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@ -1,102 +1,102 @@
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Frequency (Hz),Channel 1 Magnitude (dB),Channel 2 Magnitude (dB)
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Frequency (Hz),Channel 1 Magnitude (dB),Channel 2 Magnitude (dB)
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2152.322275213828,1.282102616611829,1.286564475238733
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2552.03543622894,1.282116005311936,1.287374981671398
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2778.922278597281,1.282839513636823,1.288098750660165
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4254.268545470571,1.274847425420596,1.282817084507286
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5044.339413434921,1.27393025916973,1.283357163407046
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5492.802716530587,1.267182532667697,1.277524507298098
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5981.136321312894,1.26524747894914,1.276511312055835
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6512.884867768241,1.264550137019775,1.276730103723565
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7091.90812950633,1.257563744184588,1.270760755405444
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7722.409030484302,1.252608044341466,1.266876768904371
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11822.28164014382,1.198790953218154,1.219740316104477
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14017.82717680067,1.16299244949029,1.187766873563441
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18098.80085698029,1.087836201967865,1.120190948366543
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19707.86149885033,1.070955500945478,1.106640158818857
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25445.36011793301,0.9888189235074267,1.037563016385759
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27707.56123321769,0.9604999087483876,1.015556681876496
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30170.88168272581,0.944968393019485,1.007005406656097
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|
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|
||||||
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|
||||||
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|
||||||
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|
54766.61538266474,0.9532352606112943,1.115872385395375
|
||||||
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|
59635.60123410552,0.9876451449488154,1.176007482608929
|
||||||
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|
64937.46070857163,1.036164921120545,1.253792082253891
|
||||||
70710.67811865476,1.210899336714093,0.2835355359919894
|
70710.67811865476,1.093006746296103,1.344997813995154
|
||||||
76997.15919658696,1.280390235075606,0.107650642794964
|
76997.15919658696,1.156035441015558,1.446260656378431
|
||||||
83842.53527304941,1.358455244625274,-0.147013724754795
|
83842.53527304941,1.238727568922529,1.571148122930688
|
||||||
91296.49449877541,1.448516125912362,-0.5107557367175435
|
91296.49449877541,1.330376667048008,1.70928021745514
|
||||||
99413.14251316742,1.556802643244278,-1.020807185052395
|
99413.14251316742,1.421714963538579,1.850131793062864
|
||||||
108251.3951778937,1.67389770256486,-1.735346096729521
|
108251.3951778937,1.541736442499503,2.020795377461334
|
||||||
117875.4062261777,1.802381025938369,-2.696576530899062
|
117875.4062261777,1.633439738550361,2.160119180517148
|
||||||
128355.0329319346,1.944813596200233,-3.928133079960738
|
128355.0329319346,1.747248581361917,2.311180413577901
|
||||||
139766.3431788814,2.109112836063801,-5.422379492129469
|
139766.3431788814,1.859029854111401,2.438724679584794
|
||||||
152192.1676102557,2.28801224703523,-7.156818223881626
|
152192.1676102557,1.952900823017956,2.510065391890875
|
||||||
165722.7008669993,2.485645207159642,-9.085088343750078
|
165722.7008669993,2.03606881194575,2.504853779788736
|
||||||
180456.1562785853,2.692169081883151,-11.17485873456602
|
180456.1562785853,2.084529844577376,2.358974351257724
|
||||||
196499.4787586509,2.950631844184295,-13.33774544029491
|
196499.4787586509,2.113493797422283,2.032737554539585
|
||||||
213969.121080097,3.212322209683394,-15.60576656082455
|
213969.121080097,2.054476376440828,1.392739167372135
|
||||||
232991.8891643553,3.512493223229471,-17.91648753293526
|
232991.8891643553,1.879955891405447,0.345353071269856
|
||||||
253705.8625204811,3.831581320593309,-20.27239502281869
|
253705.8625204811,1.594017428203762,-1.15080035104977
|
||||||
276261.3965152074,4.180645908214774,-22.63512494705666
|
276261.3965152074,1.209879682299463,-3.093937859335496
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300822.2137490871,0.6139703868276714,-5.565158782399767
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327566.5924606298,-0.1415080380451158,-8.470851907860732
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|
||||||
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|
||||||
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|
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|
||||||
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|
||||||
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|
||||||
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|
||||||
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|
||||||
|
139766.3431788814,2.109112836063801,-5.422379492129469
|
||||||
|
152192.1676102557,2.28801224703523,-7.156818223881626
|
||||||
|
165722.7008669993,2.485645207159642,-9.085088343750078
|
||||||
|
180456.1562785853,2.692169081883151,-11.17485873456602
|
||||||
|
196499.4787586509,2.950631844184295,-13.33774544029491
|
||||||
|
213969.121080097,3.212322209683394,-15.60576656082455
|
||||||
|
232991.8891643553,3.512493223229471,-17.91648753293526
|
||||||
|
253705.8625204811,3.831581320593309,-20.27239502281869
|
||||||
|
276261.3965152074,4.180645908214774,-22.63512494705666
|
||||||
|
300822.2137490871,4.5570676467355,-24.99999114427474
|
||||||
|
327566.5924606298,4.896634714121197,-27.43565934764364
|
||||||
|
356688.6605846405,5.229391419868355,-29.90432538787957
|
||||||
|
388399.8048578667,5.385599186718995,-32.55180190070038
|
||||||
|
422930.2052001509,5.332453110322108,-35.40413998091466
|
||||||
|
460530.5055086171,4.958130820857278,-38.58505497589422
|
||||||
|
501473.6329925933,4.131907773985064,-42.22511723455032
|
||||||
|
546056.7792551683,2.906731292588653,-46.15180163412415
|
||||||
|
594603.5575013605,1.324617364420297,-50.27672865861587
|
||||||
|
647466.3515312955,-0.4694854483530067,-54.08714830637579
|
||||||
|
705028.8735689037,-2.329135442821183,-57.24876703506357
|
||||||
|
767708.949492507,-4.308205658782426,-59.41785384950104
|
||||||
|
835961.5516842912,-6.309364241653658,-61.02613452963875
|
||||||
|
910282.1015130405,-8.2777376064628,-62.31959693291345
|
||||||
|
991210.0654216822,-10.36319540292674,-64.03728339575207
|
||||||
|
1079332.870722362,-12.42445455178143,-65.07674614485433
|
||||||
|
1175290.169522419,-14.4807073242472,-66.56155673630954
|
||||||
|
1279778.481731564,-16.5812398633926,-67.95531733457329
|
||||||
|
1393556.250852234,-18.72177535847668,-69.72073188865377
|
||||||
|
1517449.349251264,-20.72304896252826,-71.91565474027853
|
||||||
|
1652357.07287373,-22.9162301614335,-73.36829994749485
|
||||||
|
1799258.668912415,-24.92357059541332,-74.63467767572341
|
||||||
|
1959220.443814972,-26.85149203889413,-75.82148210857878
|
||||||
|
2133403.503223242,-29.66228759627745,-76.69244574818615
|
||||||
|
2323072.180026229,-31.44533398301291,-78.23024295863999
|
||||||
|
2529603.21170294,-32.9290373846523,-77.4456266688463
|
||||||
|
2754495.733570181,-35.13164954056491,-77.09258583069524
|
||||||
|
2999382.160472731,-37.45399869361957,-76.22582115844813
|
||||||
|
3266040.035902224,-39.78974770375144,-76.28519384156569
|
||||||
|
3556404.934553247,-41.37229329569038,-73.92027095071013
|
||||||
|
3872584.511971773,-44.62438448345853,-72.31301968886899
|
||||||
|
4216873.803277285,-45.55223000663096,-71.2075907191398
|
||||||
|
4591771.8820066,-47.40743049933685,-69.76233795666354
|
||||||
|
5000000,-49.37204221814828,-68.68360420140937
|
|
16386
Images/Datavis/V1_Measurements/V1.1-a1/2M4/noise_filt.csv
Normal file
3001
Images/Datavis/example_spectrum.csv
Normal file
|
@ -7,6 +7,46 @@ defaults:
|
||||||
Cin: $C_{in}$
|
Cin: $C_{in}$
|
||||||
|
|
||||||
plots:
|
plots:
|
||||||
|
- loadtype: simplecsv
|
||||||
|
load: example_spectrum.csv
|
||||||
|
type: single
|
||||||
|
|
||||||
|
load_values: ["time", "example_voltage"]
|
||||||
|
|
||||||
|
x_key: time
|
||||||
|
y_key: example_voltage
|
||||||
|
|
||||||
|
xscale: linear
|
||||||
|
yscale: linear
|
||||||
|
|
||||||
|
xmin: 0.010
|
||||||
|
xmax: 0.0115
|
||||||
|
ymax: 1
|
||||||
|
xplaces: 1
|
||||||
|
|
||||||
|
xlabel: Zeit (s)
|
||||||
|
ylabel: TIV-Spannung (V)
|
||||||
|
|
||||||
|
ofile: example_peak.png
|
||||||
|
- loadtype: simplecsv
|
||||||
|
load: example_spectrum.csv
|
||||||
|
type: single
|
||||||
|
|
||||||
|
load_values: ["time", "example_voltage"]
|
||||||
|
|
||||||
|
x_key: time
|
||||||
|
y_key: example_voltage
|
||||||
|
|
||||||
|
xscale: linear
|
||||||
|
yscale: linear
|
||||||
|
|
||||||
|
xmin: 0.004
|
||||||
|
xmax: 0.0145
|
||||||
|
|
||||||
|
xlabel: Zeit (s)
|
||||||
|
ylabel: TIV-Spannung (V)
|
||||||
|
|
||||||
|
ofile: example_spectrum.png
|
||||||
- loadtype: multicsv
|
- loadtype: multicsv
|
||||||
load:
|
load:
|
||||||
GemiTIV: IMS Measurements/Spectrum_7.csv
|
GemiTIV: IMS Measurements/Spectrum_7.csv
|
||||||
|
@ -150,6 +190,50 @@ plots:
|
||||||
yplaces: 2
|
yplaces: 2
|
||||||
|
|
||||||
ofile: V1_Measurements/V1.1-a1/CascadeSeries/noises.png
|
ofile: V1_Measurements/V1.1-a1/CascadeSeries/noises.png
|
||||||
|
- loadtype: multicsv
|
||||||
|
load:
|
||||||
|
Ungefiltert: V1_Measurements/V1.1-a1/2M4/noise.csv
|
||||||
|
Gefiltert: V1_Measurements/V1.1-a1/2M4/noise_filt.csv
|
||||||
|
|
||||||
|
ylabel: Rauschlevel ($V/\sqrt{Hz}$)
|
||||||
|
legend_title: Ausgang
|
||||||
|
|
||||||
|
load_values: ["Frequency (Hz)","Trace 1 (VHz)"]
|
||||||
|
|
||||||
|
type: lt_sweep
|
||||||
|
x_key: Frequency (Hz)
|
||||||
|
y_key: "Trace 1 (VHz)"
|
||||||
|
yformatter: engineering
|
||||||
|
yplaces: 1
|
||||||
|
|
||||||
|
xmin: 2000
|
||||||
|
xmax: 5000000
|
||||||
|
ymin: 0
|
||||||
|
ymax: 0.00007
|
||||||
|
|
||||||
|
ofile: V1_Measurements/V1.1-a1/2M4/noises.png
|
||||||
|
- loadtype: multicsv
|
||||||
|
load:
|
||||||
|
Ungefiltert: V1_Measurements/V1.1-a1/2M4/bandwith.csv
|
||||||
|
Gefiltert: V1_Measurements/V1.1-a1/2M4/bandwith_filt.csv
|
||||||
|
|
||||||
|
data_processing_steps:
|
||||||
|
- normalize_bandwidth
|
||||||
|
|
||||||
|
ylabel: Normalisierte Verstärkung (dB)
|
||||||
|
legend_title: Ausgang
|
||||||
|
|
||||||
|
load_values: ["Frequency (Hz)","Channel 1 Magnitude (dB)"]
|
||||||
|
|
||||||
|
type: lt_sweep
|
||||||
|
x_key: Frequency (Hz)
|
||||||
|
y_key: "Channel 1 Magnitude (dB)"
|
||||||
|
|
||||||
|
xmin: 10000
|
||||||
|
xmax: 5000000
|
||||||
|
ymin: -40
|
||||||
|
|
||||||
|
ofile: V1_Measurements/V1.1-a1/2M4/bandwidths.png
|
||||||
- loadtype: multicsv
|
- loadtype: multicsv
|
||||||
load:
|
load:
|
||||||
x2: V1_Measurements/V1.1-a1/CascadeSeries/bandwidth_47M_x2.csv
|
x2: V1_Measurements/V1.1-a1/CascadeSeries/bandwidth_47M_x2.csv
|
||||||
|
|
|
@ -25,23 +25,27 @@ Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Messtechnik
|
||||||
der Leibniz Universität Hannover genutzt wird.
|
der Leibniz Universität Hannover genutzt wird.
|
||||||
Der Aufbau dieses IMS ist vergleichbar zu dem in
|
Der Aufbau dieses IMS ist vergleichbar zu dem in
|
||||||
\cite{Reinecke2018Oct} dargestelltem System.
|
\cite{Reinecke2018Oct} dargestelltem System.
|
||||||
|
Abbildung \ref{fig:example_ims_peak} zeigt einen Peak der von einem
|
||||||
|
solchen System gemessen wurde.
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{figure}[ht!]
|
||||||
|
\centering
|
||||||
|
\includegraphics[scale=0.8]{datavis/example_peak.png}
|
||||||
|
\caption[Messung eines beispielhaften Ionen-Peaks]{
|
||||||
|
\label{fig:example_ims_peak}
|
||||||
|
Messung eines beispielhaften Ionen-Peaks.
|
||||||
|
Zu erkennen ist die annähernd gaussche Verteilung
|
||||||
|
mit einer Breite von etwa $\SI{60}{\micro\second}$.}
|
||||||
|
\end{figure}
|
||||||
|
|
||||||
Dieses System generiert Ionenpakete mit einer
|
Zu sehen ist, dass dieses System Ionenpakete mit einer
|
||||||
annähernd gausschen Verteilung,
|
annähernd gausschen Verteilung und
|
||||||
mit einer Breite von circa $\SI{1.5}{\micro\second}$
|
mit einer Breite von circa $\SI{35}{\micro\second}$
|
||||||
für die kleinsten Pakete.
|
für die kleinsten Pakete erzeugt.
|
||||||
Eine beispielhafte Messung eines IMS-Systemes ist in Abbildung \ref{fig:example_ims_peak} dargestellt.
|
|
||||||
Um diese Pakete abbilden zu können ist eine Bandbreite von mindestens $\SI{30}{\kilo\hertz}$ notwendig.
|
Um diese Pakete abbilden zu können ist eine Bandbreite von mindestens $\SI{30}{\kilo\hertz}$ notwendig.
|
||||||
Die größte Peak-Amplitude, die hierbei abgebildet werden soll,
|
Die größte Peak-Amplitude, die hierbei abgebildet werden soll,
|
||||||
befindet sich im Bereich von circa $\SI{1}{\nano\ampere}$.
|
befindet sich im Bereich von circa $\SI{1}{\nano\ampere}$.
|
||||||
|
|
||||||
\begin{figure}
|
|
||||||
\centering
|
|
||||||
\missingfigure{Include figure for an example IMS peak shape}
|
|
||||||
\caption{\label{fig:example_ims_peak}Messung eines beispielhaften Ionen-Peaks}
|
|
||||||
\end{figure}
|
|
||||||
|
|
||||||
Der Ausgang des TIV wird einen Analog-Digital-Wandler (im folgenden ADC) antreiben. Diese Bauteile wandeln ein
|
Der Ausgang des TIV wird einen Analog-Digital-Wandler (im folgenden ADC) antreiben. Diese Bauteile wandeln ein
|
||||||
Spannungssignal in ein digitales Signal um, welches vom Rest des Systems ausgewertet werden kann. Der im Ziel-IMS ausgewählte ADC,
|
Spannungssignal in ein digitales Signal um, welches vom Rest des Systems ausgewertet werden kann. Der im Ziel-IMS ausgewählte ADC,
|
||||||
der {\em LTC2274}, hat einen
|
der {\em LTC2274}, hat einen
|
||||||
|
@ -202,7 +206,7 @@ der Eingangskapazität bei. Zudem scheint es keine großen Unterschiede bei der
|
||||||
|
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||||||
\begin{table}[hb]
|
\begin{table}[hb]
|
||||||
\centering
|
\centering
|
||||||
\caption{\label{table:para_r_cf}Ergebnisse der Kapazitätsberechnung}
|
\caption{\label{table:para_r_cf}Ergebnisse der Kapazitätsberechnung aus den CST-Simulationen}
|
||||||
\begin{tabular}{ |l|r|r| }
|
\begin{tabular}{ |l|r|r| }
|
||||||
\hline
|
\hline
|
||||||
Typ & Parallelkapazität $C_\mathrm{p}$ & Streukapazität $C_\mathrm{g}$ \\
|
Typ & Parallelkapazität $C_\mathrm{p}$ & Streukapazität $C_\mathrm{g}$ \\
|
||||||
|
@ -340,6 +344,7 @@ welche Elemente der Simulation zur Kapazität beitragen.
|
||||||
somit die Verteilung der Kapazitäten. Deutlich zu erkennen ist die
|
somit die Verteilung der Kapazitäten. Deutlich zu erkennen ist die
|
||||||
Konzentration der Felder um die Kontaktflächen der Widerstände herum.}
|
Konzentration der Felder um die Kontaktflächen der Widerstände herum.}
|
||||||
\end{figure}
|
\end{figure}
|
||||||
|
\todo{Clip images a bit more}
|
||||||
|
|
||||||
\FloatBarrier
|
\FloatBarrier
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -526,7 +531,7 @@ Grenzwerte sind in Tabelle \ref{table:para_rshield_max} aufgelistet.
|
||||||
|
|
||||||
\begin{table}[ht]
|
\begin{table}[ht]
|
||||||
\centering
|
\centering
|
||||||
\caption{\label{table:para_rshield_max}Obere Grenzwerte der Widerstandsauswahl mit Abschrimung}
|
\caption{\label{table:para_rshield_max}Obere Grenzwerte der Widerstandsauswahl mit Abschirmelektroden}
|
||||||
\begin{tabular}{ |c|r| }
|
\begin{tabular}{ |c|r| }
|
||||||
\hline
|
\hline
|
||||||
Typ & Grenzwert \\
|
Typ & Grenzwert \\
|
||||||
|
|
|
@ -45,14 +45,13 @@ zusammen mit einigen ihrer Parameter auf.
|
||||||
\hline
|
\hline
|
||||||
OpAmp & Leckstrom & GBWP & Spannungsauschen @ $\SI{10}{\kilo\hertz}$ \\
|
OpAmp & Leckstrom & GBWP & Spannungsauschen @ $\SI{10}{\kilo\hertz}$ \\
|
||||||
\hline
|
\hline
|
||||||
ADA4530 & $\SI{20}{\femto\ampere}$ & $\SI{2}{\mega\hertz}$ & $\SI{14}{\nano\volt\per\sqrt{\hertz}}$ \\
|
ADA4530 \cite{DatasheetADA4530} & $\SI{20}{\femto\ampere}$ & $\SI{2}{\mega\hertz}$ & $\SI{14}{\nano\volt\per\sqrt{\hertz}}$ \\
|
||||||
ADA4817 & $\SI{2}{\pico\ampere}$ & $\SI{400}{\mega\hertz}$ & $\SI{5}{\nano\volt\per\sqrt{\hertz}}$ \\
|
ADA4817 \cite{DatasheetADA4817} & $\SI{2}{\pico\ampere}$ & $\SI{400}{\mega\hertz}$ & $\SI{5}{\nano\volt\per\sqrt{\hertz}}$ \\
|
||||||
LTC6268-10 & $\SI{4}{\femto\ampere}$ & $\SI{4}{\giga\hertz}$ & $\SI{14}{\nano\volt\per\sqrt{\hertz}}$ \\
|
LTC6268-10 \cite{DatasheetLTC626810} & $\SI{4}{\femto\ampere}$ & $\SI{4}{\giga\hertz}$ & $\SI{14}{\nano\volt\per\sqrt{\hertz}}$ \\
|
||||||
LMP7721 & $\SI{20}{\femto\ampere}$ & $\SI{17}{\mega\hertz}$ & $\SI{6.5}{\nano\volt\per\sqrt{\hertz}}$ \\
|
LMP7721 \cite{DatasheetLMP7721} & $\SI{20}{\femto\ampere}$ & $\SI{17}{\mega\hertz}$ & $\SI{6.5}{\nano\volt\per\sqrt{\hertz}}$ \\
|
||||||
\hline
|
\hline
|
||||||
\end{tabular}
|
\end{tabular}
|
||||||
\end{table}
|
\end{table}
|
||||||
\todo[inline]{Do we need to cite the Datasheets?}
|
|
||||||
|
|
||||||
Aus diesen OpAmps werden zwei Kandidaten genauer in Betracht gezogen.
|
Aus diesen OpAmps werden zwei Kandidaten genauer in Betracht gezogen.
|
||||||
Der {\em ADA4817} besitzt das niedrigste Eingangsrauschen der Auswahl
|
Der {\em ADA4817} besitzt das niedrigste Eingangsrauschen der Auswahl
|
||||||
|
@ -133,7 +132,7 @@ um Oberflächenladungen und Leckströme ableiten zu können.
|
||||||
|
|
||||||
\begin{figure}[hbp]
|
\begin{figure}[hbp]
|
||||||
\centering
|
\centering
|
||||||
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{Auslegung/v1.0/tia_pcb.png}
|
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{Auslegung/v1.0/tia_pcb.png}
|
||||||
\caption{\label{fig:tia_v1_pcb}Platinendesign der TIV-Schaltung}
|
\caption{\label{fig:tia_v1_pcb}Platinendesign der TIV-Schaltung}
|
||||||
\end{figure}
|
\end{figure}
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -318,9 +317,12 @@ Die einzelnen Elemente des TIV sind von links nach rechts wie folgt angeordnet:
|
||||||
\begin{figure}[ht]
|
\begin{figure}[ht]
|
||||||
\centering
|
\centering
|
||||||
\includegraphics[width=0.95\linewidth]{Auslegung/v1.0/pcb_3d.png}
|
\includegraphics[width=0.95\linewidth]{Auslegung/v1.0/pcb_3d.png}
|
||||||
\caption{\label{fig:v1_pcb_design}3D-Modell des gesamten TIV-Schaltkreises.}
|
\caption[3D-Modell des gesamten TIV-Schaltkreises]{
|
||||||
|
\label{fig:v1_pcb_design}
|
||||||
|
3D-Modell des gesamten TIV-Schaltkreises.
|
||||||
|
Überlagert ist die grundlegende Verteilung der
|
||||||
|
Schaltungselemente eingezeichnet.}
|
||||||
\end{figure}
|
\end{figure}
|
||||||
\todo[inline]{Add some nice overlays for the parts.}
|
|
||||||
|
|
||||||
Zusätzlich zu den bereits etablierten Komponenten der Schaltung werden einige
|
Zusätzlich zu den bereits etablierten Komponenten der Schaltung werden einige
|
||||||
mechanische Verbindungen zur Operation des Schaltkreises untergebracht:
|
mechanische Verbindungen zur Operation des Schaltkreises untergebracht:
|
||||||
|
@ -339,8 +341,10 @@ mechanische Verbindungen zur Operation des Schaltkreises untergebracht:
|
||||||
und sind somit gut geeignet für das Eingangs- und Ausgangssignal des Verstärkers.
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und sind somit gut geeignet für das Eingangs- und Ausgangssignal des Verstärkers.
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\end{itemize}
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\end{itemize}
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Die Plazine wird mithilfe von komerziellen Fertigungsverfahren hergestellt.
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Die Platine wird mithilfe von komerziellen Fertigungsverfahren hergestellt,
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\todo[inline]{How much of this should we write down here?}
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wobei die Bestückung der Komponenten durch die kleine Anzahl von Platinen
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mit variierten Bauteilen von Hand durchgeführt wird.
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Abbildung \ref{fig:v1_pcb_picture} zeigt ein Foto eines der erstellten Schaltkreise.
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\begin{figure}[h]
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\begin{figure}[h]
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\centering
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\centering
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@ -88,8 +88,15 @@ ein solches Spektrum dar.
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\begin{figure}[h]
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\begin{figure}[h]
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\centering
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\centering
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\missingfigure{IMS SPECTRUM HERE}
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\includegraphics[scale=0.8]{datavis/example_spectrum.png}
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\caption{\label{fig:ims_example_spectrum}Spektrum einer beispielhaften IMS-Messung}
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\caption[Spektrum einer beispielhaften IMS-Messung]{
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\label{fig:ims_example_spectrum}Spektrum einer beispielhaften IMS-Messung.
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Aufgezeichnet ist die Ausgangsspannung des TIVs des IMS über die Zeit.
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Zu sehen ist der Peak des Driftgases um circa
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$\SI{5.5}{\milli\second}$ herum, sowie Peaks von Ionenpaketen
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um $\SI{8.8}{\milli\second}$, $\SI{10.5}{\milli\second}$
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und $\SI{13}{\milli\second}$.
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}
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\end{figure}
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\end{figure}
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\FloatBarrier
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\FloatBarrier
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@ -99,7 +99,7 @@ Aus diesem Grund wird hierauf nicht mehr genauer eingegangen.
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\begin{figure}[hb]
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\begin{figure}[hb]
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\centering
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\centering
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\includegraphics[width=0.7\textwidth]{Auslegung/v1.1/tia_pcb.png}
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\includegraphics[width=0.8\textwidth]{Auslegung/v1.1/tia_pcb.png}
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\caption{\label{fig:v11_tia_pcb}Auslegung des PCBs der Revision
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\caption{\label{fig:v11_tia_pcb}Auslegung des PCBs der Revision
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des TIVs}
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des TIVs}
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\end{figure}
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\end{figure}
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@ -120,9 +120,7 @@ weshalb auf diese hier nicht mehr eingegangen wird.
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\caption{\label{fig:v11_pcb_3d_image}3D-Modell der Revision des PCBs}
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\caption{\label{fig:v11_pcb_3d_image}3D-Modell der Revision des PCBs}
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\end{figure}
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\end{figure}
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\FloatBarrier
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\cleardoublepage
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\newpage
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\section{Vermessung der Revision}
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\section{Vermessung der Revision}
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In diesem Kapitel wird die Revision der Platine
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In diesem Kapitel wird die Revision der Platine
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@ -517,7 +515,6 @@ den gleichen Messsystemen wie in den vorherigen Messungen (siehe Kapitel
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Stufe der Kaskade. Erkennbar ist ein starker Einfluss auf die
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Stufe der Kaskade. Erkennbar ist ein starker Einfluss auf die
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Bandbreite.}
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Bandbreite.}
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\end{figure}
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\end{figure}
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\todo{Use ratio of amp}
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Abbildung \ref{fig:v11_cascade_bandwidths} zeigt die Übertragungsfunktionen
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Abbildung \ref{fig:v11_cascade_bandwidths} zeigt die Übertragungsfunktionen
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der getesteten Varianten.
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der getesteten Varianten.
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@ -639,6 +636,76 @@ TIV erfolgreich in einem echten IMS-System genutzt werden kann,
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und hierbei vergleichbar gute Messergebnisse liefert
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und hierbei vergleichbar gute Messergebnisse liefert
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wie die bestehenden Systeme.
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wie die bestehenden Systeme.
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\clearpage
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\section{Erprobung einer schnellen Variante}
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Die in Kapitel \ref{chap:tia_design_goals} festgelegten Ziele
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sind für einen bestimmten Typ von IMS geeignet. Es gibt jedoch
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andere Arten von IMS, welche schnellere Messungen benötigen, so
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z.~B. dem Hike-IMS.
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Dieses System benötigt Bandbreiten von $\SI{150}{\kilo\hertz}$, mit
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einem maximalen Eingangssignal von $\SI{10}{\nano\ampere}$.
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Aus diesem Grund wird im folgenden eine Variante des TIV-Schaltkreises
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erprobt, welche auf diese Parameter eingestellt ist. Hierfür
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wird als Rückkoppelwiderstand ein Wert von $\SI{2.4}{\mega\ohm}$
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genutzt. Zusätzlich wird der Ausgangsfilters auf eine Grenzfrequenz
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von $\SI{150}{\kilo\hertz}$ eingestellt.
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Vermessen werden Bandbreite und Rauschen mit den gleichen Methodiken
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wie in den vorherigen Kapiteln (vgl. Kapitel \ref{chap:v10_measurement_bandwidth}
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und Kapitel \ref{chap:v10_measurement_noise}). Abbildungen \ref{fig:v24_bandwidth}
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und \ref{fig:v24_noise} zeigen die Messwerte auf.
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\begin{figure}[ht]
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\centering
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\includegraphics[scale=0.8]{datavis/V1_Measurements/V1.1-a1/2M4/bandwidths.png}
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\caption[Bandbreite der $\SI{2.4}{\mega\hertz}$-Variante]{
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\label{fig:v24_bandwidth}
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Bandbreite der $\SI{2.4}{\mega\hertz}$-Variante. Aufgezeichnet sind
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die Bandbreiten des ungefilteren und gefilterten Ausgangs.
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Zu erkennen ist ein flacher Frequenzgang bis circa $\SI{100}{\kilo\hertz}$,
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ab welchem eine Überhöhung der Bandbreite erkennbar ist.
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}
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\end{figure}
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Zu erkennen ist ein flacher Frequenzgang bis circa $\SI{100}{\kilo\hertz}$, mit
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einer darauf folgenden Instabilität, mit einem Peak um $\SI{500}{\kilo\hertz}$ herum.
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Diese Instabilität lässt darauf schließen, dass das GBWP der OpAmps ein limitierender
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Faktor ist, entsprechend Kapitel \ref{chap:opamp_parasitics_gbwp}.
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Der gefilterte Ausgang ist jedoch in seinem gesamten Arbeitsbereich flach, und somit nutzbar.
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\begin{figure}[ht]
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\centering
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\includegraphics[scale=0.8]{datavis/V1_Measurements/V1.1-a1/2M4/noises.png}
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\caption[Rauschspektrum der $\SI{2.4}{\mega\hertz}$-Variante]{
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\label{fig:v24_noise}
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Rauschspektrum der $\SI{2.4}{\mega\hertz}$-Variante. Aufgezeichnet sind
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die Spektren des ungefilteren und gefilterten Ausgangs.
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Zu erkennen ist ein sehr geringes Rauschen bis hin zu
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$\SI{100}{\kilo\hertz}$, ab welchem Punkt das Rauschen stark
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ansteigt.
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}
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\end{figure}
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Das Rauschspektrum der erstellten Variante ist ebenfalls sehr gut für den
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Einsatz an einem IMS geeignet.
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Das Rauschlevel ist mit durchschnittlich $\SI{8}{\micro\volt\per\sqrt{\hertz}}$
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bis zur Filter-Grenzfrequenz sehr niedrig. Die in der Bandbreite erkennbare Instabilität ist
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ebenso im Rauschen zu erkennen, da ab $\SI{100}{\kilo\hertz}$ das Rauschen stark ansteigt.
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Dies wird jedoch effektiv vom Ausgangsfilter heraus gefiltert, und beeinträchtigt
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somit nicht die Messung.
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Insgesamt ist die erstellte Variante sehr gut für die Nutzung an schnelleren IMS-Systemen
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geeignet, da sie ein niedriges Rauschen und stabile Bandbreite anbietet.
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Bei weiterer Feineinstellung des TIVs ist zudem zu erwarten, dass die Instabilität
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korrigiert werden kann, um noch höhere Bandbreiten bei gleicher Verstärkung erreichen
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zu können.
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Eine Messung an einem echten IMS-System war durch technische Probleme
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unabhängig vom TIV nicht möglich.
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\clearpage
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\section{Fazit}
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\section{Fazit}
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Die Revision korrigiert erfolgreich die Instabilität, welche in der ersten Version
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Die Revision korrigiert erfolgreich die Instabilität, welche in der ersten Version
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@ -92,8 +92,6 @@ der Messung vom Sollwert.
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}
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}
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\end{figure}
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\end{figure}
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\pagebreak
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Deutlich zu erkennen ist eine nutzbare lineare Abhängigkeit der Ausgangsspannung
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Deutlich zu erkennen ist eine nutzbare lineare Abhängigkeit der Ausgangsspannung
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vom Eingangsstrom ohne starke Abweichungen vom linearen Zusammenhang.
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vom Eingangsstrom ohne starke Abweichungen vom linearen Zusammenhang.
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||||||
Es scheint ein leichter Fehler im Verstärkungsfaktor von 0.5\% vor zu liegen,
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Es scheint ein leichter Fehler im Verstärkungsfaktor von 0.5\% vor zu liegen,
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@ -109,6 +107,8 @@ In Zusammenfassung ist die Linearität des Schaltkreises mehr als ausreichend un
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für den gewünschten Eingangsstrom von $\SI{\pm1}{\nano\ampere}$ liegt ein komplett
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für den gewünschten Eingangsstrom von $\SI{\pm1}{\nano\ampere}$ liegt ein komplett
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lineares Verhalten vor.
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lineares Verhalten vor.
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\clearpage
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\subsection[Verstärkerbandbreite]{Untersuchung der Verstärkerbandbreite}
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\subsection[Verstärkerbandbreite]{Untersuchung der Verstärkerbandbreite}
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\label{chap:v10_measurement_bandwidth}
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\label{chap:v10_measurement_bandwidth}
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@ -16,9 +16,14 @@ an Bandbreite und Rauschlevel erfüllte.
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Lediglich die Stabilität des Schaltkreises führte
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Lediglich die Stabilität des Schaltkreises führte
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zu Problemen.
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zu Problemen.
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Die Ursprünge der Instabilität wurde thematisiert, und es
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Die Ursprünge der Instabilität wurde thematisiert,
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konnte in einer Revision der Schaltung die Stabilität deutlich
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wobei das Rauschen des verwendeten OpAmps zusammen mit
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verbessert werden.
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einer möglichen Instabilität durch das GBWP vermutet wurde.
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Es konnte in einer Revision der Schaltung die Stabilität
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deutlich verbessert werden, in dem eine kaskadierte
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OpAmp-Struktur mit ausreichendem GBWP und stabilisierender
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Limitierung durch eine passend eingestellte offene Verstärkung
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entwicklet wurde.
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Der somit erstellte Schaltkreis konnte in einer Messung
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Der somit erstellte Schaltkreis konnte in einer Messung
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an einem der IMS-Systeme des GEM an der Leibniz Universität
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an einem der IMS-Systeme des GEM an der Leibniz Universität
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@ -26,6 +31,10 @@ Hannover vermessen werden, und wurde mit den bestehenden
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Systemen verglichen. Somit konnte bestätigt werden, dass
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Systemen verglichen. Somit konnte bestätigt werden, dass
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das neu erstellte System Messwerte mit guter Qualität liefert
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das neu erstellte System Messwerte mit guter Qualität liefert
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und seine Zielanforderungen erfüllt.
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und seine Zielanforderungen erfüllt.
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Es wurde ebenfalls eine Variation des TIVs aufgebaut, welche
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mit höherer Bandbreite arbeitet und somit den erstellten
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TIV für einen breiteren Anwendungsbereich einsetzbar macht.
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Hierbei konnte der TIV so ausgelegt werden, dass keine manuellen
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Hierbei konnte der TIV so ausgelegt werden, dass keine manuellen
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Nachjustierungen für eine korrekte Operation notwendig sind,
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Nachjustierungen für eine korrekte Operation notwendig sind,
|
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und der Preis sowie die Größe des Schaltkreises konnten im
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und der Preis sowie die Größe des Schaltkreises konnten im
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@ -110,6 +110,30 @@
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url = {https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/2274fb.pdf}
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url = {https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/2274fb.pdf}
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}
|
}
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||||||
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@misc{DatasheetLTC626810,
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title = {{Datasheet LTC6268-10 - 4GHz Ultra-Low Bias Current FET Input Op Amp}},
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||||||
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year = {2015},
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||||||
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month = feb,
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||||||
|
note = {[Online; accessed 21th June 2024]},
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|
url = {https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/626810f.pdf}
|
||||||
|
}
|
||||||
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||||||
|
@misc{DatasheetADA4817,
|
||||||
|
title = {{Datasheet ADA4817 - Low Noise, 1 GHz FastFET Op Amps}},
|
||||||
|
year = {2008},
|
||||||
|
month = oct,
|
||||||
|
note = {[Online; accessed 21th June 2024]},
|
||||||
|
url = {https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADA4817-1_4817-2.pdf}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
@misc{DatasheetLMP7721,
|
||||||
|
title = {{Datasheet LMP7721 - 3-Femtoampere Input Bias Current Precision Amplifier}},
|
||||||
|
year = {2014},
|
||||||
|
month = dec,
|
||||||
|
note = {[Online; accessed 21th June 2024]},
|
||||||
|
url = {https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp7721.pdf}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
@misc{SierraReduceCapacitances,
|
@misc{SierraReduceCapacitances,
|
||||||
title = {{How to reduce parasitic capacitance in PCB layout}},
|
title = {{How to reduce parasitic capacitance in PCB layout}},
|
||||||
year = {2021},
|
year = {2021},
|
||||||
|
|
Before Width: | Height: | Size: 361 KiB After Width: | Height: | Size: 463 KiB |
6691
TeX/grafiken/Auslegung/v1.0/pcb_3d.svg
Normal file
After Width: | Height: | Size: 495 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 308 KiB After Width: | Height: | Size: 423 KiB |
5788
TeX/grafiken/Auslegung/v1.0/tia_pcb.svg
Normal file
After Width: | Height: | Size: 426 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 981 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
17921
TeX/grafiken/Auslegung/v1.1/tia_pcb.svg
Normal file
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |