作者 主题:ltz1000 - 漂亮的模具图片 (Read 4563 times)

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#25 on: 2月4日,2020年,04:42:32 PM»

LTZ1000和LT1088之间存在一些相似性。中间的隔离是相同的,也是键盘,四个晶体管测量温度和一些金属结构。但是bodog器是不同的,埋藏的齐纳和它的晶体管完全缺失......
It´s not completely different但它们只改变了只有金属层。
bodog器由多晶硅层制成,该多晶硅层是沉积层,类似于金属层,而不是结晶硅模具的一部分。此外,围绕LT1088的中间有明显未使用的结构'需要在那里,但在LTZ1000上的有用结构上是视觉上的。是否存在任何其他解释?
 

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#26: 2月04日,2020年,04:56:37 PM»

LTZ1000和LT1088之间存在一些相似性。中间的隔离是相同的,也是键盘,四个晶体管测量温度和一些金属结构。但是bodog器是不同的,埋藏的齐纳和它的晶体管完全缺失......
It´s not completely different但它们只改变了只有金属层。
bodog器由多晶硅层制成,该多晶硅层是沉积层,类似于金属层,而不是结晶硅模具的一部分。此外,围绕LT1088的中间有明显未使用的结构'需要在那里,但在LTZ1000上的有用结构上是视觉上的。是否存在任何其他解释?

你确定bodog器是由多晶硅层制成的吗?他们不能用基础或发射器掺杂来制作吗?

LT1088中间的未使用结构是隔离沟槽(不知道这是否真的是正确的名称),而且您是对LTZ1000中的相同的权利。

我只想说他们只改变了只有金属层......

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#27: 2020年2月4日,05:10:57 PM»
您可以根据环/bodog器的薄层电阻致命。
在1088中,外bodog器是250欧姆,由2x500OHM半并联(低电感)制成。
内bodog器是50欧姆,由2x100OHM半并联制成。

LTZ外bodog器是300HM = 2x600OHM Full_rings,并行,AFAIK。
« 上次编辑:2020年2月4日,05:23:07由IMO »
 

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#28 on: 2020年2月4日,05:22:14 PM»
让我解释为什么差异对我很重要:

我发现LTZ1000具有两(四个)未使用的bodog器环,在外部(两个)连接的bodog器环旁边有两个(四个)未使用的bodog器环。
从那一点上,我赌博他们用未使用的bodog器做了什么。
人们说未使用的bodog器对LT1088很重要,它们是用于50Ohm / 250ohmbodog器的。这将解释为什么LTZ1000中有两个未连接的bodog器。
现在我们有很好的照片LT1088,我们可以说未使用的LTZ1000bodog器为LT1088没有备件,我们回到有趣的问题为什么他们已经集成了这些bodog器。  :-/O

添加在:
也许我们对我的句子有误解,即LT1088不使用LTZ1000模具。
当然他们使用了相同的""base-material""但它们只改变了只有金属层。
« 上次编辑:2月4日,2020,05:24:37 PM由Noopy »
 
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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#29开: 2月04日,2020年,05:29:06 PM»
1088和LTZ绝对不同的设备。
LTZ中的6个环与1088,imho无关。
基于1088运行原理 - bodog器将输入电流改变为热量(= rms),同时使用两个二极管感测热量 - 它们只是重复使用LTZ的设计"cannot do it better"(那时他们搞砸了)。
1088中的2个二极管由中心围绕中心的那些对称晶体管(那些并联)制成。

PS:那些bodog器的接线也不同 - 请参阅我的上述帖子。使用1088,您需要的bodog器电感(您想测量高频AC RMS),带有LTZ,您不在乎。
« 上次编辑:2020年2月4日,05:46:56由IMO »
 
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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#30: 2月4日,2020年,05:37:24 PM»
1088和LTZ绝对不同的设备。
LTZ中的6个环与1088,imho无关。
基于1088运行原理 - bodog器将输入电流改变为热量(= rms),同时使用两个二极管感测热量 - 它们只是重复使用LTZ的设计"cannot do it better"(那时他们搞砸了)。
1088中的2个二极管由中心围绕中心的那些对称晶体管(那些并联)制成。

谢谢!
这就是我想的。  :-+

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#31开: 2月04日,2020年,06:07:48 PM»
我看到备用bodog器的两个可能原因:
一个是,当他们制造LTZ1000掩模时,他们有LT1088使用,并且只有后来决定制作一个单独的LT1088。

另一个点可以是bodog器的控制回路。更靠近中心的bodog器可能导致更快的响应,因此可能有点更简单(较小的盖子)控制电路。如果真的需要,这可能是一个更容易控制的选项。 在内部的额外bodog器中,没有多少成本 - 可以增加成本的点是模具尺寸,因此是外bodog器。因此,如果可以使用仅使用内部bodog器可以偏离(例如,半区域)模具,则内环也可以在那里进行测试。由于某种原因,LM399运行得很热。在相同的温度范围内运行LTZ1000需要相当多的功率,使得外bodog器可能需要超过约12V。因此,较低电阻bodog器(可能使用两者)将有助于在更高的温度下操作而不需要更高的电压。 事实证明,高温操作是不可取的。

还有很有趣的是,也看到一些掩埋的齐纳发光。 Audaik闪耀来自热电子撞击氧化物,并在那里离开更高的能量状态 - 一点地写给EPROM。 该机制应该是常规齐纳中的高噪声的一部分。因此,发光应该是非常不合需要的,因为它可能也导致噪音,也可能导致老化。我对埋藏齐纳的理解是它避免了表面处的热电子。

原因可能是开放LTZ1000是具有高噪音的罕见坏的。
 

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#32开启: 2020年2月4日,06:35:15 PM»
我看到备用bodog器的两个可能原因:

绝对可能......  :-+


还有很有趣的是,也看到一些掩埋的齐纳发光。 Audaik闪耀来自热电子撞击氧化物,并在那里离开更高的能量状态 - 一点地写给EPROM。 该机制应该是常规齐纳中的高噪声的一部分。因此,发光应该是非常不合需要的,因为它可能也导致噪音,也可能导致老化。我对埋藏齐纳的理解是它避免了表面处的热电子。

原因可能是开放LTZ1000是具有高噪音的罕见坏的。

你的意思是在LTZ1000-zener中发光,而通过它流动电流?
我只看到圆环下的发光,埋藏的齐纳边界应该是。
我的解释是第二次击穿电离。我认为你的意思是热电子相同。但这不应该发生在表面。

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#33开: 2月07日,2020年,09:44:27 PM»
大家好!

我对LTZ1000的概述图片的质量并不满意。
所以我拍了一个新的:



由于狂热,这张照片也在第一篇文章中。  8)

顺便说一下,模具附件的图片:




//www.richis-lab.de/

 
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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#34开: 2020年2月08日,01:06:15 AM»
无光泽,美。

现在你需要得到ltz1000a并拍摄它'S模具也有气泡。
YouTube | 计量IRC聊天室 | Live-Cam. | Share T&M documentation? 上传!!没有MB限制,Flifwares,照片。
 

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#35开启: 2020年2月8日,01:09:59»
无光泽,美。

现在你需要得到ltz1000a并拍摄它'S模具也有气泡。

也许泡沫是爆米花噪音的原因!   :-DD
 

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#36开启: 2月8日,2020年,08:28:26»
无光泽,美。

现在你需要得到ltz1000a并拍摄它'S模具也有气泡。

谢谢!  :-+

绝对我需要一个ltz1000a!   ; D. 我想知道我是否能够在图片上捕捉气泡......

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#37 on: 2020年6月23日,07:55:09»
好消息:

我更新了一些LTZ1000的照片  8)

//www.richis-lab.de/REF03.htm

由于热链接此线程中的图片是最新的。


坏消息:

我尝试了更多的雪崩崩溃图片。和......好吧......当前限制设置为高......  :-\ :'(



r.i.p.

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#38 on: 2020年6月23日,08:02:05 PM»

好吧,那'让它发光的一种方法!  :D
 

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#39开: 2020年6月23日,08:07:55»
好吧,那'让它发光的一种方法!  :D

一个很短的时间明亮的灯光。  8)

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#40开启: 2020年12月14日,02:56:53 PM»
现在你需要得到ltz1000a并拍摄它'S模具也有气泡。

我仍然没有ltz1000a,但我已经意识到我的lt1088具有相同的"空气浸渍聚合物"!!所以我拍了更多的照片LT1088:






模具与包装之间的距离似乎有点超过100μm。
我测量了28个泡沫。平均直径为约70μm。最大气泡的直径为约100μm。

LT1088:
//richis-lab.de/LT1088.htm
LTZ1000:
//richis-lab.de/REF03.htm


 :-/O
 
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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#41开启: 2020年12月14日,03:07:50 PM»
I'M应答问题:


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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#42开启: 2020年12月14日,03:09:35 PM»

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#43开: 2020年12月14日,03:55:00 PM»
一件事我'm curious about :   对于这样的部件,或者放入金属罐,   他们真空空气吗?!
 

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#44 on: 2020年12月14日,04:37:57 PM»
一件事我'm curious about :   对于这样的部件,或者放入金属罐,   他们真空空气吗?!

我不知道。  :-//
高电压表示UV-EPROM置于真空(或至少低压)中:





//richis-lab.de/hv-mixed_2.htm

  ; D.
 
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« 回复#45: 2020年12月14日,下午11:07:46»
我想知道这些未使用的环形迹线是否可能用于保护电流,以减少bodog器迹线的噪声拾取?
 

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#46开: 2020年12月15日,上午12:00:30»
高电压表示UV-EPROM置于真空(或至少低压)中:



//richis-lab.de/hv-mixed_2.htm

  ; D.

哇,非常有趣!
我没有't know that.   :o

从您的博客中,您使用20kV,但我假设大部分电压下降将跨越两个火花的长度,因此VCC和EPROM的地址引脚4之间的电压必须远低于20kV。


 
您是否尝试过直接接触并低得多的电压? 我想知道什么是仍然可以使电线发光的最小电压。 而且,左侧20kv的负极是(销4)的负极吗?

如果极性相反,整个芯片是否亮起而不是粘接线?
« 上次编辑:2020年12月15日,12:03:15 AM由Rogeorge »
 

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Re:ltz1000 - 漂亮的模具图片
« 回复#47开启: 2020年12月15日,04:44:00»
我想知道这些未使用的环形迹线是否可能用于保护电流,以减少bodog器迹线的噪声拾取?

这至少是可能的......  :-//



我没有't know that.   :o

那就是标准测试用案例。   ; D.


从您的博客中,您使用20kV,但我假设大部分电压下降将跨越两个火花的长度,因此VCC和EPROM的地址引脚4之间的电压必须远低于20kV。

是的,EPROM两端的电压低于20kV。
多少......不知道......  :-//



您是否尝试过直接接触并低得多的电压? 我想知道什么是仍然可以使电线发光的最小电压。 而且,左侧20kv的负极是(销4)的负极吗?

不,没试过。 Heinzinger供应可以降低电压。我从未尝试过,但应该是可能的。由于时机,拍这些图片并不容易,但我可以尝试使用不同的电压。
对不起,我不确定负极的地方,对不起。  :-//



如果极性相反,整个芯片是否亮起而不是粘接线?

我没有zap特殊的别针。我刚把别针靠近我的电极。

我上传了两张照片:







使用20kV,ESD焊盘足以进行高电压......   ; D.
这里,正高电压必须位于右侧。

 :-/O
 
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