大功率模擬集成電路測(cè)試儀器的研究與實(shí)現(xiàn)
電壓電流源主要用于對(duì)DUT的引腳施加電壓或者電流,也可作為被測(cè)芯片的供電電源使用,本電路中選用高壓運(yùn)放組成負(fù)反饋環(huán),并選用大功率MOS管組成擴(kuò)流電路以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)流,從而輸出穩(wěn)定的高電壓和大電流。測(cè)量電路用于檢測(cè)流過(guò)芯片引腳的電流和電壓,電路采用達(dá)爾文鏈接方式來(lái)程控選擇二線或四線方式對(duì)DUT進(jìn)行測(cè)量,以保證測(cè)量精度。鉗位電路是防止因用戶(hù)操作失誤或者高容性負(fù)載等原因致使電路中電壓或者電流值過(guò)大而損害器件。PVC具有分別施加電壓或電流且測(cè)量電流或電壓、不需施加單獨(dú)測(cè)量電壓或電流等工作模式,同時(shí)具有四象限鉗位功能。圖2所示為PVC的電路結(jié)構(gòu)圖,圖中只標(biāo)識(shí)出了電路中的線性元件,電路中選用FPGA進(jìn)行信號(hào)的控制和處理,從而保障了數(shù)字電路部分的最大集成化。本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/179306.htm
3 PVC硬件電路的實(shí)現(xiàn)
3.1 電壓電流源
系統(tǒng)中的電壓電流源分別由高精度運(yùn)放A1、高壓運(yùn)放A2與擴(kuò)流電路來(lái)構(gòu)成功率緩沖電路,電流取樣電阻與電流檢測(cè)運(yùn)放A3構(gòu)成恒流源,運(yùn)放A1、功率緩沖電路、預(yù)設(shè)負(fù)載RL1與電壓檢測(cè)運(yùn)放A4構(gòu)成恒壓源,設(shè)計(jì)時(shí)也可以通過(guò)控制開(kāi)關(guān)K3來(lái)構(gòu)成恒流源或者恒壓源。
兩種電路環(huán)路的工作原理和實(shí)現(xiàn)方式相似,下面主要介紹恒壓源的實(shí)現(xiàn)方法。
將16位DAC轉(zhuǎn)化后的施加值與環(huán)路反饋值相加后可作為A1的輸入,A1的程控補(bǔ)償電路具有兩方面的作用:一方面,它含有的“積分器”既限制了環(huán)路的轉(zhuǎn)換速率,又使環(huán)路具有較高的直流增益,從而使環(huán)路的誤差電壓幾乎可以降底到0 V;另一方面,該電路還包含有幾組可程控選擇的反饋元件,因而允許整個(gè)儀器在容性負(fù)載較寬的范圍內(nèi)仍能穩(wěn)定工作。功率緩沖器由A2與擴(kuò)流電路構(gòu)成,可用以實(shí)現(xiàn)高電壓和大電流的輸出,其功率緩沖器電路結(jié)構(gòu)如圖3所示。功率緩沖器的電壓放電倍數(shù)為+6,它實(shí)際上是由A2(OPA454)和大功率三極管構(gòu)成的一個(gè)同相放大反饋環(huán)路。
輸入電壓Vin經(jīng)過(guò)A2放大后,可作為三極管基極輸入電壓。當(dāng)A2輸出電壓與Vout的電位差小于三極管的開(kāi)啟電壓(一般在1~3 V之間)時(shí),負(fù)載的電壓和電流由A2提供;當(dāng)兩點(diǎn)的電位差值大于等于三極管的開(kāi)啟電壓時(shí),負(fù)載所需的電流由功率三極管放大后提供。在本測(cè)試儀中,功率三極管分別選用TIP142與TIP147,該選擇可以滿(mǎn)足為負(fù)載提供1A電流的需求,只是在工作狀態(tài)時(shí)應(yīng)注意對(duì)高壓運(yùn)放A2和功率三極管的散熱。
評(píng)論