Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les unités de mesure Essential de Keysight sont des appareils de classe SM1, notamment les modèles B2910CL et B2901CL.
Les unités de mesure Essential (SMU) Essential de Keysight sont conçues pour offrir des tests électroniques fiables et hautement performants dans un appareil de table compact et abordable. Nos Essential combinent 6 instruments en 1 et une résolution de source de 5,5 chiffres, ce qui les rend idéales pour une large gamme d'applications, notamment la caractérisation de composants, les tests de circuits et l'enseignement. Parmi les autres fonctionnalités, citons la prise en charge du fonctionnement en 4 quadrants, une interface utilisateur graphique intuitive et des options de connectivité flexibles telles que USB, LAN et GPIB. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une adaptée à votre application.
Combine un multimètre numérique (DMM), une alimentation électrique, une source de courant, une charge électronique, un générateur de formes d'ondes arbitraires (AWG) et un numériseur en un seul instrument, éliminant ainsi le besoin de synchroniser ou de configurer plusieurs appareils.
Offre un contrôle total sur la tension et le courant, permettant ainsi de tester de manière exhaustive les dispositifs actifs et passifs dans des conditions de fonctionnement réelles.
Effectue des calculs de base sur les données mesurées afin d'extraire des paramètres tels que la résistance et la puissance sans exporter les données brutes, et définit des limites de réussite/échec pour les tests automatisés.
Les connectivités USB, LAN (Ethernet) et GPIB offrent flexibilité, compatibilité, fiabilité et évolutivité dans différents environnements de test.
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
L'unité de mesure et de génération de courant de précision (SMU) B2910CL est une SMU de table compacte et économique à 1 canal qui peut générer et mesurer la tension et le courant.
L'unité de mesure/source de précision (SMU) Keysight B2910CL est une SMU compacte et économique à 1 canal qui mesure et fournit avec précision la tension et le courant. Elle offre des mesures I/V conviviales sans nécessiter plusieurs instruments grâce à ses capacités 4 quadrants. Le B2910CL est équipé d'un écran couleur de 4,3 pouces pour les mesures graphiques ou numériques et comprend un logiciel de contrôle PC pour une utilisation à distance sans frais supplémentaires. Il prend également en charge les commandes SCPI pour une intégration transparente avec les configurations SMU conventionnelles, garantissant un débit élevé pour des tests efficaces.
Le B2910CL vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
B2901CL
L'unité de mesure et de génération de courant de précision (SMU) B2901CL est une SMU de table compacte et économique à 1 canal qui peut générer et mesurer la tension et le courant.
L'unité de mesure/source de précision (SMU) Keysight B2901CL est une SMU compacte et économique à 1 canal qui mesure et fournit avec précision la tension et le courant. Elle offre des mesures I/V conviviales sans nécessiter plusieurs instruments grâce à ses capacités à 4 quadrants. Le B2901CL est équipé d'un écran couleur de 4,3 pouces pour les mesures graphiques ou numériques et comprend un logiciel de contrôle PC pour une utilisation à distance sans frais supplémentaires. Il prend également en charge les commandes SCPI pour une intégration transparente avec les configurations SMU conventionnelles, garantissant un débit élevé pour des tests efficaces.
Le B2901CL vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
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.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Bien que les sources de tension et les unités de mesure de source (SMU) soient souvent utilisées de manière interchangeable, il existe des différences subtiles entre elles selon le fabricant et le contexte.
En général, un source-mètre est un type de SMU qui intègre une source d'alimentation très précise avec une unité de mesure précise, ce qui lui permet de fournir et de mesurer simultanément la tension et le courant dans un seul instrument. Un source-mètre est conçu pour mesurer le courant continu (CC) ou la tension tout en les fournissant (alimentation) ou en les absorbant (réception) simultanément.
Certaines différences peuvent apparaître en termes de capacités et de performances. Advanced offrent un fonctionnement multi-quadrants (source et puits à 4 quadrants), des mesures haute résolution (jusqu'à des niveaux de l'ordre du fA et du nV), des balayages programmables et des fonctions d'automatisation. Ces capacités les rendent adaptées à des applications complexes telles que les tests de semi-conducteurs, la simulation de batteries et la caractérisation de l'électronique de puissance.
D'autre part, certains multimètres simplifiés peuvent ne pas offrir toutes les fonctionnalités de fonctionnement à 4 quadrants ou de mesure de courant ultra-faible. Ils sont donc moins adaptés aux applications nécessitant une précision extrême, mais restent utiles pour les tests et la caractérisation à usage général.
Une unité de mesure de source (SMU) diffère d'une alimentation électrique, d'un analyseur de puissance et d'un multimètre en termes de fonctionnalité, de précision et de champ d'application.
Contrairement à une alimentation électrique, qui fournit uniquement une tension ou un courant sans capacité de mesure précise, un source-mètre peut à la fois fournir et mesurer simultanément la tension et le courant avec une grande précision, souvent dans la plage des femtoampères (fA) et des nanovolts (nV).
Comparé à un analyseur de puissance, qui est conçu pour mesurer la consommation électrique, le rendement, les harmoniques et le comportement transitoire des systèmes électriques au fil du temps, un source-mètre se concentre davantage sur la caractérisation IV précise, les tests de semi-conducteurs et l'analyse des matériaux à des niveaux de puissance faibles et élevés.
Par ailleurs, un multimètre numérique (DMM) est un instrument passif qui mesure uniquement la tension, le courant ou la résistance, mais qui ne peut pas fournir activement de l'énergie. En revanche, un multimètre source combine à la fois la fourniture d'énergie et la mesure dans un seul instrument, ce qui le rend idéal pour le traçage de courbes IV, les tests de courant de fuite et la caractérisation de composants électroniques.
De plus, les source-mètres fonctionnent dans les quatre quadrants, ce qui signifie qu'ils peuvent fournir et absorber de l'énergie, contrairement aux alimentations électriques ou multimètres traditionnels, qui ne gèrent qu'un flux de courant unidirectionnel. Cette polyvalence rend les source-mètres indispensables pour les tests électroniques avancés, la simulation de batteries et la caractérisation précise des composants, comblant ainsi le fossé entre les instruments de mesure traditionnels.
La tension de conformité dans les sources de tension désigne la limite de tension maximale qu'une unité de mesure de source (SMU) ou une source de tension applique lorsqu'elle fonctionne en mode source de courant afin de protéger le dispositif sous test (DUT) contre une exposition excessive à la tension.
Lorsqu'un SMU est réglé pour fournir un courant spécifique, il ajuste automatiquement la tension à travers le DUT afin de maintenir le niveau de courant souhaité. Cependant, si le DUT présente une résistance élevée ou un circuit ouvert, la tension nécessaire pour maintenir le courant réglé pourrait dépasser les limites de sécurité, ce qui pourrait endommager l'appareil.
Pour éviter cela, la tension de conformité agit comme un seuil de sécurité, garantissant que le SMU ne dépassera pas la valeur de tension prédéfinie lorsqu'il tente d'imposer le courant spécifié. Une fois la limite de tension de conformité atteinte, le SMU cesse d'augmenter la tension et peut indiquer une condition de conformité, signalant que le niveau de courant souhaité n'a pas pu être atteint sans dépasser la limite de tension.
Cette fonctionnalité est cruciale dans les tests de semi-conducteurs, la caractérisation des diodes et les simulations de batteries, où un contrôle précis de la tension et du courant est essentiel pour éviter tout dommage et garantir des mesures précises. En réglant une tension de conformité appropriée, les ingénieurs peuvent protéger les composants sensibles, maintenir l'intégrité des tests et garantir un fonctionnement sûr pendant la caractérisation électrique.
Oui, une unité de mesure de source (SMU) d'entrée de gamme peut être utilisée pour tester des semi-conducteurs et des diodes ; cependant, son adéquation dépend du dispositif spécifique testé, notamment la tension, le courant, la précision et la sensibilité requis.
Les SMU d'entrée de gamme offrent généralement des capacités de caractérisation IV (courant-tension) de base, permettant aux utilisateurs d'appliquer une tension précise tout en mesurant le courant (ou vice versa). Cela les rend idéales pour tester les diodes, les LED et les dispositifs semi-conducteurs de faible puissance. Elles peuvent mesurer des paramètres clés tels que la tension directe (Vf), le courant de fuite inverse (Ir), la tension de claquage (Vbr) et les caractéristiques de résistance, qui sont essentiels pour évaluer les performances et l'efficacité des composants semi-conducteurs.
Cependant, les SMU d'entrée de gamme peuvent avoir des plages de courant et de tension limitées, une résolution inférieure dans les mesures à faible courant et moins de fonctionnalités avancées telles que les tests d'impulsion ou les performances à très faible bruit. Ces limitations peuvent être particulièrement importantes pour les applications qui nécessitent des tests de transistors à haute puissance, des recherches avancées sur les semi-conducteurs ou des expériences en nanotechnologie.
Malgré ces limites, les SMU d'entrée de gamme fournissent toujours des mesures précises et reproductibles pour les tests de base des appareils, les laboratoires d'enseignement et les applications de R&D à petite échelle. Elles offrent une solution rentable aux ingénieurs et chercheurs qui travaillent avec des composants semi-conducteurs standard, tout en conservant la précision et le contrôle essentiels.