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Les analyseurs d'impédance Keysight de classe ZA5 comprennent la série E4990A.
Les analyseurs d'impédance Keysight de classe ZA5 comprennent la série E4990A. Ils vont au-delà des mesures LCR générales pour fournir des informations plus approfondies sur des applications exigeantes telles que la modélisation de circuits équivalents, la caractérisation haute fréquence et la validation des matériaux. Par rapport à nos mesureurs LCR de table et portables, nos analyseurs d'impédance offrent des fonctions d'analyse étendues et une polarisation flexible, idéales pour analyser des matériaux complexes et caractériser des dispositifs. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une spécifique à votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Des fonctionnalités telles que la modélisation de circuits équivalents, l'extraction de paramètres et les tests de ligne limite permettent une caractérisation précise et une analyse approfondie des composants et matériaux complexes.
Mesures intégrées de permittivité, de perméabilité et de tangente de perte pour une analyse précise de l'impédance à haute fréquence, ce qui le rend idéal pour caractériser les matériaux.
Fournit une polarisation CC stable jusqu'à ±40 V et ±100 mA, reproduisant avec précision les conditions électriques dynamiques réelles pour des tests approfondis des composants.
Écran tactile couleur intuitif de 10,4 pouces avec affichage multitrace, fonctions de marquage, test de limite et analyse de circuit équivalent, permettant une évaluation détaillée de l'impédance.
Maximum frequency
120 MHz to 3 GHz
Target DUT
General-purpose device, Material
Type
Impedance Analyzer
E4990A
L'analyseur d'impédance E4990A offre la meilleure précision de base du secteur, à savoir 0,045 % (typique), pour la mesure des composants, des semi-conducteurs et des matériaux. En savoir plus !
E4991B
L'analyseur d'impédance E4991B offre une précision de base de 0,65 % sur une large plage d'impédance, ainsi que des options de mesure des matériaux pour l'analyse des caractéristiques thermiques.
L'analyseur d'impédance Keysight E4991B est la solution idéale pour caractériser et évaluer les composants électroniques, les dispositifs à semi-conducteurs et les matériaux.
Les options de mesure des matériaux offrent une fonction d'analyse des caractéristiques thermiques (option 007) et une fonction de lecture directe de la permittivité et de la perméabilité (option 002).
Le kit de connexion pour station de test (option 010) offre une solution précise de mesure d'impédance sur plaquette ou microcomposant jusqu'à 3 GHz.
Le modèle E4991B prend en charge une large gamme d'accessoires de test conçus pour simplifier les mesures et en garantir la fiabilité.
Que vous travailliez dans la R&D, l'assurance qualité ou l'inspection, l'E4991B est la solution idéale pour caractériser et évaluer les composants électroniques, les dispositifs à semi-conducteurs et les matériaux.
Pour la mesure des matériaux, l'E4991B fonctionne avec la suite de mesure des matériaux N1500A-005 et facilite les mesures (jusqu'à 1 GHz), de la configuration des fixations à la génération de rapports.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
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Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
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Un analyseur d'impédance est utilisé pour mesurer l'impédance électrique des composants, des circuits ou des matériaux sur un large spectre de fréquences. Contrairement aux multimètres LCR qui fonctionnent à des fréquences fixes, les analyseurs d'impédance peuvent effectuer des balayages de fréquences, allant de millihertz à gigahertz, afin de capturer la façon dont l'impédance, la phase et les paramètres associés d'un dispositif changent en fonction de la fréquence.
Les analyseurs d'impédance jouent un rôle crucial dans les analyses électrochimiques et diélectriques, aidant les chercheurs à évaluer le comportement des matériaux utilisés dans les batteries, les capteurs, les revêtements et les dispositifs biomédicaux. Dans les applications RF et numériques à haute vitesse, ils contribuent à garantir une adaptation d'impédance adéquate, essentielle pour minimiser les pertes et les réflexions de signaux.
Un analyseur de réseau peut être utilisé pour mesurer l'impédance, en particulier à hautes fréquences, en convertissant les mesures de réflexion (S11) en valeurs d'impédance. Cette opération est couramment effectuée dans les applications RF et hyperfréquences où vous analysez des antennes, des filtres ou des lignes de transmission, et où le comportement du signal est mieux compris en termes de paramètres S. Si vous êtes déjà équipé pour l'analyse de réseau et que vous avez besoin de l'impédance dans le cadre d'un travail plus large sur l'intégrité ou l'adaptation des signaux, un VNA peut être une solution pratique et efficace.
Cependant, un analyseur d'impédance est l'outil le plus adapté lorsque vous avez besoin de mesures d'impédance très précises. Il est spécialement conçu pour tester des composants passifs tels que des condensateurs, des inductances et des résistances, ainsi que pour analyser des matériaux et des systèmes électrochimiques. Les analyseurs d'impédance fournissent des mesures directes des paramètres et intègrent des fonctions de compensation (circuit ouvert/court-circuit/charge) afin d'améliorer la précision en éliminant les erreurs liées aux fixations.
Les données de mesure d'impédance vous aident à concevoir des circuits et des systèmes qui nécessitent des valeurs spécifiques de résistance, de capacité et d'inductance pour fonctionner de manière optimale. Pour maximiser le transfert de puissance et minimiser les réflexions dans les dispositifs radiofréquence (RF), vous devez adapter chaque composant à l'impédance de la chaîne RF.
La mesure de l'impédance est importante car elle fournit une vue d'ensemble du comportement des composants électriques dans des conditions réelles, en particulier dans les applications à courant alternatif ou à haute fréquence. Contrairement à la résistance seule, l'impédance permet de saisir la manière dont un dispositif réagit à différentes fréquences, ce qui est essentiel pour la conception et le dépannage de circuits dans les domaines de la radiofréquence, de l'audio, de l'électronique de puissance, des communications et des essais de matériaux. Par exemple, l'impédance affecte la réflexion des signaux dans les lignes de transmission, la résonance dans les filtres et les oscillateurs, et l'efficacité des systèmes d'alimentation électrique.