能處理寬電壓范圍的微微安培計電路
該電路包含強制電壓緩沖器/放大器、浮動軌電源、IVC(電流至電壓轉(zhuǎn)換器)。向待測器件施加強制電壓會引發(fā)泄漏電流,電路把該泄漏電流轉(zhuǎn)換成與它成比例的輸出電壓。在常規(guī)IVC中,待測電流在分流電阻器兩端形成電壓。IVC使用一種反饋安培計拓撲,其中的運算放大器IC1是Analog Devices 公司的 AD795,它把未知電流從反饋電流中減去,并提供與未知電流成比例的輸出電壓(圖1)。
電路的交流阻抗平均值約為10 kΩ,即典型分流電阻IVC的輸入電阻(約為10MΩ)的千分之一。電路的 100MΩ反饋電阻器R1提供的電流至電壓轉(zhuǎn)換比率是分流轉(zhuǎn)換比率的10倍。該設(shè)計的穩(wěn)定速度比分流轉(zhuǎn)換器快得多,并且能在電源線路頻率下提供良好的干擾抑制。在測試運算放大器的輸入電流時,它還減弱了不需要的分壓效應(yīng)。
R1產(chǎn)生的電流至電壓轉(zhuǎn)換比率為 100mV/pA。放大器IC2是 AD795,提供大小為10的額外電壓增益,從而把比率提高到1mV/pA,并減小了差分放大器IC3的CMRR(共模抑制比)引入的誤差影響。差分放大器IC3是OP1177,把強制電壓從IVC的輸出電壓中減去,并提供接地參考輸出信號。
一對背對背的BAV199二極管D1A和D1B把高電流分流到強制電壓放大器 IC4及其保護性保險絲F1,由此保護IC1不受電壓過載的損害。當強制電壓迅速從一個值轉(zhuǎn)換到另一個值時,這些二極管在高轉(zhuǎn)換率間隔期間提供高驅(qū)動電流,由此極大改善 IVC 的穩(wěn)定時間。
一個得到輕微補償、增益為3的高壓OPA551放大器IC4依靠±30V電源工作,從普通的±7V ATE(自動測試設(shè)備)電壓獲得高達±22V 的強制電壓(圖2)。如果待測器件發(fā)生災(zāi)難性的短路,則保險絲F1會限制來自IC4(它可能帶來高達380mA的短路電流)的故障電流,由此防止進一步的損害。
在工作時,該電路在±4nA滿刻度輸入范圍內(nèi),在1GΩ有效跨阻時,提供0.999V/nA輸出。電路的輸出偏移對應(yīng)于大約143fA。超出±22V的強制電壓范圍時,浮動電源線路電壓開始飽和,IC3的輸入CMRR限制變得明顯,并且IVC的輸出電壓變?yōu)榉蔷€性。圖4表明:在±20V強制電壓范圍內(nèi),電路來自其無負載輸出端的電流測量誤差為-31 fA/V。由IC3、RN2和RN3組成的差分放大器實現(xiàn)了電路的大部分增益,并且IC1的低輸入偏置電流有助于實現(xiàn)很低的偏移誤差。±20V強制電壓范圍內(nèi)的輸出線性的平均值為111 fA p-p。
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