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網(wǎng)友分享:實(shí)現(xiàn)高精度低電流測(cè)量?jī)煞N方式
發(fā)布時(shí)間:2015-01-27 責(zé)任編輯:sherryyu
【導(dǎo)讀】本文探討了對(duì)低功耗待測(cè)器件(DUT)進(jìn)行低電流測(cè)量的兩種不同方法:一是將電源、高精度數(shù)字多用表及待測(cè)器件進(jìn)行串聯(lián),二是使用高精度測(cè)量電源。
由于當(dāng)今的重點(diǎn)是綠色出行和打造移動(dòng)設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,因此實(shí)現(xiàn)集成電路和電子組件功耗最小化已成為器件制造商的夢(mèng)想。功耗最低意味著實(shí)現(xiàn)所有集成電路和電子組件的電流消耗最低。為了對(duì)這些部件進(jìn)行特性分析,必須測(cè)量器電流消耗。過(guò)去,功耗并不是主要問(wèn)題,測(cè)量通過(guò)器件的電流非常簡(jiǎn)單,因?yàn)殡娏麟娖较鄬?duì)較高,為毫安甚至安培級(jí),利用標(biāo)準(zhǔn)多用表即可測(cè)量。當(dāng)今器件工作電流低至微安級(jí)甚至更低,因此需要更復(fù)雜設(shè)備進(jìn)行測(cè)量。
將電源與數(shù)字多用表進(jìn)行串聯(lián)
測(cè)量流經(jīng)器件電流的一個(gè)方法是將數(shù)字多用表與電路串聯(lián),并利用它測(cè)量電流。使用6位半的高質(zhì)量數(shù)字多用表,可以對(duì)毫安級(jí)電流電平進(jìn)行高精度測(cè)量。圖1給出這個(gè)方法的測(cè)試設(shè)置。
圖1. 使用電源與數(shù)字多用表串聯(lián)來(lái)測(cè)量電流
雖然這個(gè)方法能夠?qū)νㄟ^(guò)器件的電流進(jìn)行非常準(zhǔn)確的測(cè)量,但由于特性分析期間數(shù)字多用表造成的電壓負(fù)荷,該方法也可能帶來(lái)很多問(wèn)題。即使電源輸出端電壓可能處于編程值,但待測(cè)器件兩端電壓實(shí)際上低于編程值,因?yàn)樵跀?shù)字多用表產(chǎn)生電壓負(fù)荷。因此,待測(cè)器件兩端電壓不是編程電壓,它等于編程電壓減去數(shù)字多用表電壓(VDUT= VSET– VDMM)。如果忽略數(shù)字多用表電壓且用戶假設(shè)器件電壓等于編程電壓,那么功率和電阻測(cè)量將具有重大誤差,因?yàn)橛糜谟?jì)算的電壓將高于待測(cè)器件電壓值。當(dāng)在最低工作電壓附近對(duì)器件進(jìn)行測(cè)試時(shí),這個(gè)電壓降還可能帶來(lái)問(wèn)題。如果數(shù)字多用表的電壓負(fù)荷過(guò)大,器件電壓可能低于最低工作電壓,而且器件將無(wú)法正常工作,導(dǎo)致錯(cuò)誤測(cè)量。
通過(guò)輸出較高的電源電壓,可以對(duì)這個(gè)電壓降進(jìn)行補(bǔ)償,從而為待測(cè)器件提供期望的電壓。不過(guò),數(shù)字多用表造成的電壓負(fù)荷隨著流經(jīng)電流的變化而變化,因此補(bǔ)償非常困難。 可以使用第二部數(shù)字多用表直接測(cè)量器件電壓,但這將添加新的儀器設(shè)備,不僅增加測(cè)試系統(tǒng)的成本和復(fù)雜度,而且可能給低電流測(cè)量帶來(lái)更大誤差源。數(shù)字多用表給測(cè)試電路帶來(lái)額外負(fù)載,致使電流高于實(shí)際流經(jīng)器件的電流。雖然電源與數(shù)字多用表串聯(lián)是一種非常簡(jiǎn)單的低電流測(cè)量方法,但這絕不是理想方法。
使用高精度測(cè)量電源
如果適用高精度測(cè)量電源,可以利用6位半高質(zhì)量數(shù)字多用表對(duì)通過(guò)器件的電流進(jìn)行測(cè)量,但是可以做得更簡(jiǎn)單且更準(zhǔn)確。由于測(cè)試器件只需要1部?jī)x器,因此測(cè)試得以簡(jiǎn)化。圖2給出測(cè)試設(shè)置。
由于只有1部?jī)x器,很快即可開(kāi)始測(cè)試,因?yàn)樾枰O(shè)置的設(shè)備更少。自動(dòng)測(cè)量也更簡(jiǎn)單,因?yàn)橹恍鑼?duì)1部?jī)x器進(jìn)行編程。這避免了多部?jī)x器的同步,并允許測(cè)試工程師把精力集中于測(cè)量。
進(jìn)行器件特性分析時(shí),利用高精度測(cè)量電源比利用電源與數(shù)字多用表更準(zhǔn)確。高精度測(cè)量電源能夠測(cè)量施加于器件的電流和電壓。電流是內(nèi)部測(cè)量的,因此不會(huì)像串聯(lián)數(shù)字多用表那樣給測(cè)試電路帶來(lái)電壓負(fù)荷。這樣,器件兩端電壓等于編程電壓。要想進(jìn)一步提高準(zhǔn)確度,可以利用器件端口的程控檢測(cè)引線直接測(cè)量電壓,這使得高精度測(cè)量電源直接補(bǔ)償為器件供電的測(cè)試引線上的電壓降。這些測(cè)試引線具有極高的輸入阻抗,因此對(duì)測(cè)試電路而言,它們實(shí)際上是零負(fù)載。利用這些特性,高精度測(cè)量電源能夠在任何電流電平對(duì)器件進(jìn)行極其精確的特性分析。由于在1部?jī)x器內(nèi)集成了所有這些能力,因此高精度測(cè)量電源可以大幅降低測(cè)試系統(tǒng)復(fù)雜性和成本。
圖2. 利用高精度測(cè)量電源進(jìn)行電流測(cè)量
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