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高精度直流电压测量的优化:河北快3官方网站
本文摘要:一位同事听说过很多次,在测试中应该怎么测量微伏电压?

一位同事听说过很多次,在测试中应该怎么测量微伏电压? 高精度的直流功率测量可能非常复杂。在测量的过程中,时间是金钱。因此,建立缓慢准确的测量仍然是一个课题。传统的优化技术使用高精度放大器电路和更低速的测量装置。

为了在最短时间内构建最佳测量,这两者依然是必要条件,但还不够。稳定延迟时间和信号噪声的逆关系各不相同的测量装置驱动电路的等效噪声比特率。

被测量设备(DUT )和测量仪器定义了系统特性,并将稳态延迟时间和宽带噪声密切联系在一起。如果电路的比特率为零,噪声也为零。我们有可能同样展开测量,但电路不稳定,直流误差约为100%。

因此,如果比特率过低,测量时间会过长。另一方面,如果电路的比特率无限大,则稳定延迟时间为零,但宽带噪声也无限大,因此足以展开平均值的测量值不足。

因此,放大器的速度越慢,高精度测量电压所需的时间可能反而越宽。让我们探究一下这种关系。在测试序列中,DUT的输入在电压步进后必须在预期的误差范围内平滑。

假设是单极步进呼叫,稳定时间需要各自不同的比特率大小。各电压测量包括DUT、放大器、电阻引起的宽带噪声。

放大器产生电压电流噪声的电阻产生约翰逊噪声。由于滤波器的滚降特性不是无限缓和的,所以在3dB累计值以后的区域中噪声不是最重要的。有效噪声比特率还考虑了该区域的噪声。

如果恒定宽带噪声和有效噪声的比特率是恒定的,则所需的采样数量由测量允许误差要求。基本统计资料在噪声数一定时得到了98%的可靠水平所需的平均值样本数。平均值的这个偏差显示了单直流功率测量的再现性。构建高分辨率测量的问题很多,本文不能照顾。

在这里讨论解决整个问题的重要性. 如果平滑的延迟时间电路中的任一元件没有稳定时间的问题,则整体的测量时间不会减少。力亲率受到限制是很少见的原因。通常总是用小信号的稳定时间来计算。

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因为电介质吸附是危害的问题,所以必须慎重自由地选择滤波器容量。平稳的目标。这些目标值的原作容易像0.0001%那样变小,结果会引起测量时间的动态减少。

由于目标不受q大小的影响,因此如果q大小是测量动态范围的一小部分,请不要使用小目标。有时必须为每个不同的测量序列设定比特率. 误差电压。对于所有测量值,允许误差电压往往太小。

根据统计数据,如果用于1.6的StudentT表值,则表示在98%的时间内测量偏差在允许误差范围内。参照电压。

这可能会引入噪音。对于D/A转换器,这些噪声可能与代码有关。

用于宽带噪声高质量频谱分析仪所需的测量电路的宽带噪声。在典型的电路干扰源的数量完全相同的情况下,用纸张展开进行正确的计算非常冗长乏味,容易出错。测量精度和分辨率。

在测试工程的实践中,一般假设拒绝测量装置的分辨率水平小于允许误差,但实际上测量装置的精度和分辨率比实际测量中的允许误差更接近。是放大器。

在信号链中用于低噪声运算放大器。这是可以维持较低电阻值,但不会降低到不会产生放大器的电流驱动和热问题的程度的好方法。拒绝测试成本必须优化为传统缓慢的高精度测量。

该技术缩短了测量时间,节约了成本,同时也是测试设计中的尝试。半导体行业在20位直流电路生产的大变化之际。

下一个问题是需要有更好专业能力的测试工程师。


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