2657A能通過兼容現(xiàn)有高壓測試應(yīng)用的標準安全高壓(SHV)同軸電纜連接至測試系統(tǒng)的其它儀器。一臺或兩臺大電流2651A測量儀器以及多達3臺低功率SMU儀器(其它2600A系列儀器或4200-SCS半導(dǎo)體特性分析系統(tǒng))的器件測試系統(tǒng)。2100433B
無需安裝軟件或使用吉時利基于LXI的I-V測試軟件工具TSP Express編程就能實現(xiàn)基本的器件特性分析。用戶只需將PC連接至LXI LAN端口并用任意支持Java的Web瀏覽器即能訪問TSPExpress。測試結(jié)果可以用圖形方式或列表方式查看,然后導(dǎo)出為電子表格應(yīng)用的.csv文件。2657A提供創(chuàng)建測試序列的兩種附加工具:測試腳本生成器應(yīng)用(用于創(chuàng)建、修改、調(diào)試、運行和管理TSP腳本)和基于IVI的LabVIEW?驅(qū)動程序(簡化了將2657A集成至LabVIEW測試序列)。測試腳本生成器應(yīng)用的新調(diào)試功能使測試項目開發(fā)更方便并且更有成效。
ACS軟件基礎(chǔ)版也是元器件特性分析的一個選件。最新發(fā)布版具有的豐富特性便于分析高電壓和大電流元器件。已更新的附帶測量庫用于支持高壓2657A和大電流2651A高功率數(shù)字源表的直流和脈沖工作模式。通過測試大多數(shù)器件的輸入、輸出和傳輸特性,這些測量庫支持FETs、BJT、二極管、IGBTs等各種功率器件。一種特殊的“追蹤模式”用簡單滑動條實現(xiàn)對儀器電壓或電流輸出的實時控制。
2657A有這些優(yōu)化之處:二極管、FETs和IGBTs等功率半導(dǎo)體器件的高壓測試應(yīng)用以及氮化鎵(GaN)、碳化硅(SiC)等新材料及其它復(fù)合半導(dǎo)體材料和器件的特性分析。而且,2657A還適于高速瞬態(tài)分析以及在高達3000V的各種電子器件上進行故障測試和漏電測試。
類似于2600A系列的其它產(chǎn)品,2657A提供了極高的靈活性、四象限電壓和電流源/負載,外加精密電壓計和電流計。2657A在一個全機架機箱中整合了多種儀器功能:半導(dǎo)體特性分析儀、精密電源、真電流源、6位半DMM、任意波形發(fā)生器、電壓或電流脈沖發(fā)生器、電子負載和觸發(fā)控制器,而且通過吉時利的TSP-Link?技術(shù)完全可擴展至多通道、緊同步系統(tǒng)。與功率相對有限的同類競爭方案所不同的是,2657A的源或阱能力高達180W直流功率(±3,000V@20mA,±1500V@120mA)。而且,2657A具有1fA分辨率,甚至在輸出3000V高壓的同時還能快速、準確地進行亞皮安級電流測量。
數(shù)字化或集成測量模式
對于瞬態(tài)和穩(wěn)態(tài)特性分析(包括快速變化的熱效應(yīng))而言,2657A可以選擇數(shù)字化測量模式或集成測量模式。每種模式由兩個獨立的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)定義:一個用于電流,另一個用于電壓,這兩個ADC同步工作并在不犧牲測試吞吐量的前提下確保源回讀的準確性。數(shù)字化測量模式的18bit模數(shù)轉(zhuǎn)換器支持1毫秒每點的采樣,使用戶能同步采樣電壓和電流瞬時值。反之,競爭方案通常須對多個讀數(shù)取平均值后得出結(jié)果,所以競爭方案的瞬態(tài)特性分析速度不夠快?;?2bit模數(shù)轉(zhuǎn)換器且為整個2600A系列儀器所共有的集成測量模式,優(yōu)化了2657A在需要最高測量準確度和分辨率應(yīng)用中的操作,確保了下一代功率半導(dǎo)體器件常見的極低電流和極高電壓的高精密測量。
說有的耐壓測試儀都有接地端子,保證有良好的接地就可以了.
將測量的電壓與標準電壓進行比較,然后將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號并顯示出來。 具體原理見下列參考資料。
在電量測量中,電壓、電流和頻率是最基本的三個被測量,其中電壓量的測量最為經(jīng)常。而且隨著電子技術(shù)的發(fā)展,更是經(jīng)常需要測量高精度的電壓,所以數(shù)字電壓表是一種必不可少的測量儀器。數(shù)字電壓表(DigitalV...
2657A是吉時利2600A系列高速、精密源測量單元數(shù)字源表系列產(chǎn)品增加了高電壓功能。此系列儀器能幫助客戶分析范圍更寬的功率半導(dǎo)體器件和材料。2657A內(nèi)建3,000V、180W源,支持以極低的成本向被測器件輸出5倍于最接近競爭系統(tǒng)的功率,并且,構(gòu)建至2657A的精密、高速6位半測量引擎的1fA(飛安)電流測量分辨率滿足了下一代功率半導(dǎo)體器件的低漏電要求。
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進入電氣時代以來,各種電力設(shè)備和電力測量儀器不斷涌現(xiàn),其中電流表、電壓表等傳統(tǒng)而又新穎的電力測量設(shè)備一直備受人們關(guān)注,它在電學(xué)計量器具檢測工作中有著不可替代的地位。但是在實際工作中,在電流表和電壓表的連接上還存在許多問題,值得我們在未來工作中深入研究和重視。本文在筆者多年工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,簡單闡述了有關(guān)電流表、電壓表連接問題,以供同行未來工作參考。
高電壓峰值電壓表詳細內(nèi)容
高電壓峰值電壓表
沖擊峰值電壓表 的線路如圖3。圖中第一峰值保持單元里的電容值較小,可使峰值表具有較快的響應(yīng)特性;第二峰值保持單元中的電容C3較大,達微法數(shù)量級,可使峰值穩(wěn)定地保持較長時間。峰值表由C3上的電壓變化量來反映被測高電壓沖擊波的峰值。
高電壓峰值電壓表
峰值電壓表一般需接分壓器進行較高電壓的測量,而儀表本身輸入電壓量程范圍為幾百伏至千余伏。儀表的輸入阻抗較高,約等于或大于1MΩ,小于或等于50pF。高電壓測量用峰值電壓表與一般低壓儀表相比,具備較強的抗電磁干擾的性能及防止"反擊"的能力。為此,儀表需采取特殊的布線以及適當?shù)钠帘?、濾波和過電壓防護等措施。測量時,峰值表常與示波器配合使用,以監(jiān)視被測電壓的波形。峰值電壓表的測量準確度可達1%,在半量程以上范圍內(nèi)測量誤差可不超過2%。多數(shù)已實現(xiàn)數(shù)字顯示,有些還配備數(shù)字打印輸出裝置 。
“羥”是化學(xué)家發(fā)明的字,以“氫”與“氧”二字各取一部份造出。讀音則是“氫”的聲母(qīng)加上“氧”的韻母及聲調(diào)(yǎng)利用反切的方式合成一個字。因為j/q/x后面必須接i或ü,所以拼音作qiǎng。
高電壓峰值電壓表簡介
利用整流后平均電流測量高電壓峰值,此法適用于工頻交流高電壓峰值測量,也可應(yīng)用于正負極性對稱的單調(diào)變化的其他波形電壓的峰值測量。丘布和弗特斯克提出的峰值測量線路如圖1所示。>圖中C為高壓電容器,可采用高壓標準電容器;D為整流管;OP為過電壓保護裝置;is(t)為充電電流。測量電壓時,由電流表A測得平均電流抴,根據(jù)電路原理可得被測高電壓峰值Um=抴/2fC,其中交流電壓頻率f及電容C已知。
高電壓峰值電壓表< p>
利用整流后電容電壓測量高電壓峰值,此法對穩(wěn)態(tài)交流電壓或暫態(tài)沖擊電壓等峰值的測量均能適用。拉布斯研制的交流峰值表線路如圖2。圖中C1和C2組成一分壓器,C2兩側(cè)為測量支路和平衡支路。測量電壓時,由靜電電壓表V測得電容Cs1上的整流電壓,從而可確定被測高電壓峰值。為避免在C2上形成剩余電荷,設(shè)置了與測量支路元件參數(shù)相同的平衡支路。