Ответ может заключаться в получении большой постоянной времени утечки.
Этот вопрос, безусловно, вызвал большой интерес и множество интересных ответов, но, похоже, никто не объясняет, почему требуется такое высокое сопротивление.
Мы думаем о постоянном токе как о постоянном потоке зарядов в секунду [C / s] и, следовательно, не имеем частотного спектра.
Но что, если измеренный ток, это просто небольшие переносы заряда, которые происходят, передаваемые от детектора с очень низкой емкостью в течение секунд, минут или часов.
Даже шаг в статическом E-поле без протекания тока или случайных разрядов в галактическом пространстве, которые могут иметь очень длинные интервалы. Фон E Field должен быть обнулен, в то время как накопление заряда может происходить в течение длительного интервала для событий.
Или рассмотрите возможность мониторинга статических электрических полей высокого напряжения, которые в настоящее время являются микроскопическими напряжениями в наноразмерных пластинах соединений на линии изготовления или обработки пластин, для мониторинга в реальном времени защиты от электростатического разряда в чистой комнате с кремниевыми дорожками, способными разряжаться при 100 мкВ. за нанометр. Любое изменение в E-полях, медленно возникающее из-за частиц пыли, движущихся по полу, от движения операторов, носящих липкие подошвы в чистых комнатах над носками, может быть вредным, даже если на рассеивающих полах надеты резиновые ремни.
Если у вас нет частиц пыли, в этой среде не может быть накопления заряда и наоборот.
Учтите, что проблемы, связанные с изготовлением пластин и крошечными разрядами статического поля, могут повредить пластину от ионного загрязнения и разряда от электростатического разряда.
как и во всем, девиз тест-инженеров ...
Если вы не можете измерить это, вы не можете это контролировать.
Возможно, вы уже понимаете, что очень низкая частотная характеристика или очень большая постоянная времени необходимы при контролируемой скорости разряда с очень большим сопротивлением.
Не каждый датчик электронного поля, фотона, электрона или позитрона имеет размер 1 пФ и может быть больше или меньше, поскольку существует множество различных применений для определения напряжения статического заряда или обнаружения электронного поля с очень низкими частотными изменениями. Мы можем только предполагать, для чего используется ЭТОТ детектор.
Поэтому я полагаю, что это сопротивление необходимо для того, чтобы обрезать паразитные статические электронные поля, которые действительно статичны и не изменяются во времени, так что в течение более длительного интервала времени, чем T = RC, в доброкачественной среде оно может уменьшиться до нуля, пока происходят события быстрее, чем эта постоянная времени, может накапливаться как зарядное напряжение в очень маленьком детекторе суб-pF.
Мы знаем, что связь напряжения E-полей от последовательной к шунтирующей емкости датчика преобразуется так же, как резистивный делитель напряжения, за исключением емкостного делителя напряжения. поэтому чем меньше емкость детектора, тем лучше для низкого затухания.
смоделировать эту схему - схема, созданная с использованием CircuitLab
«Обмани меня, пока я чувствую небо
Keithley B2987A примечателен тем, что может измерять сопротивление до 10 Ом ( 1016 Ω )
Вот вероятная схема TIA, но усилитель не будет обычным внутренним компенсированным операционным усилителем с продуктом с полосой пропускания всего 1 ~ 10 МГц. Иметь высокий коэффициент усиления для импульса <~ 50 МГц