吉时利 Keithley 6221 电流源Keithley 6221
-
型号:吉时利 Keithley 6221
品牌:吉时利 Keithley
吉时利 Keithley6220和吉时利 Keithley6221的特点:
- 源和阱(可编程负载)100fA~ 100mA
- 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
- 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
- 220型仿真模式无需对现有应用 重新编程
吉时利 Keithley6221独有特点:
- 4pA~210mA峰峰值交流电流源, 用于元件和材料的交流特性分 析。6221的10MHz输出更新速率 能够产生100kHz的光滑正弦波
- 内建1mHz~100kHz频率范围的标 准波形和任意波形。应用领域包 括复杂可编程负载或传感器信号 以及噪声仿真
- 短至5μs的可编程脉宽,能够 限制专用元件的功耗。当配合 2182A纳伏表使用时,能测量 窄50μs的脉冲I-V
- 内置以太网接口,无需GPIB控制 卡即可轻松实现远程控制
-
纳米技术
-微分电导
-脉冲式信号源与电阻 -
光电应用
-脉冲式I-V -
替换交流电阻桥(当结合2182A使用时)
-低功率电阻测量 -
替换锁定放大器(当结合2182A使用时)
-低噪声电阻测量
对精密、低电流源的需求。对当今小型和高功率效率电子器件的测试和特性分 析需要输出低电平电流,这需要采用精密的低电流源。较低的激励电流在器件两端 产生较低(因而更难测量)的电压。将6220或6221与2182A纳伏表组合可以妥善地处 理这两方面的挑战。
交流电流源和电流源波形发生器。6221是市面上唯——款低电流交流电流源。 在推出6221之前,研究人员和工程师不得不自己搭建交流电流源。这款经济有效的 源在准确度、一致性、可靠性和鲁棒性方面比“自制”方案更好。6221也是唯一市面 有售的电流源波形发生器,它能极大地简化创建和输出复杂波形。
编程简单。这两款电流源可以从前面板控件或从外部控制器通过RS-232或 GPIB接口进行完全编程;6221还具有以太网接口,可以通过任何以太网连接进行远 程控制。这两款仪器能输出100fA~105mA的直 流电流;6221还能输出4pA~210mA峰峰值的 交流电流。这两款电流源能以10mV步长设置 0.1V~105V的输出电压。大电压(电流源输出 电流时能达到的电压极限)的重要性在于应用 中过压可能损坏被测器件(DUT)。
直接替换220型电流源。6220和6221构建在 吉时利很受欢迎的220型可编程电流源之上; 在现有应用中,用6220/6221替换220型就能很 容易地实现220型的仿真模式,无需重写控制 代码。
容易设定和执行电流扫描。6220和6221都 提供设定电流斜波的工具,并且通过使用触发 器或定时器以步进式输出多达65,536种输出值 的预定义序列。这两款电流源都支持线性、对 数和自定义方式扫描。
吉时利 Keithley6221结合了高分辨率电流源和兆赫兹的更新速率,因而它以高保真度模拟的电流 信号与模拟电流斜波很难分辨。
吉时利 Keithley 6221免费的仪器控制实例启动软件
电流源的仪器控制实例软件简化了采用吉时利2182A执行基本电流源任务以及调 整复杂的测量功能。这款在LabVIEW编程环境中开发的软件包含一份进阶测量指南, 这有助于用户设置仪器和正确连接,以及设置基本电流源功能。此软件包具有支持 delta模式、微分电导和脉冲模式测量等先进工具。使用此软件包,用户能打印用于任 何预编程函数的仪器指令,它提供在定制应用中包含这些函数的起点。
微分电导
微分电导测量是非线性隧道器件和低温器件重要和关键的测量之一。数学上 的微分电导是器件I-V曲线的导数。6220或6221与2182A纳伏表的结合使用是业内完 整的微分电导测量方案。这些仪器组合也是快的方案:比其它可选方法的速度快10 倍而且噪声低很多。在一次测量中就能获取数据,无需经过通过多次扫描再将结果进 行平均,这既耗时又容易产生误差。而且,622X和2182A简单易用,因为它们的组合可 以作为单台测量仪器使用。它们简单的连接消除了其它方案很难处理的隔离和噪声电 流问题。
图1. 运行、分析和显示微分电导测量。
Delta模式
初,吉时利为电压和电阻低噪声测量开发的delta模式法需要将2182纳伏表和可 触发外部电流源结合使用。实际上,delta模式能自动触发电流源使信号极性交替变 化,然后在每个极性上触发纳伏表读数。此电流反向法消除了任何恒定的热电失调, 从而确保测量结果反映了真实的电压值。
同样地,这种基本方法已在622X和2182A的delta模式中采用,但是此方法在实现 中已被极大地增强和简化。现在,此方法消除了随时间漂移的热电失调,只用以前方 法的一半时间就能产生结果,而且允许电流源控制和设置纳伏表,因而仅需两次按钮 便能完成测量设置。改进的热电失调消除和较高的读速率可将测量噪声降低至1n