Cómo probar la calidad de un diseño fuente actual

He diseñado una fuente de corriente independiente de la temperatura y del suministro de voltaje basada en el circuito multiplicador beta. Hasta ahora solo he simulado con cambio de temperatura y análisis transitorio.

Mi pregunta es: ¿qué debo tener en cuenta para calificar qué tan "bien" funciona mi diseño? ¿Y cómo realizo estos análisis? Hasta ahora solo he simulado con cambio de temperatura y análisis transitorio.

El rango de voltaje y la variación de corriente con el rango de carga luego se comparan con la tolerancia de error de regulación de carga deseada.
Como la cosa tiene que producir una corriente de salida definida, es una variación de la corriente de salida frente a cualquier cosa/todo lo demás. Por lo tanto, frente al voltaje de salida, frente al voltaje de suministro, frente a la temperatura, frente al tiempo (deriva), frente a antes y después de un transitorio (autocalentamiento), frente a las tolerancias de los componentes (fabricabilidad), frente a RF incidente, luz y campos magnéticos (susceptibilidad a influencias externas) . No todos estos pueden ser importantes para usted, pero los primeros deberían serlo.

Respuestas (2)

El tipo de análisis que puede realizar depende de las herramientas y modelos que tenga a su disposición.

El mínimo sería una simulación de esquina sobre el proceso, el voltaje y la temperatura donde se utilizan todas las combinaciones posibles para determinar la variación de la corriente de salida.

Idealmente, también se debe realizar una simulación de Monte-Carlo para ver el impacto de la falta de coincidencia del dispositivo en su diseño. Si es posible, se deben combinar la simulación de esquina y la simulación Monte-Carlo.

Gracias por tu comentario. Entonces, básicamente, si ejecuto Monte-Carlo, ¿mi resultado actual no debería mostrar cambios?
No, si no muestra ningún cambio, entonces su simulación de MC no está funcionando correctamente. La variación debe ser pequeña y estar dentro de sus especificaciones.

Veamos la fuente actual. Esto es lo que me gustaría ver en una especificación completa: (se aplica sobre el rango de temperatura especificado, la carga del rango de voltaje de suministro) el rango de corriente de salida) y la fase lunar especificada.

  • Settablity - qué tan bien la corriente comandada coincide con la real.
  • Linealidad: de esta respuesta, temperatura de sobrefrecuencia, etc.
  • Estabilidad: deriva con temperatura de tiempo, etc.
  • impedancia de salida - las fuentes ideales son infinitas en todas las frecuencias
  • Ruido: qué tan cerca del ruido de disparo cuántico ("figura de ruido")
  • Disipación de energía frente a la temperatura del dado para una montura dada.
  • Embalaje: plástico, cerámica, marco de plomo, pinout, modelo SPICE, etc.
  • Tolerancia de descarga estática
  • Tolerancia a la radiación: el flujo de neutrones causa un error fuera de especificación, EMP, gamma
  • golpes y vibraciones
  • emi (susceptibilidad y emisión de RF)
  • seguridad (choque, incendio, peligro pirotécnico)

Sólo unos pocos de la parte superior de mi cabeza. probablemente otros específicos de la aplicación. - como se señaló anteriormente, compre a alguien más. suscepto químico

Gracias por tu comentario. ¿Cómo mido exactamente la disipación de energía usando la herramienta de simulación?
Use un multiplicador ideal, digamos poli (2) vcvs, pase la corriente a través de una resistencia de 1uOhm, multiplique por 1E6, pruebe los voltios
El simulador obviamente solo llega hasta cierto punto. Las leyes de la física se aplican en todas partes y siempre. Cuántos necesita depende de su cliente.