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As unidades de medição de fonte Keysight Expert são da classe SM2, incluindo o B2902C e o B2901C.
As unidades de medição de fonte (SMUs) Keysight Expert estão disponíveis em configurações de canal único e duplo, proporcionando maior flexibilidade para medições IV paralelas e testes de eletrônica de potência. Com recursos de medição pulsada, as SMUs Keysight Expert oferecem funcionalidade 7 em 1 — ideal para capturar curvas IV detalhadas usando pulsos curtos que minimizam a energia e o calor, protegendo dispositivos sensíveis em testes de semicondutores e materiais avançados. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Combina um gerador de pulsos, DMM, fonte de alimentação, fonte de corrente, carga eletrônica, AWG e digitalizador em um único instrumento, eliminando a necessidade de sincronizar ou configurar vários dispositivos.
Fornece até 3 A de saída, ideal para testar dispositivos de alta corrente, como MOSFETs ou LEDs de alto brilho em eletrônica de potência, ou para carregamento/descarga mais rápida em testes de baterias.
Exibe dados numéricos e gráficos no visor do painel frontal, permitindo a correlação instantânea dos valores medidos e do comportamento do dispositivo.
Suporta a coleta de dados de alto volume para testes automatizados de longa duração, com 100.000 pontos de memória por canal e um número infinito de contagens de disparo.
Source resolution
5.5 digits
Resolução Mínima de Medição de Corrente
100 fA
Number of channels
1 até 2
Pulse output
Yes
Maximum voltage per output
210 V
Maximum current per output
3.0 A DC / 10.5 A pulse
Taxa de amostragem máxima
50 kSa/s
Minimum sampling interval
20 µs
B2901C
A Unidade de Medição/Fonte de Precisão (SMU) B2901C 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 B2901C 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 B2901C 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 B2901C permite que você faça o seguinte:
B2902C
A Unidade de Medição/Fonte de Precisão (SMU) B2902C é uma SMU de bancada compacta e econômica, com 2 canais, capaz de fornecer e medir tensão e corrente.
A unidade de medição/fonte de precisão (SMU) Keysight B2902C é uma SMU compacta e econômica de 2 canais que mede e fornece 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 B2902C 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 B2902C permite que você faça o seguinte:
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Ao selecionar uma unidade de medição de fonte (SMU), várias especificações importantes devem ser consideradas para garantir que ela atenda aos requisitos da aplicação pretendida.
A faixa de tensão e corrente é crucial, pois as SMUs variam em sua capacidade de fornecer e medir tensões baixas a altas (por exemplo, microvolts a centenas de volts) e correntes (de femtoamperes a vários amperes). Isso as torna adequadas para aplicações que vão desde nanotecnologia até testes de eletrônica de potência.
A resolução e a precisão definem com que exatidão a SMU pode obter e medir sinais. Os modelos de ponta oferecem precisão subnanovolt (nV) e femtoampere (fA), essencial para medições de corrente de baixo vazamento e caracterização de semicondutores.
Outro fator importante é a operação em 4 quadrantes, que permite à SMU fornecer e consumir energia. Essa capacidade é útil para simulação de bateria, teste de componentes e aplicações de gerenciamento de energia.
A velocidade de medição (taxa de amostragem) e o tempo de estabilização afetam a eficiência dos testes, especialmente em ambientes de produção automatizados. Velocidades de medição mais rápidas ajudam a otimizar o rendimento e melhorar a confiabilidade dos testes.
As configurações de conformidade (limite) são essenciais para proteger dispositivos sensíveis, restringindo a tensão ou corrente a níveis seguros e evitando possíveis danos durante os testes. Opções de conectividade como USB, GPIB, LAN ou LXI são importantes para controle remoto e automação, permitindo uma integração perfeita em sistemas de teste.
Além disso, o suporte de software para traçado de curva IV, varreduras programáveis e scripts melhora a usabilidade, facilitando a realização de medições complexas e a automação de sequências de teste.
Considerar esses fatores garante que a SMU selecionada forneça a precisão, flexibilidade e desempenho necessários para pesquisa, desenvolvimento e testes de produção.
As unidades de medição de fonte (SMU) desempenham um papel crucial nos testes de dispositivos semicondutores, fornecendo fontes precisas de corrente e tensão, medições precisas e recursos avançados de automação. Elas são usadas para caracterizar vários componentes semicondutores, como transistores, diodos, MOSFETs, IGBTs e circuitos integrados (ICs).
Os dispositivos semicondutores exigem uma caracterização IV (corrente-tensão) altamente precisa, e as SMUs permitem isso oferecendo operação em 4 quadrantes. Isso permite tanto a fonte quanto o sumidouro de corrente e tensão, tornando-as adequadas para testar dispositivos ativos e passivos.
As SMUs são utilizadas para determinar parâmetros críticos dos semicondutores, tais como tensão de limiar (Vth), corrente de fuga (Ioff), tensão de ruptura (BV), resistência na condução (Rds(on)) e características de ganho. A sua capacidade para medir correntes baixas (na gama dos femtoamperes) e tensões elevadas com ruído e desvio mínimos torna-as essenciais para testar dispositivos semicondutores de baixa e alta potência.
Além disso, as SMUs oferecem recursos de teste de pulso, que ajudam a reduzir os efeitos de autoaquecimento em dispositivos semicondutores de potência. Isso garante uma caracterização precisa sem alterar as propriedades elétricas do dispositivo.
Nos testes automatizados de semicondutores, as SMUs integram-se perfeitamente com estações de sondagem e testadores de wafer, permitindo testes paramétricos eficientes em ambientes de P&D e produção.
Suas varreduras programáveis, limites de conformidade e recursos de medição em alta velocidade permitem que os engenheiros realizem testes precisos, repetíveis e seguros. Isso torna as SMUs indispensáveis na pesquisa de semicondutores, análise de falhas e garantia de qualidade em toda a indústria.
Uma unidade de medição de fonte (SMU) realiza a caracterização de corrente-tensão (IV) fornecendo tensão ou corrente com precisão, enquanto mede simultaneamente a resposta correspondente do dispositivo em teste (DUT) com alta precisão. Esse processo é essencial para analisar as propriedades elétricas de semicondutores, diodos, transistores, resistores, LEDs, baterias e outros componentes eletrônicos.
O SMU pode operar no modo de fonte de tensão (aplicando uma tensão e medindo a corrente resultante) ou no modo de fonte de corrente (aplicando uma corrente e medindo a tensão resultante). Essa flexibilidade permite a geração da curva IV, que é fundamental para compreender o comportamento de um dispositivo em diferentes condições elétricas.
Ao utilizar varreduras programáveis, uma SMU pode variar automaticamente a tensão ou corrente em uma faixa especificada enquanto mede continuamente a saída correspondente. Isso permite o traçado de curvas IV que revelam características como tensão de limiar, corrente de fuga, resistência e tensão de ruptura.
Além disso, limites de conformidade podem ser definidos para proteger dispositivos sensíveis contra tensão ou corrente excessivas, garantindo testes seguros e confiáveis.
As SMUs avançadas também suportam fonte de pulso, o que minimiza o aquecimento do dispositivo durante o teste, e operação de 4 quadrantes, o que permite o teste em condições de fonte e dissipação.
Esse nível de precisão e controle torna as SMUs a ferramenta preferida para caracterização de dispositivos semicondutores, testes de eletrônica de potência e pesquisa de materiais em ambientes de P&D e produção.
A diferença entre as medições de corrente contínua e pulsada na unidade de medição de fonte (SMU) reside na forma como a tensão ou a corrente é aplicada e medida ao longo do tempo. Isso afeta a precisão, a dissipação de energia e a adequação de cada método para diferentes aplicações.
Em medições de CC, a SMU aplica uma tensão ou corrente contínua e estável ao dispositivo em teste (DUT). Isso permite medições precisas e de longa duração, essenciais para o traçado da curva IV, testes de corrente de fuga e caracterização de semicondutores em estado estacionário. No entanto, a fonte contínua de CC pode causar efeitos de autoaquecimento, que podem alterar as propriedades elétricas do DUT, especialmente em dispositivos de potência, MOSFETs e LEDs.
Em contrapartida, as medições por pulso aplicam um pulso de tensão ou corrente de curta duração, reduzindo significativamente os efeitos térmicos. Isso permite testes com tensão ou corrente mais altas sem superaquecer ou danificar o DUT. O modo de pulso é particularmente benéfico para testes de semicondutores de alta potência, materiais de película fina e simulações de baterias, onde o aquecimento excessivo pode levar a leituras imprecisas ou à degradação do dispositivo.
As SMUs avançadas oferecem parâmetros de pulso programáveis, incluindo largura de pulso, tempo de subida e ciclo de trabalho, permitindo um controle preciso sobre o sinal aplicado. Ao escolher entre CC para análise em estado estacionário e pulso para minimizar o impacto térmico, os engenheiros podem otimizar suas medições para obter precisão, repetibilidade e confiabilidade em testes de P&D e produção.