ZHCAEP6 November   2024 OPA928

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2微小电流测量的架构
    1. 2.1 库仑计
    2. 2.2 使用库仑计确定 IB
    3. 2.3 积分电容器的漏电流
  6. 3基准测试
    1. 3.1 点对点接线
    2. 3.2 屏蔽
    3. 3.3 PCB 清洁
    4. 3.4 温度稳定性
  7. 4使用库仑计对应用电路进行校准
    1. 4.1 常见应用电路校准
    2. 4.2 反相输入校准
    3. 4.3 非反相输入校准
    4. 4.4 使用过零方法确定电容器的电阻
    5. 4.5 介电吸收和弛豫
    6. 4.6 在 85°C 下校准
    7. 4.7 在 25°C 下校准
  8. 5总结
  9. 6参考资料

积分电容器的漏电流

绝缘性能是电容器的一个重要性能参数。电容器的绝缘电阻基本上可以建模为电容器两个端子之间的电阻。要对测量进行校准,需要确定积分电容器的电阻。高绝缘是超低偏置电流测量的首要要求之一。因此,选择高绝缘材料至关重要。

每个材料都具有体积电阻率。通常是在室温下对样本施加电压一分钟后测量电阻率。但是,由于内部电荷具有较大的寄生电阻,某些材料需要施加电压超过一分钟才能达到平衡条件。样本具有表面电阻率和内部电阻率。有些材料对湿度和清洁度等表面条件较为敏感。

聚丙烯电容器具有高电阻率和理想的高电阻,适用于超低偏置电流测量。为了理解寄生电阻或绝缘电阻,供应商使用以欧姆法拉的乘积 (Ω·F) 作为单位的参数。例如,10,000Ω·F(20°C 100Vdc 下)的最小规格求得为

10,000Ω·F/1µF = 10 x 109Ω

如果可以推断出曲线为较小电容,例如 100pF,可以求得

10,000Ω·F/100pF = 0.1 x 1015Ω

该数字表明,在电容器电压为 1mV 的条件下,漏电流为 10aA 或更低。下一部分将提供有关较小电容和电压的数据,这些数据在电容器数据表中没有说明。

 电容器端子存在漏电流 图 2-8 电容器端子存在漏电流