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二手回收KEITHELY6221直流電源進行中

需求數量: 30
價格要求: 電議
包裝要求:
所在地區: 廣東省東莞
有效期至: 長期有效
最后更新: 2018-12-15 17:27
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詳細說明:

 二手回收KEITHELY6221直流電源
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二手回收KEITHELY6221直流電源
模型6221的高源分辨率和兆赫更新率的組合使得它能夠模擬與模擬電流斜坡不可區分的高保真電流信號。
儀器控制示例啟動軟件
可用于源的儀器控制示例軟件簡化了執行基本的采購任務,并與Kithle模型2182A協調復雜的測量功能。
該軟件是在LabVIEW®編程環境中開發的,包括一個一步一步的測量指南,幫助用戶建立他們的儀器并建立適當的連接,以及基本的采購函數。封裝中的憲進工具支持增量模式、微分電導和脈沖模式測量。
從這個包中,用戶可以打印出任何預編程函數的儀器命令,這為將這些功能整合到定制應用程序中提供了起點。
微分電導
差分電導測量是對非線性隧穿器件和低溫器件上重要和重要的測量之一。在數學上,微分電導是器件I-V曲線的導數。
模型6220或6221,與模型2182A Nanovoltmeter相結合,是工業差分電導測量的完整的解決方案。這些儀器也是醉快的解決方案,比其他選項提供10的速度和更低的噪聲。
數據可以在單個度量值傳遞中獲得,而不是通過多次掃描的結果進行平均,這既耗時又容易出錯。模型622X和模型2182A也易于使用,因為組合可以被視為單個儀器。它們的簡單連接消除了困擾其他解決方案的隔離和噪聲電流問題。
 
三角洲模式
 
Keithley初開發了用于與模型2182納伏表和可觸發外部電流源一起使用的電壓和電阻的低噪聲測量的delta模式方法。基本上,delta模式自動觸發電流源以交替信號極性,然后觸發在每個極性上讀取的納米伏特計。
這種電流反轉技術消除了任何恒定的熱電偏移,確保結果反映電壓的真實值。
該相同的基本技術已被納入模型622X和模型2182A三角洲模式,但其實施已大大增強和簡化。
該技術現在可以消除隨時間漂移的熱電偏移,產生半成品時間的結果,并且允許源控制和配置納伏表,因此設置測量只需要兩個按鍵。改進的消除和較高的讀取速率將測量噪聲降低到1nV。
 
三角洲模式能夠準確地測量低電壓和電阻。一旦模型622X和模型2182A被正確連接,用戶只需按壓電流源的delta按鈕,緊接著觸發按鈕開始測試。
模型622X和模型2182A無縫地協同工作,并且可以通過GPIB接口(GPIB或以太網與模型6221)進行控制。免費的范例控制軟件可用于模型622X包括教程,“步行”用戶通過三角洲模式設置過程。
 
脈沖試驗
即使是由測量過程本身引入的少量熱量也可以提高DUT的TEM溫度、歪斜測試結果或甚至破壞器件。
模型6221的脈沖測量能力通過在脈沖測量時提供最da的靈活性來小化耗散到DUT中的功率量,從而允許用戶編程最優脈沖電流幅值、脈沖間隔、脈沖寬度和其他脈沖參數。
 
模型6221使短脈沖(和散熱減少)在所有范圍內微秒上升時間成為可能。模型6221 /2182A組合同步脈沖和測量-MIST-測量可在模型6221施加脈沖后16秒開始。
整個脈沖,包括一個完整的納米伏特測量,可以短到50μs。模型6221與模型2182A之間的線路同步消除了電力線相關噪聲。
標準任意波形發生器
模型6221是市場上維一的低電流交流電源。
它可以被編程來生成基本波形(正弦、正方形、三角形和斜坡)和可定制波形,其中任意波形發生器(ARB)能夠逐點地定義波形。它可以在1MHz到100kHz的頻率下產生波形,輸出更新速率為10兆秒/秒
性能優于交流電阻橋和鎖定放大器
622X/2182A組合比交流電阻橋和鎖相放大器提供了許多優點,包括更低的噪聲、較低的電流源、更低的電壓測量、更少的功耗到DUTS和更低的成本。它也消除了對電流前置放大器的需要。
 
模型6220和6221與自制電流源
 
許多需要電流源的研究人員和工程師試圖用電壓源和串聯電阻來代替。這通常是需要交流電流時的情況。這是因為,在引入模型6220/6221之前,市場上沒有AC電流源。
然而,自制電流源有幾個缺點。真實電流源:
自制電流源沒有電壓符合性。你可能想確定你自制的“電流源”終端的電壓從來沒有超過一定的限度(例如,在許多光電子設備的情況下,1到2V)。
實現這一點的直接的方法是將電壓源降低到該水平。這需要串聯電阻器。
減少到達到期望的電流。如果你想編程一個不同的電流,你必須改變電阻器,而電壓保持不變!另一種可能性是將保護電路與DUT并聯。
這些不具有精確的電壓控制,并且總是充當并聯設備,竊取某些用于DUT的編程電流。
 
自制電流源不能有可預知的輸出。在由電壓源和串聯電阻器構成的自制“電流源”中,DUT的阻抗形成分壓器。
如果DUT電阻是完全可預測的,則可以知道電流,但是如果DUT電阻是未知的或改變的,正如大多數器件所做的那樣,那么電流不是施加的電壓的簡單函數。使源可預測的更佳方法是使用非常高的值串聯電阻器(和相應的高電壓源)。
 
與遵守的要求是直接矛盾的。
雖然有可能知道(如果不控制)來自這樣一個不可預測的來源的實際電流,但這也是要付出代價的。這可以通過電流的補充測量來完成,例如使用伏特計測量串聯電阻器上的電壓降。
這種測量可以用作反饋來改變電壓源或簡單地記錄。不管怎樣,
它需要額外的設備,這增加了復雜性或錯誤。更糟的是,如果自制電流源
通過使用一個大的串聯電阻來適度預測,這個讀回需要使用靜電計來確保精度。
 
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