您好!
我们尝试在某些光子应用中使用 DDC 118、但有一些疑问。 如果有人能帮我们解决这些问题、那会很棒。
1)我们对积分时间和电容与最大模拟输入电流之间的关系感到困惑。 它 是下面的公式吗?
如果不是、那么在连续 模式下测量60uA 输入电流时、积分时间和电容值应该是多少?
2) 2) 第2页的数据表显示、我们可以在 DDC 上测量高达750uA 的电流在哪些条件下可以达到 750uA?
3) 3) 在数据表的第21页、它讨论满量程、它是相对于最大输入电流的满量程值吗?
提前感谢。
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您好!
我们尝试在某些光子应用中使用 DDC 118、但有一些疑问。 如果有人能帮我们解决这些问题、那会很棒。
1)我们对积分时间和电容与最大模拟输入电流之间的关系感到困惑。 它 是下面的公式吗?
如果不是、那么在连续 模式下测量60uA 输入电流时、积分时间和电容值应该是多少?
2) 2) 第2页的数据表显示、我们可以在 DDC 上测量高达750uA 的电流在哪些条件下可以达到 750uA?
3) 3) 在数据表的第21页、它讨论满量程、它是相对于最大输入电流的满量程值吗?
提前感谢。
您好普拉什特、
我希望我能对你提出的问题作出一些澄清。
1) 1)您可以通过不同的方式查看它:
TINT 是您积分的时间(捕获所选反馈电容器中的电荷)。 根据您选择的电容器(范围配置)、您将能够在固定的集成时间和输入电流范围内捕获更多或更少的电荷。 然后、该电容器的大小决定了转换的满量程。 然后、您可以使用以下公式计算要测量的电流量:
充电[PC]=色调[us] x IIN [uA]
例如,要计算必要的积分时间,TINT = CHARGE /IIN,输入电流为0.1uA 时,您将得到(参考数据表中的典型值):
|
范围 |
色调[us] |
|
范围0 (12pC) |
12PC/0.1uA = 120uS à 对于连续模式太小 |
|
范围1 (50pC) |
50pC/0.1uA = 500us |
|
范围2 (100pc) |
100pc/0.1uA = 1ms |
|
范围3 (150pC) |
150pC/0.1uA = 1.5ms |
|
范围4 (200pC) |
200pC/0.1uA = 2ms |
|
范围5 (250pC) |
250pC/0.1uA = 2.5ms |
|
范围6 (300pC) |
300pC/0.1uA = 3ms |
|
范围7 (350pC) |
350pC/0.1uA = 3.5ms |
2) 2)这并不意味着您测量的电流为750uA、但超过该电流可能会损坏器件。 您能够测量的最大(满量程)电流量取决于范围和积分时间设置,如上所述。 在连续模式下、实际可实现的最大电流量是最大范围设置350pC 除以最小积分时间400us。
3) 3)它是指相对于您配置的范围设置的满量程。 此外,该器件的线性度虽然不是完美的,但非常好,因此您将能够在其饱和之前实现接近该满量程的值。
此致、
Simon