[其他]微電流計無效
| 申請號: | 86103773 | 申請日: | 1986-05-29 |
| 公開(公告)號: | CN86103773A | 公開(公告)日: | 1988-03-09 |
| 發明(設計)人: | 徐先;張翼騰 | 申請(專利權)人: | 福建省龍溪無線電廠 |
| 主分類號: | G01R19/00 | 分類號: | G01R19/00 |
| 代理公司: | 廈門大學專利代理事務所 | 代理人: | 馬應森 |
| 地址: | 福建省漳州市*** | 國省代碼: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 電流計 | ||
本發明屬于電流測量裝置。
微電流計用于放大測量微弱電流,其主要部分為微電流放大器。已有的微電流放大器多采用MOSFET管,其主要的缺點是在微電流計工作的頻域(f≤10Hz)內,等效噪聲電阻較大,噪聲指標差,抗沖擊能力差。例如美國DEV公司1983年生產的BECKETT型空氣離子及遷移率測定儀所用微電流計的分辨率為10-14A。
本發明的任務是提供一種噪聲低、靈敏度高、功耗低的微電流計,微電流計由微電流放大器、濾波器、顯示器、電源和量程轉換開關等組成。微電流放大器包括輸入級和后隨運放。輸入級采用差分式源極跟隨器電路,選用高阻結型場效應對管(JFET管)IC1與源極電阻R1、R2組成一個差分式源極跟隨器,具有較高的輸入電阻。用另外兩個場效應管BG1、BG2分別作為它的上、下恒流源,高速下恒流源電流的大小,使流過IC1兩管的漏極電流ID值近似相等。因為柵壓電壓VGS是ID的函數,所以調整下恒流源電流的大小同時也調整了IC1兩管的VGS大小。流過上、下恒流源BG1、BG2的電流基本相等,當下恒流源確定之后,上恒流源也就隨之確定了,與此對應的BG1管的VGS值也就基本不變。IC1的柵漏電壓VDS是BG1管VGS的一部分,調整BG1管柵源回路的電阻阻值,即可改變電阻上的壓降,從而達到調整IC1的VDS的目的,后隨功放IC2采用一級低功耗運算放大器。
為了實現良好的溫度補償,必須對輸入偏流加以補償。尤其在靈敏度較高的情況下,輸入級的柵極電流IG將對測試造成很大影響。由于柵流是溫度的函數,為了補償由于溫度變化所引起的漂移,可在微電流放大器輸入“+”端(即同相端)加上補償電阻,其阻值等于反饋電阻RF。顯而易見,只要選用輸入JFET對管兩側柵耗相等,就能減弱輸入偏流對輸出電壓的影響,實現良好的溫度補償。
微電流放大器采用反饋電阻擴展法,即微電流放大器的反饋環路在靈敏度高的兩檔采用了“T型反饋電阻擴展”,其等效電路如附圖2。當R11、R12《RF,開環增益A》1時,可以很容易推出其輸出電壓u。與輸入電源IS有如下關系:
uo= ((RF+R12)+R12·RF)/(R11+(1+A)R12) ·AIS
= -(1+ (R11)/(R12) )RF·IS(1)
即等效反饋電阻為:
RF′=(1+ (R11)/(R12) )RF(2)
顯然,擴展了(1+ (R11)/(R12) )倍。若令(1+ (R11)/(R12) )=10,則可以在不影響靈敏度的前提下,使電路實際的電阻RF縮小10倍。由于高阻阻值越高,其高穩定性越難保證,對電路中絕緣材料和量程轉換開關的要求也越高,因此,縮小高阻阻值正好克服了上述缺點,因而提高了整機的精確度和穩定性。
本發明還在微電流放大器中采用了“輸入電纜懸置法”。在微電流放大器的使用過程中,其輸入端到信號源或被測信號之間必須用屏蔽電纜連結,傳統的做法是把電纜的屏蔽層接地,但是,它將引入“電纜噪聲”,使輸出噪聲增高。為了克服“電纜噪聲”,本發明不把電纜的屏蔽層接地,而是直接接到微電流放大器的輸出端u0,信號源或被測信號的地線與微電流放大器的地線用一條導線連接。這樣,就把輸入電纜的分布電容引入到反饋環中,作了“歸環”處理,從而大大降低了輸出噪聲。
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