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挑戰(zhàn)毫微安小電流測(cè)量技術(shù)

作者: 時(shí)間:2012-09-04 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

圖3畫(huà)出典型的電路波形


  從Williams的電路中可以看到,即使采用積分技術(shù),要測(cè)量仍很困難。這個(gè)問(wèn)題非常困難,因?yàn)闇y(cè)量者必須實(shí)時(shí)完成測(cè)量。還有更多復(fù)雜因素,如這種交流測(cè)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 用一只傳感器來(lái)解決這些問(wèn)題。Tektronix CT-1 傳感器(參考文獻(xiàn) 2)價(jià)格高達(dá) 500 美元,但如果沒(méi)有好的傳感器,Williams 就不能從各種噪聲中恢復(fù)出信號(hào)。除了有好的靈敏度以外,CT-1 有 50Ω 的輸出阻抗,與高阻抗輸出相比可獲得較低的噪聲信號(hào)路徑。本例證明的另一個(gè)重要原則是,限制信號(hào)路徑的帶寬十分重要。Williams 做了一個(gè)窄帶放大器鏈,去除了不感興趣頻率部分帶來(lái)的所有噪聲。最后,Williams 在電路中采用了良好的低噪聲設(shè)計(jì)原則。將重要節(jié)點(diǎn)架空連接,盡量減少泄漏路徑,而在 50Ω 的源阻抗下,LT1028 可能是所有制造商中提供的噪聲最低的一種放大器。

  毫微微安的偏置電流

  Paul Grohe 是美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司的一位應(yīng)用工程師,他提供了另一個(gè)測(cè)量微小電流的出色案例。數(shù)年

前,美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司決定銷(xiāo)售 LMC6001,這是一款保證 25 fA 偏置電流的放大器,這意味著該公司需要測(cè)量每只器件的偏置電流來(lái)驗(yàn)證規(guī)格。測(cè)試部門(mén)無(wú)法在計(jì)劃階段提供測(cè)試設(shè)備,所有電路必須裝到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的探測(cè)卡上。Grohe和同事Bob Pease建造了一個(gè)用于概念驗(yàn)證的裝置,以證實(shí)解析低達(dá)1fA小型測(cè)試電路的可行性(圖4)。很多書(shū)籍與討論中都采用一只積分電容器來(lái)測(cè)量小電流(參考文獻(xiàn)3)。它的原理是,一個(gè)小電流可以為一只小電容器充電,你可以讀出電壓值來(lái)推算電流。在某些情況下,電流是來(lái)自傳感器的外部電流。此時(shí),電流正離開(kāi)放大器的輸入腳。圖 5 是一個(gè)簡(jiǎn)單的原理電路,其中的放大器正在測(cè)量自己的偏置電流。

  測(cè)量小電流的現(xiàn)實(shí)情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)圖中所表述的內(nèi)容。首先,Grohe 不能用器件本身測(cè)量自己的偏置電流。如果他嘗試將器件自身用作積分器,則無(wú)法校正一個(gè)插座的效應(yīng),以及與測(cè)試裝置有關(guān)的其它泄漏。要做到這一點(diǎn),需要一個(gè)單獨(dú)的低偏置電流器件作積分器(圖 6)。用一只 的 LMC660 放大器即可保證偏置電流小于 2 fA。Grohe 用這種技術(shù)可以簡(jiǎn)單地去除任何 DUT(待測(cè)器件),而積分器就可以測(cè)量自己的偏置電流,以及測(cè)試插座和安裝積分器的PCB的泄漏電流。

圖4這款原型可以分辨一個(gè)放大器的1fA偏置電流實(shí)驗(yàn)電路板有焊在一起的覆銅PCB構(gòu)成的多級(jí)屏蔽注意橡膠帶懸掛可以使電子部分免受振動(dòng)影響

  圖7表明,Grohe并未將DUT插入插座內(nèi),所有管腳均未與PCB接觸。為盡量減小泄漏,Grohe只將兩只電源腳作為長(zhǎng)而獨(dú)立的插座,而且并未安裝在PCB上。同樣,他將待測(cè)管腳連接到一個(gè)插座和一個(gè)2英寸懸置線上,并將管腳/插座組合連接到積分放大器的輸入端。為防止DUT運(yùn)行在開(kāi)環(huán)狀態(tài),Grohe將兩個(gè)插座焊在一起,將空中懸浮的輸出腳橋接起來(lái)??諝獾牧鲃?dòng)會(huì)帶來(lái)充電的離子,造成虛假讀數(shù),因此Grohe將整個(gè) DUT 封裝在一個(gè)屏蔽的覆銅盒內(nèi)。

圖5這款積分放大器展示了在放大器反饋路徑中用電容器測(cè)量小電流這一理論的范例

圖6本電路可以分辨來(lái)自DUT的1fA偏置電流


  下一個(gè)問(wèn)題是選擇一個(gè)積分電容器。開(kāi)始時(shí),Grohe 感覺(jué)最佳的電容器選擇可能是空氣介質(zhì)電容器,因此他做了兩塊尺寸為4英寸×5英寸的大平板,用作積分電容器。這個(gè)電容器的尺寸正好是安裝 DUT 的第二個(gè)覆銅盒的大小。采用大電容器被證明是一個(gè)壞主意。大面積區(qū)域?yàn)橛钪嫔渚€提供了一個(gè)大目標(biāo),產(chǎn)生出能影響測(cè)量的離子電荷(圖 8)。Grohe 接下來(lái)盡量減小了電容器的尺寸,同時(shí)仍然使用一種良好的電介質(zhì)。他偶然發(fā)現(xiàn) RG188 同軸電纜使用了 Teflon 絕緣層。2 英寸長(zhǎng)的這種電纜可為積分電容器提供10 pF 的電容(圖 9)。另外它還有一個(gè)好處,外層的編織帶可以作為屏蔽。于是,Grohe 將其連接到放大器的低阻抗輸出端。換用這種電容器后,宇宙射線的密度只有每30秒左右一次。Grohe做15秒的積分測(cè)量,通過(guò)五次測(cè)量來(lái)消除射線的影響。后來(lái),Grohe拋棄了單次測(cè)量。任何離子輻射源(包括有鐳刻度盤(pán)的老式手表)都會(huì)帶來(lái)射線輻射問(wèn)題。注意Grohe將放大器的輸入端撬起,以避免PCB的泄漏。

圖7這個(gè)結(jié)構(gòu)將DUT安裝在長(zhǎng)支柱上不接觸PCB覆銅板用作屏蔽

圖8宇宙射線照在輸入節(jié)點(diǎn)和電容器上產(chǎn)生使測(cè)量跳躍的離子


  在測(cè)量前,你需要將積分電容器復(fù)位為零。用半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)是不現(xiàn)實(shí)的,因?yàn)槎鄶?shù)模擬開(kāi)關(guān)都會(huì)帶來(lái)泄漏電流和5pF ~ 20pF的電容。電容也會(huì)有變?nèi)菪?yīng),容值隨施加的電壓而變化,使測(cè)量更加復(fù)雜化。為盡量減少這些問(wèn)題,Grohe使用了一只Coto簧片繼電器。他知道在繼電器打開(kāi)時(shí),線圈可能與內(nèi)部簧片耦合,于是他規(guī)定使用有靜電屏蔽的繼電器。但結(jié)果讓他沮喪,當(dāng)繼電器由于電荷注入而打開(kāi)時(shí),測(cè)量中仍然有大的跳躍。你也可以將一只簧片繼電器看作一個(gè)變壓器,簧片組件可看作一個(gè)單匝繞組。這種現(xiàn)象表明,用靜電屏蔽防止干擾是失敗的,磁場(chǎng)在電路高阻抗端產(chǎn)生的電壓造成了電荷注入。繼電器沒(méi)有立即打開(kāi),需要為線圈充電的脈沖在繼電器打開(kāi)前的瞬間產(chǎn)生一個(gè)相當(dāng)大的電流注入。Grohe確定了使繼電器工作所需的最小絕對(duì)電壓擺幅,盡可能地減少了這種問(wèn)題。這樣,繼電器將會(huì)以3.2V拉入,而以2.7V釋放。他在一只 LM317 可調(diào)穩(wěn)壓器上使用一組電阻分接頭,以控制這兩個(gè)值之間的輸出。他選擇不用全部5V為繼電器供能,從而減少了積分器輸出的跳躍,使之可以重復(fù)。然后,通過(guò)為第二級(jí)增益放大器注入一個(gè)小電流來(lái)消除跳躍。



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