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2021年10月18日 | 吉时利源表2450在生物传感器/换能器合格测试的应用

2021-10-18 来源:eefocus

无论是在研发实验室还是在生产中,对生物传感器进行快速而准确的特性分析,是检验生物传感器/换能器接口是否合格以及生物检测系统的最终运行的重要手段。


通常希望对生物传感器的主要部件进行直接的电流-电压(I-V)特性分析。 I-V特性分析的时间只占大多数类型功能测试时间的很小一部分,但却是其正式运行的重要预示。例如, I-V数据可以用来研究异常、定位曲线的最大或最小斜率以及及逆行那个可靠性分析。根据设计细节,I-V特性分析往往适合基于电流计、电位计、电导率、电阻和热原理的传感器。


实施I-V特性分析的最佳工具之一是源测量单元(SMU)或数字源表源测量单元(SMU)仪器。在I-V特性分析中,由于复杂的触发问题,直流电源和测量仪器的集成可能是有问题的。简言之,源测量单元( SMU)仪器在一部仪器内实现了精确电源(PPS)能力与高性能数字多用表(DMM)的集成。例如,源测量单元(SMU)仪器在测量电流时可同时起到源或降电压作用,在测量电压时可起到源或降电流的作用。图2给出源测量单元( SMU)仪器作为恒流源和伏特计的配置,它用于测量待测器件(DUT)的响应。

源测量单元(SMU)仪器作为恒流源和伏特计的配置,用于测量待测器件(DUT) 的响应

源测量单元( SMU)仪器还可用作独立的恒压源或恒流源、伏特计、安培计和欧姆表,还可用作精密电子负载。其高性能架构还允许将其用作脉冲发生器、波形发生器和自动电流-电压(I-V)特性分析系统。

吉时利2450型数字源表源测量单元(SMU)仪器采用高级电容触摸屏图形用户界面

吉时利源表2450简化了非传统用户的学习曲线,使之从使用多层菜单结构和多功能按钮配置功能的繁琐工作中解脱出来。 2450型仪器使用基于图标的平面菜单系统,就像在智能消费电子产品中使用的菜单系统一样简单,如平板电脑或智能手机上显示的应用图标排列。

吉时利2450屏幕菜单

利用两个2450型数字源表源测量单元( SMU)仪器可以对生物场效应晶体管( BioFET)进行特性分析,从而对传感器进行I-V特性分析。确定生物场效应晶体管(BioFET)的I-V参数有助于确保其在预期应用中恰当地发挥作用,并满足性能要求。利用2450型仪器可以进行多种I-V测试,包括栅极泄漏、击穿电压、阈值电压、传输特性以及漏电流。进行测试所需的2450型源测量单元( SMU)仪器数量取决于需要偏置和测量的场效应晶体管( FET)端口数。

生物场效应晶体管(BioFET)传感器测试所需设备:

两台吉时利2450型交互式数字源表源测量单元( SMU)仪器

4根三轴电缆(吉时利7078-TRX-10型号)

金属屏蔽测试夹具或探针台,以及母三轴连接器

三轴三通接头(吉时利237-TRX-T型号)

测试三端BioFET时两部2450型仪器配置

两部2450型仪器生成的典型场效应晶体管(FET)漏系列曲线


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    回答:电源反馈控制电路是一种通过监测电源输出电压或电流,并将其与设定值进行比较,然后调整电源输出以维持设定值的电路。它的主要作用是确保电源输出的稳定性和准确性,无论负载如何变化,都能保持输出电压或电流在预定范围内。

  2. 问题:电源反馈控制电路有哪些常见的拓扑结构?
    回答:常见的电源反馈控制电路拓扑包括电压模式控制(Voltage Mode Control, VMC)和电流模式控制(Current Mode Control, CMC)。电压模式控制主要关注输出电压的稳定性,而电流模式控制则在电压控制的基础上增加了对输出电流的直接控制,以提高瞬态响应和稳定性。

  3. 问题:如何设计有效的电源反馈控制电路?
    回答:设计有效的电源反馈控制电路需要考虑多个因素,包括选择合适的反馈元件(如电阻、电容、电感)、放大器类型(运算放大器、比较器等)、补偿网络设计(以改善稳定性和响应速度)、以及选择合适的控制策略(如PID控制)。此外,还需要进行仿真和实验验证,以确保设计的电路能够满足性能指标。

  4. 问题:电源反馈控制电路中遇到稳定性问题时应该如何解决?
    回答:遇到稳定性问题时,首先需要检查反馈回路中的元件是否匹配良好,特别是补偿网络的设计是否合理。可以通过调整补偿网络的参数(如增加相位裕度)来改善稳定性。此外,检查控制策略是否适合当前的应用场景,必要时可以更换控制策略或调整控制参数。

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