0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何使用商业级实验室设备测量超低偏置电流

jf_pJlTbmA9 来源:jf_pJlTbmA9 作者:jf_pJlTbmA9 2023-07-12 11:03 次阅读

问题:

有没有一种简单的办法来测量飞安级别的超低偏置电流

答案

有——只需要仔细设置。

简介

在要求低漏电流的应用中,请务必选择低输入偏置电流(IB)的运算放大器。尽管“应用笔记AN-1373”中曾介绍了如何使用ADA4530-1评估板测量超低偏置电流。然而,由于飞安(fA)级电流的实际处理性质,测量环境(夹具、屏蔽、电缆、连接器等设备)也会影响测量结果。

本文将介绍ADI如何尝试使用常见的商业级实验室设备、夹具和材料重现AN-1373中的测量过程,并提供一些替代方案来改进测量,最终测试的偏置电流将达到50fA。首先,测量用于测量偏置电流的输入电容(运放内部的等效共模输入电容),以及125°C条件下给输入电容充电时输出电压的变化。其次,尝试根据测得的输出电压推导偏置电流值。最后,将尝试根据测量结果来改进测量环境。

容性集成测量

根据AN-1373,为了使用容性集成测量方法,必须先测量ADA4530-1的输入电容(Cp)。本次实验将使用ADA4530-1R-EBZ-BUF来执行,ADA4530-1配置为单位增益的缓冲器模式。

接着,计算输入电流(IB+)。具体来说,使用图1所示的电路配置,当测试盒中的SW从ON(接地至GND)转到OFF(开路)时,IB+流入Cp。当IB+给Cp充电时,输出电压升高,因此通过监控IB+并将其代入等式1,可以计算其值。

1664175103410444.jpg

图1.容性集成测量方法示意图

1664175098559350.jpg

通过输入串联电阻测量总输入电容

为计算Cp,本实验使用串联电阻法。图2显示了一个简单的电路示意图。串联电阻的值基于AN-1373第6页的测量指南,实际值是Rs = 8.68 MΩ。此外,在测试盒中安装了SW,以供稍后的实验使用(此时,SW开路)。

可以测量函数发生器的波形衰减到-3dB时的频率,并且可以使用等式2计算输入电容。

1664175088822643.jpg

图2.使用输入串联电阻计算Cp

1664175083378873.jpg

图3显示了这一设置。在“通过已知输入电容测量IB+”部分(AN-1373的第6页)描述的实验中,由于温控室中的温度提高至125°C,因此需使用能够承受该温度的材料。如将RG-316U用作同轴电缆的材料。此外,评估板上ADA4530-1的同相输入是三轴连接器。为此,三轴-同轴转换连接器(Axis公司的BJ-TXP-1)被采用。在该配置中,三轴侧的保护端口保持浮空。

1664175075327932.jpg

图3.Cp测量设置:(a)温控室内部——所示为ADA4530-1的评估板和(b)测试盒侧的设置

获得的测量结果是Cp = 73.6pF,这是一个相对较大的值,因为根据AN-1373,实际测量值约为2pF。其原因与测试盒(更像是测试板)到同相输入的电缆长度有关。

通过已知输入电容测量IB+

下面开始测量偏置电流。电路配置如图1所示,安装的测试盒如图4所示。注意,移除了“通过输入串联电阻测量总输入电容”部分使用的输入电阻。如AN-1373(容性集成测量方法,第7页)中所述,将SW短接至GND,然后将其置于开路,并使用数字万用表(DMM)监控输出电压波动持续数分钟(此处使用的是Keysight Technologies的34401A DMM)。最后,通过将VOUT代入等式1,计算IB+。

1664175065194539.jpg

图4.容性集成测量的设置

相同条件下的三次测量结果如图5所示。图中下半部分显示了通过DMM测量的ADA4530-1的输出电压波动,上半部分显示了使用等式1计算的电流值。该图显示,对于所有三个实例,测得的电压值都没有可重复性。因此,计算得到的电流值波形也与AN-1373中描述的结果不同(参见AN-1373图13和14)。

图5.测量结果:下半部分显示了通过DMM测量的ADA4530-1的输出电压,上半部分显示了使用等式1计算的电流值。蓝线是第一次测量,绿线是第二次测量,红线是第三次测量。

如何改进测量环境

在“容性集成测量”部分,根据AN-1373测量了IB+,但结果有所不同。接下来会分享如何改进测量环境,从而提高测量精度。

安装屏蔽盒并缩短输入电缆

首先,可实施以下两项改进:

在恒温室内的评估板上安装了屏蔽盒(参见图6)。

1664175051683956.jpg

图6.安装屏蔽盒

缩短了连接到同相输入端子的同轴电缆,以减小Cp(参见图7)。

1664175009884004.jpg

图7.缩短同轴电缆

第一项改进旨在减少外部噪声的影响,第二项改进是降低电缆中的小漏电流(重新计算的Cp是35.2pF)。然而,虽然采取了这些措施并重新进行了测量,但与“容性集成测量”中获得的结果类似,没有观察到可重复性。波形与预期波形显著不同。

移除测试盒

移除所用的测试盒,然后将SW改为直接短接至地和开路(参见图8)。也就是说,移除称为测试盒的电导组件,然后执行测量。因此,能够获得如图9所示的波形。

1664175003773543.jpg

图8.移除测试盒后进行测量。在SW内部手动执行短路和开路操作。

1664174991768684.jpg

图9.移除测试盒后的测量结果:蓝线、橙线和绿线是Cp = 35.2pF时的测量结果。红线是Cp = 26.5pF时的测量结果。

在所有测量中,由DMM测量的输出电压以恒定斜率升高,并达到约4.16V。对应的电流值约为50fA。

此外,图9中的红线显示使用更短的同轴电缆连接到同相输入端子时,重新测量的波形(Cp = 26.5pF)。电压升高的斜率与理论计算值一样大。从这些测量结果可以看出,输入侧的电导组件会对测量精度产生显著的不利影响。

结论

虽然fA级测量可在一般实验室环境中执行,但需要仔细考虑运算放大器输入侧的漏电流路径。

为了提高测量精度,建议在输入侧使用特氟龙端子模块或评估板配合使用三轴电缆。

责任编辑:彭菁

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电流
    +关注

    关注

    40

    文章

    6846

    浏览量

    132110
  • 电容
    +关注

    关注

    100

    文章

    6036

    浏览量

    150263
  • 运算放大器
    +关注

    关注

    215

    文章

    4929

    浏览量

    172839
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    如何建设电子实验室

    欢迎大家提供一些电子实验室建设的建议,比如硬件设备、软件、元器件和常用工具的需求。有清单更好。多谢!实验室能够完成电子设备的维修、设计和加工制作一些
    发表于 02-28 21:03

    实验室设备配套设施的设计知识

      实验室基础配套配备,就其用处,可分为五大类,下面实验室设计公司来为大家讲述下:  一、柜类:包含一般储物柜、专用储物柜等。  二、台类:包含试验操作台、仪器台  1、试验操作台 如:中心试验台
    发表于 04-12 11:10

    ZN-758AGJ高级电工实验室成套设备

    ZN-758AGJ高级电工实验室成套设备(带功率表、功率因数表)一、产品特点ZN-758AGJ高级电工实验室成套设备(带功率表、功率因数表)具有较完善的安全保护措施,较齐全的功能。在前
    发表于 09-02 09:13

    实验室lims系统解决方案

    在当今时代,大多数企业需要存储大量数据才能有效运行,而在辛勤工作的实验室中,这一点最为真实。随着技术的进步,我们在实验室中保存的数据量及其涉及的技术细节呈指数增长。这种复杂性的增加意味着普通
    发表于 11-04 11:18

    实验室管理体制及管理制度

    实验室管理体制及管理制度一、实验室管理体制1.主管教学的校长主管全校实验室工作。2.教务处实验设备科归口管理全校
    发表于 03-20 08:27 28次下载

    高温电子实验室--实验设备简介

    高温电子实验室--实验设备简介
    发表于 11-14 01:04 26次下载

    蓝菲光学成为SGS照明测试实验室测量设备供应商

    蓝菲光学成为SGS照明测试实验室测量设备供应商   照明测试和测量专家蓝菲光学公司已经成为SGS(通标标准技术服务有限公司)(台湾)
    发表于 12-23 18:00 456次阅读

    GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全

    测量、控制和实验室用电气设备的安全要求
    发表于 10-09 09:07 0次下载

    TI 高精度实验室 - DC运放输入误差的主要原因分析

    2.1 TI 高精度实验室 - 输入失调电压与输入偏置电流
    的头像 发表于 04-29 06:06 3625次阅读
    TI 高精度<b class='flag-5'>实验室</b> - DC运放输入误差的主要原因分析

    高校实验室综合管理系统:建立一个安全、智慧、规范的实验室

    日,教育部办公厅发布《关于进一步加强高校教学实验室安全检查工作的通知》等相关文件要求,要求学校建立学校、二单位和实验室组成的三联动实验室
    发表于 04-09 09:46 1411次阅读

    实验室设备测量超低偏置电流的实用技巧

    在要求低漏电流的应用中,请务必选择低输入偏置电流(IB)的运算放大器。应用笔记 AN-1373 介绍如何使用 ADA4530-1 评估板测量超低
    的头像 发表于 07-30 07:51 1328次阅读
    <b class='flag-5'>实验室</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电流</b>的实用技巧

    使用商业实验室设备测量超低偏置电流的实用技巧

    在需要低漏电流的应用中,选择低输入偏置电流(IB) 运算放大器。应用笔记AN-1373介绍了如何使用ADA4530-1评估板测量超低
    发表于 02-15 10:20 455次阅读
    使用<b class='flag-5'>商业</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>实验室</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电流</b>的实用技巧

    高精度电流源在电子实验室中的应用

    高精度电流源是一种能够提供恒定、稳定电流输出的设备,被广泛应用于电子实验室中。电子实验室是电子工程师进行
    的头像 发表于 06-12 09:13 615次阅读
    高精度<b class='flag-5'>电流</b>源在电子<b class='flag-5'>实验室</b>中的应用

    如何建立移动校准实验室

    众所周知,要确保众多行业得以正常运行,其设备就需要进行正确的校准并执行定期校准计划。精准测量始终是任何制造和生产过程成功的关键。然而,并非每台设备都能定期送至校准实验室进行校准。因此,
    的头像 发表于 07-05 15:50 2551次阅读
    如何建立移动校准<b class='flag-5'>实验室</b>

    实验室设备定位管理系统

    实验室设备定位管理系统是一种用于实验室设备管理和定位的系统。它利用物联网技术和定位技术,帮助实验室管理人员实时了解
    的头像 发表于 01-10 16:13 830次阅读