回收KEITHLEY6220 回收吉时利6220 直流电流源
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KEITHLEY6220和KEITHLEY66221的特点:
源和阱(可编程负载)100fA~ 100mA
220型仿真模式无需对现有应用 重新编程
内建RS-232、GPIB、触发链路和 数字I/O接口
可重配置三同轴输出,便于带防 护功能的应用需求
1014Ω输出阻抗确保能为各种负 载提供稳定的电流源
65000点源存储容量允许直接从 电流源执行全面测试电流扫描
KEITHLEY622X/吉时利2182A组合的应用
Delta模式使电阻测量中的噪声降低了 1000倍。
以50μs的窄脉宽调整脉冲和测量(仅 6221)。
容易协调仪器而且直观的软件实例简 化了许多应用的设置和操作。
10nΩ~100MΩ电阻测量范围。一种测 量系统可用于宽范围器件。
以低噪声性能替代用于测量电阻的交 流电阻桥和锁定放大器。
测量微分电导的速度比以前的方案快 10倍而且噪声较低。微分电导是用于 描述衬底材料能态密度的半导体研究 的重要参数。
对于低阻抗霍尔测量,622X/2182A组 合的delta工作模式具有的 噪声性能和接触电位抑制。对于较高 阻抗霍尔测量(大于100MΩ),4200- SCS能取代电流源、开关和多种高阻抗 电压测量通道。这提供了带预编程测 试项目的完整方案。
吉时利6220和6221与自制电流源比较
许多需要电流源的研究人员和工 程师尝试用电压源和串联电阻器来 凑合。这是需要交流电流时的常用方 法。这是由于在6220/6221推出之前 市面上没有交流电流源出售。然而, 自制的电流源与真电流源相比有许多 缺点:
自制电流源没有电压。您可能 想确定在您自制的“电流源”端子 上的电压永远不超过某个界限(例 如,就许多光电器件来说是1~2V) 。实现这个最直接方法是将电压源 降至那个电压界限。这需要降低串 联电阻以获得所需的电流。如果您 想设置不同的电流,就必须改变电 阻器的同时电压保持不变!另一种 可能的办法是给DUT并联一个保护 电路。这些操作没有精密的电压控 制并且总是用作并联器件,因而“ 盗取”了一部分流向DUT的设置电 流。
自制电流源的输出不可预测。使用 由电压源和串联电阻器制成的自 制“电流源”,DUT的阻抗构成分压 器。如果DUT电阻是完全可预测的, 那么就能知道电流,但如果DUT电阻 像大多数器件那样未知或变化,那 么电流不再简单地是施加电压的函 数。让电流源可预测的方法是 使用极高电阻值的串联电阻器(并 且相应地采用高压电压源),这与 所需的zui大电压恰好矛盾。
虽然可以知道(如果不能控 制)来自这种不可预测电流源的实 际电流,但是也需要付出代价。这 可以补充测量电流(例如用电压表 测量串联电阻器的压降)来实现。 这种测量能被用作反馈以改变电压 源或简单地记录下来。无论是哪种 方法,它都需要附加的设备,这进 一步增加了复杂度或误差。更糟的 是,如果自制电流源采用大串联电 阻进行一般预测,那么此回读需要 用静电计以确保准确度。
吉时利2182A纳伏表
KEITHLEY2182A扩展了吉时利原有2182纳伏 表的功能。虽然6220和6221兼容2182 ,但是使用2182进行delta模式和微 分电导测量需要的时间是使用2182A 的两倍。与2182A不同,2182不支持脉 冲模式测量。