毫微安電流測量技術(shù)面臨的挑戰與設計方案
Williams通過(guò)Tektronix CT-1的七個(gè)采樣組,研究了這種增益誤差校正對一個(gè)正弦頻率(32.768kHz)的有效性。他報告說(shuō),對一個(gè)1mA、32.768kHz 的正弦波輸入電流,該器件的輸出全部都在 12% 的 0.5% 以?xún)?。盡管這些結果看似支持這種測量方案,Williams 仍認為值得說(shuō)明一件事,即結果來(lái)自 Tektronix 的測量。他說(shuō):“Tektronix 并未保證低于所規定 -3dB、25kHz 低頻滾降時(shí)的性能。A3 和A4提供的增益為200,因此放大器總增益為224,000。這個(gè)數字在A(yíng)4產(chǎn)生一個(gè)針對CT-1輸出的1V/mA比例因子。A4的 LTC1563-2 32.7 kHz 帶通濾波輸出通過(guò)一個(gè)以 LTC1968 為基礎的rms-dc轉換器送給A5,該rms-dc轉換器提供電路的輸出?!盬illiams 解釋說(shuō),信號處理路徑組成一個(gè)頻帶極窄的放大器,該放大器調諧到晶體的頻率。圖3畫(huà)出典型的電路波形。據 Williams說(shuō),該晶體在C1的輸出端驅動(dòng)(上跡線(xiàn)),產(chǎn)生一個(gè)530nA的rms晶體電流,分別顯示為A4的輸出(中間跡線(xiàn))和rms-dc轉換器輸入(下跡線(xiàn))。他說(shuō):“中間跡線(xiàn)可看到尖峰,這是來(lái)自與晶體并聯(lián)寄生路徑的未過(guò)濾成份?!?/P>
從Williams的電路中可以看到,即使采用積分技術(shù),要測量毫微安電流仍很困難。這個(gè)問(wèn)題非常困難,因為測量者必須實(shí)時(shí)完成測量。還有更多復雜因素,如這種交流測量需要 32 kHz 的帶寬來(lái)捕捉示波器電流波形中的大量能量。Williams 用一只
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