混合信号测试的开关系统优化
不等,具体值取决于卡的设计和使用目的。生产用于相对较高电平的直流电流和电压切换的开关卡的厂商可能不会提供偏置电流指标,因为在这些应用中,该指标一般都不重要。
继电器切换速度:继电器的工作速度对开关型测试系统的吞吐能力有着直接的影响。系统开发人员必须注意继电器的速度指标,以确保获得精确的测量结果。典型的测试方案是向待测器件(DUT)施加一个激励信号,等待一小段时间后,待测试系统和待测器件产生反应并稳定到最终值,最终测量待测器件的响应。如果在系统充分稳定之前测量,测量结果可能不准确。
继电器的工作速度是其触点能够可靠工作的开关速度的度量。该速度受继电器的动作时间和释放时间的限制。动作时间是从向线圈加电到触点稳定之间的时间。因此,动作时间包括触点回跳时间。释放时间与动作时间是对应的,它是从线圈掉电到触点达到稳定所需要的时间,也包括回跳时间。
系统稳定时间中的大部分时间与继电器回跳时间相关,继电器回跳稳定后,才会在信号通路中建立稳定可靠的连接。不同的继电器,稳定时间各不相同,通常只相差数毫秒。有时候,继电器开关卡有内置延迟电路,用于避免产生与触点回跳引起的问题。此外,一些开关设备甚至具有用户可编程延迟时间。
固态开关的使用:标准机电继电器可以在数毫秒内从一种状态切换到另一种状态,如此快的时间对于某些应用来讲绰绰有余。但是,在测试时间牵涉到成本问题的生产应用中,切换时间可能还是太长。固态继电器(例如晶体管,FET)的切换时间更快,通常不到1毫秒。从几毫秒缩短到几百微秒可以节省大量测试时间,同时可以提高测试吞吐能力。
固态继电器的另一个优势是可靠性。固态继电器的开关寿命差不多是机电继电器开关寿命的100倍。优质机电继电器的开关寿命差不多是1,000万次,而固态继电器的开关寿命为约100亿次。
一个缺点是大约为数十欧姆的固态继电器"导通"电阻。如此高的电阻会导致用双线电阻测量时的测量结果不准确。试图从"导通"电阻测量电路中阻值为几毫欧,功率超过10W的电阻实际上会使这种低电阻测量失效。
可采用的一个解决方法是使用所谓的黄金通道或标准通道。该通道是器件端短路的通道。先闭合该通道,进行电阻测量,再从所有其他通道减去该测量值。因此,"导通"电阻基本上被归零。问题是这只适用于黄金通道,不同的通道会略有不同。使用这种方法取决于要测量的电阻值和所需的精度。
对该电阻值进行校正的另一种方法是是使用四线(开尔文)测量法,这种测量法使用两个通道,而不是一个通道。一个通道用于源出电流,另一个通道用于感应电压。这是测量低电阻的标准方法。使用机电或簧片继电器只能测量数十毫欧的触点电阻,在使用双线测量法进行低电阻测量时,这种方法更具优势。
其他稳定时间问题:除机械问题外,还有与开关的开路和闭合相关的电气问题。机械继电器的触点开放或闭合时,会出现大约几皮库的电荷转移,这会在测试电路中产生电流脉冲。电荷转移是由触点的机械释放或闭合、触点至触点电容以及信号与继电器驱动线路之间的寄生电容引起的。此现象会影响信号稳定时间和信号完整性。
另外,还要考虑信号的性质。一些源自待测器件的信号达到稳定所需要的时间比其他信号要长。一般来说,待测器件输出信号的上升时间被定义为当激励信号瞬间从零上升到某个固定值时,待测器件输出信号从其最终值的10%上升到最终值的90%所需的时间。如果信号源自极高阻抗(产生非常低的电流),则可能需要几秒种甚至几分钟才能稳定。稳定时间与为电缆充电的小电流或电路中的寄生电容直接相关。阻抗越高,电流越低,稳定需要的时间就越长。
确保测试系统已经充分稳定是进行精确测量的关键。列出继电器动作时间的规格参数只是确定一个测量序列总测度时间的第一步。控制开关卡的主机或切换仪器也会产生一些开销,该时间是它在测试序列中连接次数命令的函数。它随测试序列的设计的不同而有所不同,但一些切换仪器和主机具有指示继电器何时闭合的显示,从而提供一些表示一个测试序列进行得多快的指标。但是,请记住,测试系统的设计往往会涉及在吞吐能力和精度之间进行折衷。
本论文的详细版本额外覆盖了"开关系统架构和拓扑"及"开关测试系统设计折衷"等主题,可从混合信号测试的开关系统优化获得该详细版本。
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