電流表原理和如何避免測(cè)量誤差
電流表是測(cè)量電流流動(dòng)的儀器,以安培為單位。一般有兩種主要的電流表結(jié)構(gòu):分流式和反饋式。
分流或與反饋式電流表
分流式電流表是zui常見(jiàn)的型式并且在 很多應(yīng)用中用到;反饋式電流表在測(cè)量小電流時(shí)更加合適;由于現(xiàn)在的被測(cè)電流幅度越來(lái)越小,他們的用途越來(lái)越多。但是,選擇合適的電流表不僅由被測(cè)電流的大小決定,還要分析被測(cè)器件的特性(zui典型的例如阻抗)。
分流式電流表與數(shù)字多用表
分流式電流表是zui常見(jiàn)的電流表類(lèi)型并且在幾乎所有的數(shù)字多用表(DMMs)里都含有。這些表通過(guò)測(cè)量在輸入端形成的與被測(cè)電流成比例的電壓得出電流。
(如圖1)
分流式電流表的主要缺點(diǎn)是他們?cè)砩系母?strong>輸入阻抗設(shè)計(jì)。在電流減小時(shí)這種缺點(diǎn)更加明顯。因?yàn)楸仨氁幂^大的分流電阻以生成一個(gè)可測(cè)量的電壓。但是,在分流電阻顯著小于DUT并且被測(cè)電流不是非常?。ú恍∮谖病?0-6A〕)時(shí),分流電 流表工作良好。
輸入端壓降
電流表的輸入端電壓稱(chēng)為輸入端壓降。相比于電流表接入前,此電壓會(huì)通過(guò)儀表形成一個(gè)非常小的電流,因此,電流表就無(wú)法讀取到真正的被測(cè)電流。
理想電流表不會(huì)改變電流流經(jīng)的道路,所以它具有零輸入電阻和零輸入端壓降。一個(gè)實(shí)際的電流表總會(huì)引入一個(gè)非零的輸入端壓降。通常情況下,該誤差項(xiàng)由電流表除以被測(cè)電路的電阻表征。分流式電流表的輸入端壓降通常在幾百毫伏數(shù)量級(jí)。
圖2
反饋式電流表
反饋式電流表比分流式電流表更接 近“理想”表,并且用于測(cè)量微安(10-6A)或更小電流尤其在嚴(yán)格要求電流表具有低輸入阻抗時(shí)。與分流式電流表不同,反饋式電流表在一個(gè)高增益運(yùn)放的反饋回路上產(chǎn)生一個(gè)電壓(如圖2),此電壓依然與被測(cè)電流成比例;但是,在儀器的輸入 端觀測(cè)不到這個(gè)電壓,而是在運(yùn)放的輸出 端。輸入電壓等于輸出電壓除以運(yùn)放的增益(典型值為 100,000),所以輸入端 壓降就比毫伏顯著減小。反饋電流表的結(jié)構(gòu)具有更小的輸入端壓降,所以它能在測(cè)量小電流時(shí)和由低阻器件產(chǎn)生的電流時(shí)減小誤差。 Keithley 的靜電計(jì)和皮安表都運(yùn)用反饋電流表的技術(shù)。
圖3
圖3 說(shuō)明了在測(cè)量晶體管的發(fā)射極電流時(shí)由高輸入端壓降造成的問(wèn)題。雖然基本被測(cè)電流可以用DMM很好的測(cè)出,但DMM的輸入端壓降顯著地減小了加在 DUT上的電壓,造成了發(fā)射極上的電流小 于所要測(cè)的。如果用一個(gè)皮安表或靜電計(jì)代替,輸入端壓降所造成的發(fā)射極電流的改變就很微小了。
產(chǎn)生電流誤差的源
低電流測(cè)量精度受一系列會(huì)對(duì)測(cè)量精度造成影響的誤差源決定。所有的電流表都會(huì)產(chǎn)生一些小的電流源,即使在輸入端開(kāi)路時(shí)也是。這些偏置電流能夠通過(guò)打開(kāi)儀器電流抑制部分地消除。外部的電流泄 漏是附加的誤差源;因此,適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)/ 或屏蔽是很重要的。DUT的源內(nèi)阻也會(huì)影響到電流表的噪聲性能。另外,測(cè)試系統(tǒng)里還有一些外部生成的電流會(huì)加到被測(cè)電流上,引起誤差。下面幾段會(huì)討論各種類(lèi)
型的噪聲電流和如何減少他們對(duì)測(cè)量的影響。