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大小的读数。将短路移到调节测试点3、r1和rv1,从而提供vf抵消来读取相同的值。重复此过程,直到读数与短路的位置无关为止。由于放大器的偏移这种调节与零值实现了交互。 现在,可以消除vf的影响了。可以通过短接调节测试点1和4调节0ns,及调节rv2来读取在10-ns范围内的零值。这种调节会产生0ns,且正方向上的典型偏移为1到2ns。时序的剩余时滞及电荷注入影响造成了偏移。通常,这种偏移比较小、稳定且恒定,并不会造成什么问题。如果需要微微秒级别的绝对准确,就应该测试已知的非常快的二极管,如fd700或bay82,并调节0ns来读取其实际的值。如果找不到这种二极管,可以随意地将该值偏移1.5ns。这种调节通常足可达到±500-ps的准确率。肖特基二极管不适合这种调节。尽管其恢复时间较短,但它们有较高的电容及不可忽视的漏电流,也会生成非零值的读数。电容较小的混合型二极管过于脆弱,也不适合这种测试仪。 来源:ks99
一些温度补偿。你可以对电路做一些调整。例如,没有二极管的加入。你可以缩短重复这个程序直到读取不是依赖位置的长短。这个调整由于放大器的偏移而与0结合到一起。 现在,你可以消除vf的影响。你可以通过缩短调整测试点1和4 来调整0纳秒,也可以调整rv2在10纳秒范围内读0。这一调整用一个在正向上的1至2纳秒的典型偏移产生0纳秒。在时间和电荷注入效应的剩余歪斜造成这一偏移。通常这个偏移了应该不算一个问题,因为它是小的、稳定的和持续的。如果您需要绝对精度下降至皮秒,你就要测试一个已知的超快二极管,如fd700或bay82。同时你需要调整0纳秒来阅读的实际值。如果你无法获得这种二极管,总是可以随意移动1.5纳秒。这种调整通常足以达到±500皮秒的准确性。肖特基二极管是不合适的。不管他们的低恢复时间时间,因为他们相对高的电容和不可忽视的泄漏电流使他们创造了一个非零读取值。低电容、混合机型二极管对于这一个测试太脆弱了。 来源:小草