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大小的讀數。將短路移到調節測試點3、r1和rv1,從而提供vf抵消來讀取相同的值。重復此過程,直到讀數與短路的位置無關為止。由于放大器的偏移這種調節與零值實現了交互。 現在,可以消除vf的影響了。可以通過短接調節測試點1和4調節0ns,及調節rv2來讀取在10-ns范圍內的零值。這種調節會產生0ns,且正方向上的典型偏移為1到2ns。時序的剩余時滯及電荷注入影響造成了偏移。通常,這種偏移比較小、穩定且恒定,并不會造成什么問題。如果需要微微秒級別的絕對準確,就應該測試已知的非常快的二極管,如fd700或bay82,并調節0ns來讀取其實際的值。如果找不到這種二極管,可以隨意地將該值偏移1.5ns。這種調節通常足可達到±500-ps的準確率。肖特基二極管不適合這種調節。盡管其恢復時間較短,但它們有較高的電容及不可忽視的漏電流,也會生成非零值的讀數。電容較小的混合型二極管過于脆弱,也不適合這種測試儀。 來源:ks99
一些溫度補償。你可以對電路做一些調整。例如,沒有二極管的加入。你可以縮短重復這個程序直到讀取不是依賴位置的長短。這個調整由于放大器的偏移而與0結合到一起。 現在,你可以消除vf的影響。你可以通過縮短調整測試點1和4 來調整0納秒,也可以調整rv2在10納秒范圍內讀0。這一調整用一個在正向上的1至2納秒的典型偏移產生0納秒。在時間和電荷注入效應的剩余歪斜造成這一偏移。通常這個偏移了應該不算一個問題,因為它是小的、穩定的和持續的。如果您需要絕對精度下降至皮秒,你就要測試一個已知的超快二極管,如fd700或bay82。同時你需要調整0納秒來閱讀的實際值。如果你無法獲得這種二極管,總是可以隨意移動1.5納秒。這種調整通常足以達到±500皮秒的準確性。肖特基二極管是不合適的。不管他們的低恢復時間時間,因為他們相對高的電容和不可忽視的泄漏電流使他們創造了一個非零讀取值。低電容、混合機型二極管對于這一個測試太脆弱了。 來源:小草