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Las unidades de medición Essential de Keysight son unidades de la clase SM1, entre las que se incluyen los modelos B2910CL y B2901CL.
Las unidades de medida y Essential (SMU) Essential de Keysight están diseñadas para ofrecer pruebas electrónicas fiables y de alto rendimiento en un equipo de sobremesa compacto y asequible. Nuestras Essential combinan 6 instrumentos en 1 y una resolución de fuente de 5,5 dígitos, lo que las hace ideales para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la caracterización de dispositivos, las pruebas de circuitos y el uso educativo. Entre las características adicionales se incluyen la compatibilidad con el funcionamiento en 4 cuadrantes, una interfaz gráfica de usuario intuitiva y opciones de conectividad flexibles, como USB, LAN y GPIB. Elija una de nuestras configuraciones más populares o configure una específica para su aplicación.
Combina un multímetro digital (DMM), una fuente de alimentación, una fuente de corriente, una carga electrónica, un generador de formas de onda arbitrarias (AWG) y un digitalizador en un solo instrumento, lo que elimina la necesidad de sincronizar o configurar varios dispositivos.
Proporciona un control total sobre el voltaje y la corriente, lo que permite realizar pruebas exhaustivas de dispositivos activos y pasivos en condiciones de funcionamiento reales.
Realiza cálculos básicos sobre los datos medidos para extraer parámetros como la resistencia y la potencia sin exportar los datos brutos, y establece límites de aprobado/suspenso para las pruebas automatizadas.
La conectividad USB, LAN (Ethernet) y GPIB proporciona flexibilidad, compatibilidad, fiabilidad y escalabilidad en diferentes entornos de prueba.
Source resolution
5.5 digits
Minimum current measurement resolution
10 fA to 1 pA
Number of channels
1
Pulse output
No
Maximum voltage per output
21 V to 210 V
Maximum current per output
1.5 A
Maximum sample rate
5 kSa/s to 20 kSa/s
Minimum sampling interval
50 µs to 200 µs
B2910CL
La unidad de medición y fuente de precisión (SMU) B2910CL es una SMU de sobremesa compacta y rentable de 1 canal que puede suministrar y medir tensión y corriente.
La unidad de fuente/medición de precisión (SMU) Keysight B2910CL es una SMU compacta y rentable de 1 canal que suministra y mide con precisión voltaje y corriente. Ofrece mediciones I/V fáciles de usar sin necesidad de múltiples instrumentos gracias a sus capacidades de 4 cuadrantes. La B2910CL cuenta con una pantalla a color de 4,3 pulgadas para mediciones gráficas o numéricas e incluye software de control para PC para el funcionamiento remoto sin coste adicional. También admite comandos SCPI para una integración perfecta con las configuraciones SMU convencionales, lo que garantiza un alto rendimiento para pruebas eficientes.
El B2910CL le permite hacer lo siguiente:
B2901CL
La unidad de medición y fuente de precisión (SMU) B2901CL es una SMU de sobremesa compacta y económica de 1 canal que puede suministrar y medir tensión y corriente.
La unidad de fuente/medición de precisión (SMU) Keysight B2901CL es una SMU compacta y rentable de 1 canal que suministra y mide con precisión voltaje y corriente. Ofrece mediciones I/V fáciles de usar sin necesidad de múltiples instrumentos gracias a sus capacidades de 4 cuadrantes. La B2901CL cuenta con una pantalla a color de 4,3 pulgadas para mediciones gráficas o numéricas e incluye software de control para PC para el funcionamiento remoto sin coste adicional. También admite comandos SCPI para una integración perfecta con las configuraciones SMU convencionales, lo que garantiza un alto rendimiento para pruebas eficientes.
El B2901CL le permite hacer lo siguiente:
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Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
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Aunque los medidores de fuente y las unidades de medición de fuente (SMU) suelen utilizarse indistintamente, existen sutiles diferencias entre ellos dependiendo del fabricante y el contexto.
En general, un medidor de fuente es un tipo de SMU que integra una fuente de alimentación de alta precisión con una unidad de medición precisa, lo que le permite suministrar y medir voltaje y corriente simultáneamente en un solo instrumento. Un medidor de fuente está diseñado para medir corriente continua (CC) o voltaje mientras los suministra (proporciona) o absorbe (recibe) simultáneamente.
Pueden surgir algunas diferencias en cuanto a capacidades y rendimiento. Advanced ofrecen funcionamiento en cuatro cuadrantes (suministro y absorción en los cuatro cuadrantes), mediciones de alta resolución (hasta niveles de fA y nV), barridos programables y funciones de automatización. Estas capacidades las hacen idóneas para aplicaciones complejas, como pruebas de semiconductores, simulación de baterías y caracterización de electrónica de potencia.
Por otro lado, algunos medidores de fuente simplificados pueden carecer de funcionamiento completo en los cuatro cuadrantes o de capacidades de medición de corriente ultrabaja. Esto los hace menos adecuados para aplicaciones que requieren una precisión extrema, pero siguen siendo útiles para pruebas y caracterizaciones de uso general.
Una unidad de medida de fuente (SMU) difiere de una fuente de alimentación, un analizador de potencia y un multímetro en términos de funcionalidad, precisión y ámbito de aplicación.
A diferencia de una fuente de alimentación, que solo proporciona voltaje o corriente sin capacidades de medición de precisión, un medidor de fuente puede suministrar y medir voltaje y corriente simultáneamente con alta precisión, a menudo en el rango de femtoamperios (fA) y nanovoltios (nV).
En comparación con un analizador de potencia, que está diseñado para medir el consumo de energía, la eficiencia, los armónicos y el comportamiento transitorio de los sistemas eléctricos a lo largo del tiempo, un medidor de fuente se centra más en la caracterización IV precisa, las pruebas de semiconductores y el análisis de materiales, tanto a niveles de baja como de alta potencia.
Por su parte, un multímetro digital (DMM) es un instrumento pasivo que solo mide tensión, corriente o resistencia, pero no puede suministrar energía de forma activa. Por el contrario, un medidor fuente combina el suministro y la medición en un solo instrumento, lo que lo hace ideal para trazar curvas IV, realizar pruebas de corriente de fuga y caracterizar componentes electrónicos.
Además, los medidores de fuente funcionan en los cuatro cuadrantes, lo que significa que pueden suministrar y absorber energía, a diferencia de las fuentes de alimentación tradicionales o los multímetros, que solo manejan el flujo de corriente unidireccional. Esta versatilidad hace que los medidores de fuente sean esenciales para las pruebas electrónicas avanzadas, la simulación de baterías y la caracterización de componentes de precisión, salvando la brecha entre los instrumentos de medición tradicionales.
El voltaje de cumplimiento en los medidores de fuente se refiere al límite máximo de voltaje que una unidad de medición de fuente (SMU) o un medidor de fuente aplica cuando funciona en modo de fuente de corriente para proteger el dispositivo bajo prueba (DUT) de una exposición excesiva al voltaje.
Cuando un SMU se configura para suministrar una corriente específica, ajusta automáticamente el voltaje a través del DUT para mantener el nivel de corriente deseado. Sin embargo, si el DUT tiene una resistencia alta o un circuito abierto, el voltaje necesario para mantener la corriente establecida podría superar los límites de seguridad, lo que podría dañar el dispositivo.
Para evitarlo, el voltaje de conformidad actúa como umbral de seguridad, garantizando que la SMU no supere el valor de voltaje preestablecido al intentar forzar la corriente especificada. Una vez alcanzado el límite de voltaje de conformidad, la SMU deja de aumentar el voltaje y puede indicar una condición de conformidad, señalando que no se ha podido alcanzar el nivel de corriente deseado sin superar el límite de voltaje.
Esta característica es crucial en las pruebas de semiconductores, la caracterización de diodos y las simulaciones de baterías, donde el control preciso del voltaje y la corriente es esencial para evitar daños y garantizar mediciones precisas. Al establecer un voltaje de conformidad adecuado, los ingenieros pueden proteger los componentes sensibles, mantener la integridad de las pruebas y garantizar un funcionamiento seguro durante la caracterización eléctrica.
Sí, se puede utilizar una unidad de medida de fuente (SMU) básica para realizar pruebas de semiconductores y diodos; sin embargo, su idoneidad depende del dispositivo específico que se someta a prueba, incluyendo el voltaje, la corriente, la precisión y la sensibilidad requeridos.
Las SMU básicas suelen ofrecer funciones básicas de caracterización IV (corriente-voltaje), lo que permite a los usuarios aplicar un voltaje preciso mientras miden la corriente (o viceversa). Esto las hace ideales para probar diodos, LED y dispositivos semiconductores de baja potencia. Pueden medir parámetros clave como la tensión directa (Vf), la corriente de fuga inversa (Ir), la tensión de ruptura (Vbr) y las características de resistencia, que son fundamentales para evaluar el rendimiento y la eficiencia de los componentes semiconductores.
Sin embargo, las SMU básicas pueden tener rangos de corriente y voltaje limitados, menor resolución en mediciones de baja corriente y menos funciones avanzadas, como pruebas de impulsos o rendimiento con ruido ultrabajo. Estas limitaciones pueden ser especialmente significativas para aplicaciones que requieren pruebas de transistores de alta potencia, investigación avanzada en semiconductores o experimentos de nanotecnología.
A pesar de estas limitaciones, las SMU básicas siguen proporcionando mediciones precisas y repetibles para pruebas básicas de dispositivos, laboratorios educativos y aplicaciones de I+D a pequeña escala. Ofrecen una solución rentable para ingenieros e investigadores que trabajan con componentes semiconductores estándar, al tiempo que mantienen la precisión y el control esenciales.