描分析,得到电压增益、电流增益的波特图和输人电阻的频率响应曲线如图b所示。由图看出,通带内电压增益约为15dB;漏极电流与输人电流之比的电流增益约为00B(即1倍),表现出电流跟随特性。负载电流与输入电流之比的增益约为10,88 dB;输入电阻较小,约为504Ω。
去掉负载,在输出端加上测试电压源,且将输人电流信号源开路,保留信号源内阻Rs进行交流扫描分析,输出电阻的频率响应曲线如图c所示。由图看出,通带内的输出电阻约为4 kΩ。