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Le unità di misura Pro Source di Keysight sono di classe SM3, comprese le B2912C e B2911C.
Le unità di misura sorgente Keysight Pro sono i nostri modelli più avanzati e dalle prestazioni più elevate, ideali per misurazioni di altissima precisione e analisi transitorie ad alta velocità. Le nostre SMU Pro offrono una risoluzione della sorgente a 6,5 cifre, un campionamento ultraveloce e la massima precisione di misura tra le nostre SMU da banco, rendendole ideali per simulare condizioni reali per il collaudo di dispositivi ad alto consumo energetico nella ricerca e sviluppo di alto livello, nell'elettronica di potenza e nella ricerca sui nanomateriali. Scegliete una delle nostre configurazioni più diffuse o configuratene una specifica per la vostra applicazione.
La risoluzione a 6,5 cifre consente misurazioni altamente precise, fondamentali per testare dispositivi sensibili e acquisire segnali di basso livello con accuratezza e ripetibilità.
Cattura transitori veloci con campionamento a 100 kSa/s a intervalli di 10 μs, garantendo dati accurati e prevenendo la perdita di eventi nei dispositivi a commutazione rapida.
Fornisce un grafico in tempo reale con scorrimento delle misurazioni SMU, ideale per il monitoraggio continuo, i cambiamenti lenti o la diagnosi del comportamento del dispositivo mentre si verifica.
Consente una fornitura stabile di tensione o corrente a carichi ad alta capacità, come condensatori, cavi lunghi o dispositivi di alimentazione, senza oscillazioni o ritardi.
Source resolution
6.5 digits
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
1 to 2
Pulse output
Yes
Maximum voltage per output
210 V
Maximum current per output
3.0 A DC / 10.5 A pulse
Maximum sample rate
100 kSa/s
Minimum sampling interval
10 µs
B2911C
L'unità di misura/generazione di precisione (SMU) B2911C è un'unità SMU da banco a 1 canale, compatta ed economica, in grado di generare e misurare tensione e corrente.
L'unità di misura/generazione di precisione (SMU) Keysight B2911C è una SMU compatta ed economica a 1 canale che genera e misura con precisione tensione e corrente. Offre misurazioni I/V intuitive senza la necessità di più strumenti grazie alle sue capacità a 4 quadranti. Il B2911C è dotato di un display a colori da 4,3 pollici per misurazioni grafiche o numeriche e include un software di controllo per PC per il funzionamento remoto senza costi aggiuntivi. Supporta anche i comandi SCPI per una perfetta integrazione con le configurazioni SMU convenzionali, garantendo un elevato throughput per test efficienti.
Il modello B2911C consente di eseguire le seguenti operazioni:
B2912C
L'unità di misura/generazione di precisione (SMU) B2912C è un'unità SMU da banco a 2 canali, compatta ed economica, in grado di generare e misurare tensione e corrente.
L'unità di misura/generazione di precisione (SMU) Keysight B2912C è una SMU compatta ed economica a 2 canali che genera e misura con precisione tensione e corrente. Offre misurazioni I/V intuitive senza la necessità di più strumenti grazie alle sue capacità a 4 quadranti. Il B2912C è dotato di un display a colori da 4,3 pollici per misurazioni grafiche o numeriche e include un software di controllo per PC per il funzionamento remoto senza costi aggiuntivi. Supporta anche i comandi SCPI per una perfetta integrazione con le configurazioni SMU convenzionali, garantendo un elevato throughput per test efficienti.
Il modello B2912C consente di eseguire le seguenti operazioni:
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Le unità di misura sorgente gestiscono applicazioni ad alta potenza offrendo un'alimentazione precisa di tensione e corrente, capacità di uscita ad alta potenza e meccanismi di protezione avanzati. Queste caratteristiche garantiscono test accurati e sicuri di dispositivi elettronici di potenza, batterie e dispositivi a semiconduttori ad alta potenza.
Queste caratteristiche rendono le SMU indispensabili per i test sui semiconduttori ad alta potenza, l'elettronica automobilistica e aerospaziale, i sistemi di accumulo di energia e la ricerca sulle energie rinnovabili, dove il controllo e la misurazione precisi dei dispositivi ad alta potenza sono essenziali.
Le unità di misura della sorgente (SMU) garantiscono misurazioni precise di basse correnti grazie all'integrazione di funzionalità di misurazione ad alta risoluzione, un design a basso rumore e miglioramenti avanzati della sensibilità. Ciò consente il rilevamento accurato di correnti fino alla gamma dei femtoampere (fA).
Le misurazioni a bassa corrente sono fondamentali in applicazioni quali i test di dispersione dei semiconduttori, la ricerca nel campo delle nanotecnologie, la caratterizzazione dei fotodiodi e la scienza dei materiali.
Per ottenere questa precisione, le SMU:
Queste caratteristiche rendono gli SMU uno strumento indispensabile per ricercatori e ingegneri che lavorano con dispositivi elettronici a bassa potenza, sensori biomedici e componenti elettronici ultrasensibili. Garantiscono misurazioni di corrente bassa precise, ripetibili e affidabili.
Le unità di misura della sorgente (SMU) e gli elettrometri sono entrambi utilizzati per misurazioni di corrente ultra-bassa, ma differiscono per funzionalità, precisione e ambito di applicazione.
Gli elettrometri sono strumenti altamente specializzati progettati specificamente per misurare correnti estremamente basse, spesso fino alla gamma degli attoampere (aA), con rumore minimo e impedenza di ingresso estremamente elevata (tipicamente >10⁴⁴ ohm). Ciò li rende ideali per applicazioni quali test di corrente di dispersione a livello di picoampere, esperimenti con fasci di ioni e caratterizzazione di fotodiodi ultrasensibili. Tuttavia, gli elettrometri generalmente non hanno capacità di alimentazione, il che significa che possono solo misurare i segnali elettrici piuttosto che controllarli attivamente.
Al contrario, gli SMU combinano entrambe le funzioni di alimentazione e misurazione, consentendo una caratterizzazione precisa della corrente-tensione (IV) con un'eccellente sensibilità alle basse correnti, spesso nell'ordine dei femtoampere (fA). Ciò li rende altamente versatili per applicazioni quali il collaudo di semiconduttori, lo sviluppo di sensori a bassa potenza e la ricerca sui materiali.
Le moderne SMU incorporano un design a basso rumore, protezione triassiale e ADC ad alta risoluzione per ottenere un'elevata precisione nelle misurazioni a bassa corrente. Gli elettrometri continuano a fornire una sensibilità superiore per i livelli di corrente più bassi grazie alla loro corrente di polarizzazione in ingresso ultra bassa e alle tecniche di riduzione del rumore.
Pertanto, gli SMU sono preferibili per applicazioni che richiedono sia l'alimentazione che la misurazione, mentre gli elettrometri sono ideali quando la precisione estrema nella misurazione della corrente è il requisito principale.
Le unità di misura della sorgente (SMU) sono essenziali per la caratterizzazione dei diodi LED e laser. Forniscono un controllo preciso della corrente e della tensione, misurazioni IV accurate e meccanismi di protezione per garantire test affidabili di questi componenti optoelettronici.
I LED e i diodi laser richiedono test con controllo della corrente, poiché la loro potenza ottica e le loro prestazioni elettriche dipendono in larga misura dalla corrente applicata. Le SMU funzionano in modalità sorgente di corrente, applicando una corrente precisa e stabile mentre misurano la tensione risultante (tensione diretta, Vf) e le caratteristiche di emissione luminosa. Ciò consente agli ingegneri di generare curve IV, determinare la tensione di soglia e valutare l'efficienza.
Per i diodi laser, gli SMU consentono di identificare parametri chiave quali la corrente di soglia del laser, l'efficienza di pendenza e la stabilità di potenza. Advanced supportano inoltre i test a impulsi, che prevengono un eccessivo surriscaldamento autonomo che potrebbe alterare le caratteristiche del diodo, rendendoli particolarmente utili per i LED ad alta potenza e i diodi laser.
Inoltre, gli SMU includono impostazioni di tensione di conformità per proteggere i delicati materiali semiconduttori dai danni causati da sovratensioni. Le loro prestazioni a basso rumore, le misurazioni ad alta velocità e il funzionamento a 4 quadranti li rendono ideali per la ricerca e lo sviluppo, i test di produzione e l'analisi dell'affidabilità nello sviluppo di display, dispositivi di comunicazione ottica e sistemi di illuminazione ad alta efficienza.
L'importanza delle misurazioni ad alta risoluzione in un'unità di misura della sorgente (SMU), come la precisione femtoampere (fA) e nanovolt (nV), risiede nella sua capacità di caratterizzare con precisione livelli di corrente e tensione ultra-bassi. Ciò è fondamentale per l'elettronica avanzata, i test sui semiconduttori e la ricerca sui materiali.
Molti dispositivi moderni, come i nanomateriali, i semiconduttori a bassa potenza, i sensori e i componenti sensibili alle correnti di dispersione, richiedono una caratterizzazione elettrica precisa a livelli di segnale estremamente bassi.
Ad esempio, nei test sui semiconduttori, misurare con precisione le correnti di dispersione inferiori al nanoampere nei transistor e nei diodi aiuta a determinarne l'affidabilità e l'efficienza. Nella scienza dei materiali, le misurazioni ad alta risoluzione consentono ai ricercatori di analizzare le proprietà elettriche del grafene, dei nanotubi di carbonio e dei materiali a film sottile, dove le piccole variazioni di segnale sono fondamentali.
Anche i fotorilevatori, i MEMS e i sensori biomedici richiedono misurazioni di corrente ultra-bassa per garantire funzionalità e precisione. Senza tale elevata precisione, gli strumenti tradizionali come i multimetri standard o gli alimentatori possono introdurre rumore o errori di misurazione, portando ad analisi errate.