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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。過去,功耗并不是主要問題,測(cè)量通過器件的電流非常簡(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。
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)試電源。
1: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 。
雖然這個(gè)方法能夠?qū)νㄟ^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,該方法也可能帶來很多問題,比如如果數(shù)字多用表的電壓負(fù)荷過大,器件電壓可能低于最低工作電壓,而且器件將無法正常工作,導(dǎo)致錯(cuò)誤測(cè)量,所以雖然電源與數(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。
2:使用高精度測(cè)試電源
如果適用高精度測(cè)試電源,可以利用6位半高質(zhì)量數(shù)字多用表對(duì)通過器件的電流進(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。
由于只有1部?jī)x器,很快即可開始測(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)試電源可以大幅降低測(cè)試系統(tǒng)復(fù)雜性和成本。
LED驅(qū)動(dòng)電源測(cè)試 開關(guān)電源測(cè)試 裸板連扳測(cè)試系統(tǒng) 電源自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng) 電源測(cè)試綜合系統(tǒng) 驅(qū)動(dòng)電源測(cè)試儀 電源老化車 電源老化架 電源老化線 整燈老化線 LED球泡燈老化線 燈管老化線 燈杯射燈老化線 車充旅充測(cè)試Telephone
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