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As unidades de medição de fonte essenciais da Keysight são unidades da classe SM1, incluindo o B2910CL e o B2901CL.
As unidades de medição de fonte (SMUs) Essential da Keysight foram projetadas para oferecer testes eletrônicos confiáveis e de alto desempenho em uma unidade de bancada compacta e acessível. Nossas SMUs Essential combinam 6 instrumentos em 1 e resolução de fonte de 5,5 dígitos, tornando-as ideais para uma ampla gama de aplicações, incluindo caracterização de dispositivos, testes de circuitos e uso educacional. Recursos adicionais incluem suporte para operação de 4 quadrantes, uma interface gráfica intuitiva e opções de conectividade flexíveis, como USB, LAN e GPIB. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Combina um multímetro digital (DMM), fonte de alimentação, fonte de corrente, carga eletrônica, gerador de forma de onda arbitrária (AWG) e digitalizador em um único instrumento, eliminando a necessidade de sincronizar ou configurar vários dispositivos.
Oferece controle total sobre a tensão e a corrente, permitindo testes abrangentes de dispositivos ativos e passivos em condições operacionais reais.
Realiza cálculos básicos em dados medidos para extrair parâmetros como resistência e potência sem exportar dados brutos e define limites de aprovação/reprovação para testes automatizados.
A conectividade USB, LAN (Ethernet) e GPIB oferece flexibilidade, compatibilidade, confiabilidade e escalabilidade em diferentes ambientes de teste.
Source resolution
5.5 digits
Resolução Mínima de Medição de Corrente
10 fA até 1 pA
Number of channels
1
Pulse output
No
Maximum voltage per output
21 V até 210 V
Maximum current per output
1.5 A
Taxa de amostragem máxima
5 kSa/s até 20 kSa/s
Minimum sampling interval
50 µs até 200 µs
B2910CL
A Unidade de Medição/Fonte de Precisão (SMU) B2910CL é uma SMU de bancada compacta e econômica de 1 canal que pode fornecer e medir tensão e corrente.
A unidade de fonte/medição de precisão (SMU) Keysight B2910CL é uma SMU compacta e econômica de 1 canal que fornece e mede tensão e corrente com precisão. Ela oferece medições I/V fáceis de usar, sem a necessidade de vários instrumentos, com seus recursos de 4 quadrantes. A B2910CL possui uma tela colorida de 4,3 polegadas para medições gráficas ou numéricas e inclui software de controle para PC para operação remota sem custo adicional. Ela também suporta comandos SCPI para integração perfeita com configurações SMU convencionais, garantindo alto rendimento para testes eficientes.
O B2910CL permite que você faça o seguinte:
B2901CL
A unidade de medição/fonte de precisão (SMU) B2901CL é uma SMU de bancada compacta e econômica de 1 canal que pode fornecer e medir tensão e corrente.
A unidade de fonte/medição de precisão (SMU) Keysight B2901CL é uma SMU compacta e econômica de 1 canal que fornece e mede tensão e corrente com precisão. Ela oferece medições I/V fáceis de usar, sem a necessidade de vários instrumentos, com seus recursos de 4 quadrantes. A B2901CL possui uma tela colorida de 4,3 polegadas para medições gráficas ou numéricas e inclui software de controle para PC para operação remota sem custo adicional. Ela também suporta comandos SCPI para integração perfeita com configurações SMU convencionais, garantindo alto rendimento para testes eficientes.
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Embora os medidores de fonte e as unidades de medição de fonte (SMU) sejam frequentemente usados de forma intercambiável, existem diferenças sutis entre eles, dependendo do fabricante e do contexto.
Geralmente, um medidor de fonte é um tipo de SMU que integra uma fonte de alimentação altamente precisa com uma unidade de medição precisa, permitindo-lhe fornecer e medir tensão e corrente simultaneamente num único instrumento. Um medidor de fonte é projetado para medir corrente contínua (CC) ou tensão enquanto simultaneamente as fornece (alimenta) ou absorve (recebe).
Algumas distinções podem surgir em termos de capacidades e desempenho. As SMUs avançadas oferecem operação multiquadrante (fonte e dissipação de 4 quadrantes), medições de alta resolução (até níveis de fA e nV), varreduras programáveis e recursos de automação. Essas capacidades as tornam adequadas para aplicações complexas, como testes de semicondutores, simulação de baterias e caracterização de eletrônica de potência.
Por outro lado, alguns medidores de fonte simplificados podem não ter operação completa de 4 quadrantes ou recursos de medição de corrente ultrabaixa. Isso os torna menos adequados para aplicações que exigem extrema precisão, mas ainda assim úteis para testes e caracterização de uso geral.
Uma unidade de medição de fonte (SMU) difere de uma fonte de alimentação, analisador de potência e multímetro em termos de funcionalidade, precisão e escopo de aplicação.
Ao contrário de uma fonte de alimentação, que apenas fornece tensão ou corrente sem recursos de medição precisa, um medidor de fonte pode fornecer e medir tensão e corrente simultaneamente com alta precisão, geralmente na faixa de femtoampere (fA) e nanovolt (nV).
Em comparação com um analisador de potência, que é projetado para medir o consumo de energia, a eficiência, os harmônicos e o comportamento transitório dos sistemas elétricos ao longo do tempo, um medidor de fonte se concentra mais na caracterização IV precisa, nos testes de semicondutores e na análise de materiais em níveis de baixa e alta potência.
Por outro lado, um multímetro digital (DMM) é um instrumento passivo que apenas mede tensão, corrente ou resistência, mas não pode fornecer energia ativamente. Em contrapartida, um medidor de fonte combina o fornecimento e a medição em um único instrumento, tornando-o ideal para traçar curvas IV, testar correntes de fuga e caracterizar componentes eletrônicos.
Além disso, os medidores de fonte operam nos quatro quadrantes, o que significa que podem fornecer e absorver energia, ao contrário das fontes de alimentação tradicionais ou multímetros, que lidam apenas com fluxo de corrente unidirecional. Essa versatilidade torna os medidores de fonte essenciais para testes eletrônicos avançados, simulação de baterias e caracterização de componentes de precisão, preenchendo a lacuna entre os instrumentos de medição tradicionais.
A tensão de conformidade em medidores de fonte refere-se ao limite máximo de tensão que uma unidade de medição de fonte (SMU) ou medidor de fonte aplica ao operar no modo de fonte de corrente para proteger o dispositivo em teste (DUT) da exposição excessiva à tensão.
Quando um SMU é configurado para fornecer uma corrente específica, ele ajusta automaticamente a tensão no DUT para manter o nível de corrente desejado. No entanto, se o DUT tiver uma resistência alta ou um circuito aberto, a tensão necessária para manter a corrente definida poderá exceder os limites de segurança, podendo danificar o dispositivo.
Para evitar isso, a tensão de conformidade atua como um limite de segurança, garantindo que a SMU não exceda o valor de tensão predefinido ao tentar forçar a corrente especificada. Quando o limite de tensão de conformidade é atingido, a SMU para de aumentar a tensão e pode indicar uma condição de conformidade, sinalizando que o nível de corrente desejado não pôde ser alcançado sem exceder o limite de tensão.
Esse recurso é crucial em testes de semicondutores, caracterização de diodos e simulações de baterias, onde o controle preciso da tensão e da corrente é essencial para evitar danos e garantir medições precisas. Ao definir uma tensão de conformidade adequada, os engenheiros podem proteger componentes sensíveis, manter a integridade do teste e garantir uma operação segura durante a caracterização elétrica.
Sim, uma unidade de medição de fonte (SMU) básica pode ser usada para testes de semicondutores e diodos; no entanto, sua adequação depende do dispositivo específico em teste, incluindo a tensão, corrente, precisão e sensibilidade necessárias.
As SMUs básicas normalmente oferecem recursos básicos de caracterização IV (corrente-tensão), permitindo que os usuários apliquem uma tensão precisa enquanto medem a corrente (ou vice-versa). Isso as torna ideais para testar diodos, LEDs e dispositivos semicondutores de baixa potência. Elas podem medir parâmetros importantes, como tensão direta (Vf), corrente de fuga reversa (Ir), tensão de ruptura (Vbr) e características de resistência, que são essenciais para avaliar o desempenho e a eficiência dos componentes semicondutores.
No entanto, as SMUs básicas podem ter faixas limitadas de corrente e tensão, menor resolução em medições de baixa corrente e menos recursos avançados, como testes de pulso ou desempenho com ruído ultrabaixo. Essas limitações podem ser particularmente significativas para aplicações que exigem testes de transistores de alta potência, pesquisa avançada em semicondutores ou experimentos de nanotecnologia.
Apesar dessas limitações, as SMUs básicas ainda fornecem medições precisas e repetíveis para testes básicos de dispositivos, laboratórios educacionais e aplicações de P&D em pequena escala. Elas oferecem uma solução econômica para engenheiros e pesquisadores que trabalham com componentes semicondutores padrão, mantendo a precisão e o controle essenciais.