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二手回收KEITHELY6221直流电源进行中

需求数量: 30
价格要求: 电议
包装要求:
所在地区: 广东省东莞
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-12-15 17:27
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详细说明:

 二手回收KEITHELY6221直流电源
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二手回收KEITHELY6221直流电源
模型6221的高源分辨率和兆赫更新率的组合使得它能够模拟与模拟电流斜坡不可区分的高保真电流信号。
仪器控制示例启动软件
可用于源的仪器控制示例软件简化了执行基本的采购任务,并与Kithle模型2182A协调复杂的测量功能。
该软件是在LabVIEW®编程环境中开发的,包括一个一步一步的测量指南,帮助用户建立他们的仪器并建立适当的连接,以及基本的采购函数。封装中的宪进工具支持增量模式、微分电导和脉冲模式测量。
从这个包中,用户可以打印出任何预编程函数的仪器命令,这为将这些功能整合到定制应用程序中提供了起点。
微分电导
差分电导测量是对非线性隧穿器件和低温器件上重要和重要的测量之一。在数学上,微分电导是器件I-V曲线的导数。
模型6220或6221,与模型2182A Nanovoltmeter相结合,是工业差分电导测量的完整的解决方案。这些仪器也是醉快的解决方案,比其他选项提供10的速度和更低的噪声。
数据可以在单个度量值传递中获得,而不是通过多次扫描的结果进行平均,这既耗时又容易出错。模型622X和模型2182A也易于使用,因为组合可以被视为单个仪器。它们的简单连接消除了困扰其他解决方案的隔离和噪声电流问题。
 
三角洲模式
 
Keithley初开发了用于与模型2182纳伏表和可触发外部电流源一起使用的电压和电阻的低噪声测量的delta模式方法。基本上,delta模式自动触发电流源以交替信号极性,然后触发在每个极性上读取的纳米伏特计。
这种电流反转技术消除了任何恒定的热电偏移,确保结果反映电压的真实值。
该相同的基本技术已被纳入模型622X和模型2182A三角洲模式,但其实施已大大增强和简化。
该技术现在可以消除随时间漂移的热电偏移,产生半成品时间的结果,并且允许源控制和配置纳伏表,因此设置测量只需要两个按键。改进的消除和较高的读取速率将测量噪声降低到1nV。
 
三角洲模式能够准确地测量低电压和电阻。一旦模型622X和模型2182A被正确连接,用户只需按压电流源的delta按钮,紧接着触发按钮开始测试。
模型622X和模型2182A无缝地协同工作,并且可以通过GPIB接口(GPIB或以太网与模型6221)进行控制。免费的范例控制软件可用于模型622X包括教程,“步行”用户通过三角洲模式设置过程。
 
脉冲试验
即使是由测量过程本身引入的少量热量也可以提高DUT的TEM温度、歪斜测试结果或甚至破坏器件。
模型6221的脉冲测量能力通过在脉冲测量时提供最da的灵活性来小化耗散到DUT中的功率量,从而允许用户编程最优脉冲电流幅值、脉冲间隔、脉冲宽度和其他脉冲参数。
 
模型6221使短脉冲(和散热减少)在所有范围内微秒上升时间成为可能。模型6221 /2182A组合同步脉冲和测量-MIST-测量可在模型6221施加脉冲后16秒开始。
整个脉冲,包括一个完整的纳米伏特测量,可以短到50μs。模型6221与模型2182A之间的线路同步消除了电力线相关噪声。
标准任意波形发生器
模型6221是市场上维一的低电流交流电源。
它可以被编程来生成基本波形(正弦、正方形、三角形和斜坡)和可定制波形,其中任意波形发生器(ARB)能够逐点地定义波形。它可以在1MHz到100kHz的频率下产生波形,输出更新速率为10兆秒/秒
性能优于交流电阻桥和锁定放大器
622X/2182A组合比交流电阻桥和锁相放大器提供了许多优点,包括更低的噪声、较低的电流源、更低的电压测量、更少的功耗到DUTS和更低的成本。它也消除了对电流前置放大器的需要。
 
模型6220和6221与自制电流源
 
许多需要电流源的研究人员和工程师试图用电压源和串联电阻来代替。这通常是需要交流电流时的情况。这是因为,在引入模型6220/6221之前,市场上没有AC电流源。
然而,自制电流源有几个缺点。真实电流源:
自制电流源没有电压符合性。你可能想确定你自制的“电流源”终端的电压从来没有超过一定的限度(例如,在许多光电子设备的情况下,1到2V)。
实现这一点的直接的方法是将电压源降低到该水平。这需要串联电阻器。
减少到达到期望的电流。如果你想编程一个不同的电流,你必须改变电阻器,而电压保持不变!另一种可能性是将保护电路与DUT并联。
这些不具有精确的电压控制,并且总是充当并联设备,窃取某些用于DUT的编程电流。
 
自制电流源不能有可预知的输出。在由电压源和串联电阻器构成的自制“电流源”中,DUT的阻抗形成分压器。
如果DUT电阻是完全可预测的,则可以知道电流,但是如果DUT电阻是未知的或改变的,正如大多数器件所做的那样,那么电流不是施加的电压的简单函数。使源可预测的更佳方法是使用非常高的值串联电阻器(和相应的高电压源)。
 
与遵守的要求是直接矛盾的。
虽然有可能知道(如果不控制)来自这样一个不可预测的来源的实际电流,但这也是要付出代价的。这可以通过电流的补充测量来完成,例如使用伏特计测量串联电阻器上的电压降。
这种测量可以用作反馈来改变电压源或简单地记录。不管怎样,
它需要额外的设备,这增加了复杂性或错误。更糟的是,如果自制电流源
通过使用一个大的串联电阻来适度预测,这个读回需要使用静电计来确保精度。
 
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