低电流(1nA)与高电阻(1GΩ)的测试技巧.ppt
《低电流(1nA)与高电阻(1GΩ)的测试技巧.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《低电流(1nA)与高电阻(1GΩ)的测试技巧.ppt(60页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、低电流(1G)的测试技巧,刘源是德科技业务发展经理,Jul 8,2015,研讨会议程,高阻和低电流测量基础知识测量误差的来源以及修正方法调整仪器设置以得到最佳测量结果最后总结和评论,3,何谓高电阻?,为了方便今天的研讨会,我们将把高阻测量定义为大于1 GW 的测量。此外,高阻表征通常需要低于1纳安的电流测量。,输入一个直流电压,测量通过待测物(DUT)的电流,并以欧姆定律计算出电阻(R=V/I).,高电阻测量的定义,重要的术语:Peta(P)=1015Tera(T)=1012Giga(G)=109 pico(p)=10-12 femto(f)=10-15 atto(a)=10-18,4,超高电
2、阻测量需要皮安表(pA)或静电计(eM)/高阻计,什么是皮安表?简单的说这是一个高精度的电流表可以测量低于10 nA的电流,10-18,10-15,10-12,10-9,10-6,10-3,100,103,106,109,1012,1015,a(atto),f(femto),p(pico),n(nano),(micro),m(mili),k(kilo),M(Mega),G(Giga),P(Peta),T(Tera),10 nA,1 G,什么是静电计?简单的说这是一个高性能的万用表可以测量 1 G 的电阻,5,浮地/接地的电阻测量,高,低,高,低,寄生电容,漏泄电阻,高,电流表输入端,共地端口,
3、屏蔽(接地),保护层,共地端口,电流表输入端,共地端口,低,6,测量数据问题,7,噪声问题-1,最大的实验室噪音来源是交流电源线路,8,噪声问题-2,消除交流噪声的最佳办法就是完全的隔离,使用电池供电的测量,电池,测量仪器,连接到交流电源的测量,9,低电流/高电阻测量,很典型的都用静电计/高阻计,什么是静电计的主要特点?,电压源,电流表,电压表,湿度传感器,温度感应器,10,低电流测量必须使用三轴线,为什么低电流测量时我们需要用三轴电缆和夹具?,BNC(同轴)线:,三轴电缆:,泄漏电流:,泄漏电流:,三轴电缆降低泄漏电流达100,000,000倍。,绝缘,讯号线,导通保护层,绝缘,讯号线,11
4、,外部电缆和夹具问题-1,你怎么知道如果你的电缆和夹具没问题?,噪声,噪声,夹具/遮蔽盒,在低电流测量时,验证电缆和测试夹具的性能是很重要的。因为这些地方往往是整个测量系统最薄弱的连接。,12,外部电缆和夹具问题-2,外部连接完整性的验证技术,通过比较参考和目标的电流测量变化,可以获得相对的品质因数。,13,在这研讨会所引用的静电计,电流测量低至 0.01飞安电阻测量高达 10 P,Keysight B2985A/B2987A,Date Noise-,Date Noise-,时域视图,实时直方图视图,0.01 fA(0.00001 pA)有效分辨率和 0.001 fA 显示分辨率,俱备电池供电
5、操作模式(B2987A),可选安装设置完整性检查功能以测量和记录设置噪声水平,噪声数据-,研讨会议程,高阻和低电流测量基础知识测量误差的来源以及修正方法调整仪器设置以得到最佳测量结果最后总结和评论,15,测量误差的来源以及修正方法,电容耦合 绝缘体的影响 泄漏电流 电缆的机电系统噪声 外部环境的噪声,16,电容耦合噪声的主要来源,电容耦合-1,电容耦合引起的电流噪声出现在两个截然不同的方式:通过外加电压的变化和通过振动,什么导致电容耦合噪声?,人体活动人体可以保留电荷并施加足够的电压。,随机电压波动:交流输电线路信号线,17,电容耦合-2,屏蔽因为高阻和低电流测量对外部噪声非常敏感,适当的屏蔽
6、是至关重要的。一个理想的测试夹具必须完全把待测物包围在导电材料里。它必须与地面保持一定的电位并确保所有不必要的电线搁置在内部测试环境的外面,如何减少电容耦合效应,测试仪器,18,屏蔽测量,无屏蔽测量,电容耦合-3,测量实例:无屏蔽 vs.屏蔽,10 fA p-p,2 pA p-p,19,电容耦合-4,验证测试设置的完整性,屏蔽测量,无屏蔽测量,参考():在测试设置断开时的参考噪声值目标():在测试设置连接时的目标噪声值方差比:参考值和目标值的方差比,更多的噪音,拥有一个测试设置完整性检查功能可让您以统计学的方式比较您的测试设置噪音水平。,20,测量误差的来源以及修正方法,电容耦合 绝缘体的影响
7、 泄漏电流 电缆的机电系统噪声 外部环境的噪声,21,绝缘体的影响-1,电阻测量的设置示例,了解您测试系统中使用的绝缘体属性,测试系统常用的绝缘体氟塑料或PVC(电缆和电线)PCB(电路板)(待测物连接)塑料连接器(待测物连接),Triaxial cable,静电计,绝缘体可以对测量结果产生重大影响,22,绝缘体的影响-2,泄漏电流和介质吸收,等效电路,泄漏电流是由外加电压和绝缘体的电阻率而决定。重要的关键:在施压大电压(几百伏)时,你必须考虑绝缘体的电阻率。由于表面污染会影响表面电阻率,保持绝缘体的表面清洁是必需的。,当对绝缘体施加电压时,会导致电荷极化。这会循序转变成衰减电流。重要的关键:
8、尽量减少绝缘体周围带有波动电压的电线和隔离绝缘体与带有恒定电压偏置的信号线。,23,绝缘体的影响-3,前页的测试设置问题,Triaxial cable,静电计,24,绝缘体的影响-4,比较理想的设置,Triaxial cable,静电计,25,绝缘体的影响-5,Keysight 现成的测试装置和电缆,16339A Component Test Fixture 16339A 组件测试夹具,16008B Resistivity Cell 16008B 电阻率夹具,16117B/C Test Lead 16117B/C 测试引线,N1413A high resistance meter fixtur
9、e adapterN1413A 高阻计夹具适配器,HV Coaxial(高压同轴),Triaxial(三轴),26,绝缘体的影响-6,16008B测试夹具,可连接B2985/87A静电计以进行体电阻率/表面电阻率测量。16008B俱备非常高的绝缘电阻和小的介电吸收,能提供非常准确的高电阻测量。,Keysight 16008B 测试夹具(电阻率测量),16008B Resistivity Cell,典型的测试夹具都常使用印刷电路板来进行内部连接,27,测量误差的来源以及修正方法,电容耦合 绝缘体的影响 泄漏电流 电缆的机电系统噪声 外部环境的噪声,28,使用保护层技术的好处(B2985A/87A
10、 例子):,泄漏电流-1,保护层技术是什么?,保护层技术的配置需要使用三轴线。,无保护层的泄漏电流:,有保护层的泄漏电流:,Vd 少过 100 V(20 V 根据B2985A/87A的负担电压规格)。当 Vs=100 V 和 Rleak=Rlk1,三轴电缆,电流表,电压源,29,无保护层,泄漏电流-2,保护层技术是如何工作的呢?,有保护层,高,低,A,Im,Rl,DUT,IDUT,VS,Ileak,Rleak,高,低,A,Im,Rl,DUT,IDUT,VS,Ilk2,Rlk2,Ilk1,Rlk1,Vd,保护层技术通过寄生并联电阻路径来降低泄漏电流。,30,泄漏电流-3,测量实例:有保护层 vs
11、.无保护层,使用同轴电缆的无保护层测量,使用三轴电缆的有保护层测量,静电计,线:16494A 三轴电缆DUT:断开,静电计,线:16493B 同轴线(和 N1254A-106 三轴 BNC适配器)DUT:断开,31,测量误差的来源以及修正方法,电容耦合 绝缘体的影响 泄漏电流 电缆的机电系统噪声 外部环境的噪声,32,来自线缆的机电系统噪声-1,摩擦电效应来自过度弯曲使得线缆屏蔽层与绝缘层产生额外的噪声漏电流.压电体效应来自过度机械压力使得线缆绝缘层产生额外噪声漏电流,摩擦电(triboelectric)和压电体(piezoelectric)效应,机械压力,测试仪器,33,Keysight T
12、riaxial三轴线览(16494A),来自线缆的机电系统噪声-2,Keysight低漏电的三轴线缆,噪声电流,通过使用低漏电的三轴线缆,以及杜绝线缆弯曲 振动 过度施压.,在线缆的内部屏蔽层和绝缘层之间,有一层半导体材料层,用来减小层间摩擦引起的冲放电,3Hz,5cm p-p 振动,Electrometer,开路,34,测量误差的来源以及修正方法,电容耦合 绝缘体的影响 泄漏电流 电缆的机电系统噪声 外部环境的噪声,35,来自外部环境的噪声-1,温度,湿度和光照,如果样品是半导体材料构成,那么由于光照引起的电子空穴对会产生漏电流,影响小电流测量.关键点:通过屏蔽罩消除光照的影响,环境温度的变
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电流 nA 电阻 测试 技巧
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6241336.html