毫微安電流測(cè)量技術(shù)面臨的挑戰(zhàn)與設(shè)計(jì)方案
Williams通過Tektronix CT-1的七個(gè)采樣組,研究了這種增益誤差校正對(duì)一個(gè)正弦頻率(32.768kHz)的有效性。他報(bào)告說,對(duì)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% 以內(nèi)。盡管這些結(jié)果看似支持這種測(cè)量方案,Williams 仍認(rèn)為值得說明一件事,即結(jié)果來自 Tektronix 的測(cè)量。他說:“Tektronix 并未保證低于所規(guī)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(shù)字在A4產(chǎn)生一個(gè)針對(duì)CT-1輸出的1V/mA比例因子。A4的 LTC1563-2 32.7 kHz 帶通濾波輸出通過一個(gè)以 LTC1968 為基礎(chǔ)的rms-dc轉(zhuǎn)換器送給A5,該rms-dc轉(zhuǎn)換器提供電路的輸出。”Williams 解釋說,信號(hào)處理路徑組成一個(gè)頻帶極窄的放大器,該放大器調(diào)諧到晶體的頻率。圖3畫出典型的電路波形。據(jù) Williams說,該晶體在C1的輸出端驅(qū)動(dòng)(上跡線),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)和rms-dc轉(zhuǎn)換器輸入(下跡線)。他說:“中間跡線可看到尖峰,這是來自與晶體并聯(lián)寄生路徑的未過濾成份。”
從Williams的電路中可以看到,即使采用積分技術(shù),要測(cè)量毫微安電流仍很困難。這個(gè)問題非常困難,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 的帶寬來捕捉示波器電流波形中的大量能量。Williams 用一只
評(píng)論