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您好,
我正在尝试这个评估板。
这是初级的,但有什么问题?
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Hi Hidekazu San,
如果我尝试执行相同的设置,将精密电流源直接连接到对数放大器的I1输入端,VBIAS电路之间,由于设置(电缆和仪器)的寄生电容,在低电流设置下可能会发生振荡。 当尝试在没有隔离电阻器的情况下直接连接电流源时,我也可以重现间歇性结果/错误测量,其中对数放大器输出不稳定,2V VBIAS电路也可能不稳定。
推荐的程序是使用精密差动电压源(浮动)和串联电阻器,如LOG114EVM上推荐的那样。 以下是使用此设置的数据。
或者,您也可以尝试使用Keithley电流源,但这次,在I1输入处放置一个串联隔离电阻器。 串联电阻器有助于稳定VBIAS和LOG114放大器。 请参阅使用精密差动电压源(浮动)和以下串联电阻器的工作台数据。
谢谢,顺祝商祺!
路易斯
您好Hidekazu,
我认为这与LOG114的输入偏移电压有关。 如果您使用1M电阻来施加10nA,则需要的电压
U = 10nA x 1M = 10mV
与使用10M甚至100M电阻器时相比,它更接近LOG114的输入偏移电压。 使用100M电阻器时,您需要施加1V电压才能产生10nA的电流。 如果您的此电压与LOG114的输入偏移电压的距离越近,输入偏移电压就越会降低电流生成的精度,并且上述曲线与直线的偏差越大。
Kai
Hi Hidekazu San,
LOG114是一种高速对数放大器,在典型应用中,它连接到靠近器件的光电二极管或传感器。
在这次快速测试中,我没有 花时间优化工作台设置,而是提供了通过相对较长的电缆连接精密源的快速工作台测量。 LOG114在低电流输入信号下具有最高的互阻抗增益,使其对通过电缆注入的噪音更敏感, 并且可能对长电缆/测试设备的杂散寄生电容有一些敏感性。 在这种情况下,增加电阻器可能会降低对电源电压/偏移变化的一些灵敏度,并提供一些隔离。
由于 在低输入电流 级别时增益极高,将外部噪声耦合到电路中成为一项挑战。 对于低输入电流电平测量,LOG114 PCB板应封装在封闭的金属外壳中,外壳内和外的任何电线都应屏蔽。 尝试在设置中缩短电缆长度。
低电流时的另一个常见问题是LOG114自定义板或LOG114EVM上的PCB板污染,而不是经过修改。 焊剂污染造成的泄漏电流会干扰日志放大器在较低电流水平下的工作。 我们建议使用具有水溶性助焊剂的焊料组装电路。 在我们这边,一旦组装好,我们就会使用新鲜的DI水通过超声波清洗来运行含有LOG114电路的PCB板,然后在烤箱(或热风枪)上干燥板。
谢谢,顺祝商祺!
路易斯