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    2016-1-29 14:32
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    书接上文,继续我们的评测对比: 1欧姆标准电阻源     下面是电阻啦。两台设备都支持最高1G欧姆的测量量程,并提供两线,四线以及偏置补偿测量功能。DMM7510还提供了干电路测试法。DMM7510提供最小1欧姆量程,而34470A提供最小100欧姆量程。电阻源:0.9999181欧姆(这是校准仪中提供的真实电阻参考) 1欧姆测量   Keithley (在1欧姆量程下):低于标准值9 uOhmKeysight(在100欧姆量程下):低于标准值610 uOhm Keithley胜,并且展现出了巨大的优势。 10k欧姆标准电阻源   电阻源值:10.000040 KOhm (第一天拍的照片特别不清楚,所以我第二天重新拍了一张,看起来光线条件跟前面的图片不同) 10k欧姆测量   Keithley:低于标准值44mOhmKeysight:高于标准值90mOhm Keithley胜。 100 MOhm 标准电阻源   电阻源值:100.01372 MOhm 100MOhm 测量   Keithley:低于标准值4.3 kOhmKeysight:高于标准值16.0 kOhm Keithley胜,电阻测试方面34470A太让人失望。 下面是交流部分了: 100 mVRMS @ 100 kHz 正弦, 经3458A验证     交流电压有效值 ACV RMS的测量可以花费你数周时间去深入探寻。其中的指标包括频率范围,电压值,波峰因数(波形的形状),以及其他考虑因素。指标中通常只给出正弦波的情况,而我正好又没什么时间了,所以我只测试了两个点,分别在100KHz的位置。Keysight那台可以测试波峰因数为10的信号,这点很让人吃惊。但是我手里只有一台正弦波形发生器。如果有人想继续深究这一点,想必会很有意思。信号源输出值: 99.9417mVrms (3458A测试结果作为标准值) 100 mVRMS @ 100 kHz 正弦波   Keithey:高于标准值157 uVrms Keysight:低于标准值 52 uVrms Keysight 胜!恭喜! 贴了这么长,估计大家都看烦了。结果就是这样,在全部15个测试项目中,Keysight 34470A仅在两项中取得胜利,而在常规直流测量项目中,除了依靠1uA小电流量程在电流测量中取胜外,剩下的项目全部失利。这个结果还是很出乎我们意料的。 其实从测试仪表的角度,由于价格和市场定位的原因,指标上互有优劣也是很正常的事情。各位厂家的粉丝也不必纠结于一时的优劣,毕竟七位半万用表已经可以满足99.9%以上的直流测试需要,这微小的性能差别对我们真的无关紧要。唯一让我们觉得不爽的是,Keysight 34470A作为七位半万用表,居然与34465A六位半万用表具有几乎相同的短期测试精度。这意味着两者之间的差别很可能是依靠软件算法截取更多位的无效数据,这样就可以提高一倍的价格进行销售。似乎在情理上有点说不过去。也有悖于HP/Agilent一贯的严谨作风。 所以从我们的角度讲,如果您真的需要七位半万用表,多花些钱购买Keithley 7510非常值得,因为无论操作界面,使用方法,以及测量精度,都无愧于这个价格。如果您只想选择Keysight的高精度万用表,那么34465A是性价比之王,而34470A并没有体现出它应该具备的性能优势。  
  • 热度 27
    2016-1-29 14:12
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    继续上一篇七位半万用表的评测:   3A标准电流源       下一步是直流电流测试。两台表都可以在其中一个电流端口达到3A,而另一个独立端口则可以达到10A测量能力。DMM7510提供最低10uA量程,34470则最低可以达到1uA。我使用3458A来验证电流测试能力并测量负担电压(burden voltage,万用表正负两端的电压降,该数值越小越好)。3A量程(我没有10A的线缆所以没法测试10A量程) Keithley:低于标准值0.3mA Keysight:低于标准值2.0mA负担电压:(万用表测量电流时,串联进入电流环路后两端的电压降)Keithley:1.8VKeysight:2.1V Keithley胜。 1mA标准电流源     5700A作为1mA电流源使用,3458A测量的读数是0.9999840mA,以此作为标准值。Keithley读数:高于标准值3.5nAKeysight读数:低于标准值30.0nA (抱歉Keysight Average处的显示被打乱了)负担电压:(万用表测量电流时,串联进入电流环路后两端的电压降)Keithley:11mVKeysight:105mV  Keithley胜,7510的负担电压指标做的非常好,接近34470A的1/10,说明在小电流测量时使用的旁路电阻更小,对电流测量引入的误差也更小,非常厉害 1uA标准电流源     5700A作为1uA电流源,3458A的读数是:1.000060uA,以此作为标准值Keithley读数(10uA量程下,无1uA量程):低于标准值140pAKeysight读数(1uA量程下):低于标准值110.0pA 负 担电压:(万用表测量电流时,串联进入电流环路后两端的电压降) Keithley:1.1mVKeysight:1.1mV Keysight胜!!!!!!(难得胜利一局,主要原因是提供了1uA的小量程) 两台仪表都提供了崭新的数字化仪功能(高速数字采样),可以同时采集电压电流,这里我用了一些测试方法来验证这些功能。 电流采集:600ms,图形化显示   数字化仪功能比较难测试,仅仅测试直流精度不能准确的反应它们的性能,另外,我们也没有设备去测试它们的波形显示功能。作为替代,我设置了一个跟应用相关的测试来检验两台设备的电流采集功能。这个测试就是测量3458A的排出电流(pump out current,万用表切换量程时从测量端泄漏出来的小电流脉冲),因为3458A就在我手边比较方便。为了做这项测试,我把3458A的正负电压测量端直接连接到万用表的电流测量端。我记录了每台万用表在最小量程下的最快采样速率,保存了大约600ms的数据。记录下来的波形显示在万用表屏幕上,分别使用了最大放大倍数和最小放大倍数。   电流采集:600ms,最大放大倍数   最大放大倍数下(以及最高采样率下)显示到的电流波形。(可以看到由于DMM7510的采样率更高,可以将电流脉冲波形展宽更多,看到更多的波形细节,而34470A只能看到一条竖线) Keithley胜。 第二部分到此为止,Keysight难得在小电流测试部分扳回一城,主要原因是提供了更小的电流测试量程。最后一部分是直流电阻和交流有效值测试功能的比对,欢迎大家继续关注,另外也欢迎大家关注我们的微信公众号EENuts,每周为大家更新电子测试测量仪表的评测,拆解信息
  • 热度 25
    2016-1-29 13:59
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    前面有关安捷伦 (Keysight)和 吉士利(Keithley)七位半万用表的评测对比文章受到了一些读者的质疑。 有一些偏激的读者甚至留言怀疑我们来黑Keysight,并认为我们的评测方法太过简单,不具备可信度。     我们理解大家从惠普到安捷伦到Keysight一路积累下来的情感,进而产生出一种崇拜。但吉时利也不是测试行业的无名之辈。为了证明我们的比较结果,我们特意编译了一篇国外网友对两台七位半万用表的评测文章。这里使用到了更全面和更有说服力的数据。也请Keysight的拥护者保护好心脏,仔细观看Keithley七位半万用表对Keysight的全面碾压吧。(以下为编译文章内容,懒得看细节的观众可以直接翻到最后几段看结果) 在过去的几个月里,Keithley和Keysight双双推出了各自的七位半数字万用表。Keithley 7510在一月(2015年)推出,主打功能是70平方厘米的触摸屏和1M采样率的数字化仪功能,零售价在3990美元。Keysight 34470A带有47平方厘米屏幕和软菜单控制功能,以及50K采样率的数字化仪,零售价为2890美元,加上刚才列出的数字化仪选件,最高达到3690美元。两台设备提供了几乎相同的功能,接头以及连接接口,但是今天我要讲的不是这些。我是个跟万用表打交道的家伙,而且我是个工程师。我处理数据,我跟数字打交道,我也负责测试。我想看看这两台设备在同样的测试条件下,测试同样的信号,他们的测试能力到底如何(没人付钱让我做这个,也没人要求我做这个,我仅仅是在业余时间,用多余的设备来做的,没有任何公司牵扯到这次测试中,以及,以及,至少到目前为止,我就是喜欢万用表)。 测试设置:Fluke 5700A 校准仪,HP 3458A 八位半数 字万 用表 。 (其中Fluke 5700A是用于万用表校准的高精度基准源,专门用于五位半至七位半万用表的校准,推出到现在已经有过接近30年的历史) 先来一张全家福,上面的两台分别就是5700A和3458A。下面两台就是今天要接受折磨的七位半万用表。     上周在等待几台设备校准的时候,我有了一些空闲时间,所以我就从办公室抓了几台仪器,包括一个DMM 7510,一个34470A,对它们进行了一些基础的测试。你可以看到这里的测试配置。这里有一台Fluke 5700A 校准仪(刚刚进行过校准),以及一台HP 3458A 八位半数字万用表用于验证Fluke校准仪的输出。我将两台待测的万用表都严格设置为同样的积分时间(1个PLC),并使用相同的配置(包括输入阻抗,滤波等)。每项测试中,我都用自己的数码相机拍摄下来测试结果,并在描述中列出测试误差。 10V 标准电压源   让我们从最基本的功能开始:10V,1V和0.1V量程下的直流电压测量。我们对5700A产生的10V标准直流电压进行多次测量(300次以上),然后对测量结果的平均值进行比对(使用多次平均是为了消除随机误差的干扰)。 请忽略屏幕下方的统计信息,因为我有时候会在测试过程中偶然触碰到连接线和接头,所以请无视那些最大,最小,RMS值的信息。由于平均值是对成百上千个历史数据进行的平均处理,其结果应该是可以反映系统误差的。 10V量程下的测试结果: Keithley: 低于标准值3uV Keysight:低于标准值14uV Keithley胜。 1V 标准电压源   1V量程下的测试结果: Keithley: 高于标准值0.5uV Keysight:低于标准值4uV Keithley胜,超出不少哦。 100 mV 标准电压源   100mV量程下的测试结果: Keithley: 高于标准值460nV Keysight:低于标准值650nV Keithley胜。 100 mV 量程底噪   下面一步是底噪测试。为了测试这项内容,我在万用表前端接入低热阻短接头,直接将正负极短接测量零电平,取了大约1分钟的测试数据。从原理上这是万用表可以测到的最低本底噪声。我想尽量把两台表的纵坐标调整到一致,但是由于屏幕尺寸不同,看起来效果还是有点失真。如果你想看到实际的性能体现,还是读屏幕上的数字吧。 100mV量程底噪测试结果: Keithley: 0.05 uV RMSKeysight: 0.28 uV RMS Keithley胜。 1 V 量程底噪   1V量程底噪的测试结果:Keithley: 0.11 uV RMSKeysight: 0.40 uV RMS Keithley胜。 10 V 量程底噪   10V量程底噪的测试结果:Keithley: 0.8 uV RMSKeysight: 1.3 uV RMS Keithley胜。 一篇文章写不下了,不过目前看起来Keysight情况非常不妙。第二部分的中还会有直流电流,电阻和交流有效值测试的结果的比较,请大家继续关注   另外也欢迎大家关注我们的微信公众号EENuts,每周都会更新有关电子仪器仪表的评测,拆解文章,欢迎大家跟我们交流吐槽
  • 热度 33
    2016-1-27 10:28
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    在上次的文章中,我们介绍了吉时利(Keithley)与前安捷伦(Keysight)的新款七位半万用表外观和操作界面对比,也就是大家所说的颜值,不知道大家更喜欢哪款,审美这东西没有统一标准,对工程师来讲,主要还是看性价比。所以这次我们集中来看两款仪表的价格,指标和实测结果。 我们先来看一下两款数字万用表的价格。这次看起来Keysight更加老谋深算,官网的丐版报价是2890刀。在增加了50KHz高速ADC采样和2M采样存储选件后,价格达到3540美元。       而Keithley的DMM7510,不出所料,价格远远高于34470A,起价高达3990美元。看到这里我们几乎认定7510的悲惨命运。其实两者在配置相同时的实际价格相差只有400美元,但由于Keysight将GPIB,高速采样和大存储这几种不常用的功能改为选件,删减之后的裸奔价比DMM7510一下低了1100美元,这是非常厉害的定价策略。Keithley在这里感觉吃了个哑巴亏。     另外值得一提的是,除了这款使用触摸屏的7510万用表以外,Keithley还意外的推出了另一款没有前面板的型号,DMM7510-NFP,其中NFP应该是无前面板(None-front panel)的缩写。这应该是推广给自动测试系统或者产线用户使用的版本。这些客户通常使用电脑软件控制仪表,不需要进行前面板操作。不过这样的设计真的好么?效果看起来非常别扭,去除前面板和所有按键接口后,销售价格仅仅下降140美元。对于价格异常敏感的生产线用户,这样微小的价格变化有个毛用。     还有一个更加显著的问题是,真的有使用者能接受完全没有前面板的仪表么?大概在五六年前,安捷伦就基于自己的34411A六位半数字万用表,推出了无前面板版本的L4411A(下图),希望与当时正在兴起的PXI模块化万用表竞争。外形虽然是简化版,但售价却高于34411A,市场接受程度非常一般。这次Keithley似乎要犯同样的错误,甚至更进一步将屏幕显示完全去掉。从个人角度上说,我很难接受没有屏幕的仪表,以目前的接口通信速度和稳定性,完全指望在电脑上通过虚拟面板操作仪表会大大影响使用效率,我甚至都能想象工程师在使用过程中抓狂的样子。       转回到34470A与DMM7510的价格对比,这样悬殊的价格差距是否仅仅是因为外观用料差别导致的,两者间实际的指标差距能有多大。这里我们再来仔细察看一下两台仪表的数据指标说明书。 首先我们看一下Keysight 六位半万用表3446x系列和34470的比较,可以看到整个系列基础精度逐渐提高。采样速率也相应有所提升。34470A丐版采样速率为5000读数每秒。增加高速采样选件后可以提升到50K读数每秒。这是个中规中矩的指标,早在七八年前34411A系列六位半万用表就已经通过添加一块额外的高速ADC芯片达到了这样的采样速率。这次把高速采样功能做成选件,说明Keysight认为常规用户在使用万用表时并不需要太高的采样速率,况且采样率与分辨率是一对互相矛盾的指标,50K采样率下的分辨率只能达到四位半,这对有高精度需求的用户来说意义不大。另外由于提供了USB接口和网络接口,GPIB接口被改为选件以节省成本。标准存储深度也被限制在50000个读数,这个配置看起来算是实惠够用。 由于看到高端六位半万用表34465A的指标与34470A非常接近,在下面的比对中,我们也加入了34465A的指标用作参考,下图是Keysight新一代万用表平台的四款产品基础指标对比。     7510的标准配置要比34470A好很多,在不加任何选件的前提下,可以保存高达11M的存储点,以及最高支持1M读数每秒的采样率(使用18比特ADC采样)。在采样速度和存储深度上远远超过34470A,但这样的配置似乎在继续走一条已经被Keysight证明不通的道路。 在基础测量能力方面,直流电压测量两者都提供了5个量程,从100mV到1000V,我们选择最小的100mV量程作为参考,将两者的精度统一成相同的格式: 34465A (DCV 100mV量程,90天精度):40ppm × 读数 + 35ppm × 量程 34470A (DCV 100mV量程,90天精度):40ppm × 读数 + 35ppm × 量程 DMM7510 (DCV 100mV量程,90天精度):12ppm × 读数 + 9ppm × 量程 可以看到34470A完败,差距非常显著。另外很奇怪的是,作为七位半万用表的34470A与六位半的34465A精度指标居然完全相同,这究竟说明34465A超值,还是34470A不合格呢? 如果再看直流电阻的测量精度,7510提供了10档电阻量程,从1Ω到1GΩ,Keysight 34470A只提供8档,100Ω到1GΩ。我们选择共同提供的100Ω量程作为参考: 34465A (RES 100Ω量程,90天精度):50ppm × 读数 + 40ppm × 量程 34470A (RES 100Ω量程,90天精度):50ppm × 读数 + 40ppm × 量程 DMM7510 (RES 100Ω量程,90天精度):27ppm × 读数 + 4ppm × 量程 这里7510与34470A甚至出现了数量级差别,同时34465A与34470A指标再次保持一致。最后我们再来看一下电流测量能力的比较,7510提供了10uA到10A共8个量程,34470A提供9个量程,从1uA到10A,多出一个小电流量程。我们仍然选择共有的最小量程10uA作为比较标准: 34465A (DCI 10uA量程,90天精度,typical):300ppm × 读数 + 20ppm × 量程 34470A (DCI 10uA量程,90天精度,typical):300ppm × 读数 + 20ppm × 量程 DMM7510 (DCI 10uA量程,90天精度):100ppm × 读数 + 30ppm × 量程 差距似乎接近了一些,但是需要注意的是,Keysight在这里耍了一个小花招,它提供的电流测量精度指标,在最小的三个量程内是以典型值(Typical)的方式标注的。文档里所谓典型值的描述是:只有80%的产品可以达到这一指标,但不作为保证指标。 换言之,如果你只用到这几种测量方式,放弃34470A改买34465A吧,只要1395美元,毕竟只要一半的价格,却提供相同的精度指标。让人有一种34470A的出现仅仅是为了衬托34465A性价比的感觉。 Keysight 34465A与34470A在指标上的微小差别让我们有理由怀疑这两款数字万用表在硬件上完全相同,仅仅是34470A在软件上进行数字处理时,保留了更多的位数显示,也就是所谓的分辨率。 由于精度部分的数据仅仅来自于各家的指标说明手册,我们还需要进一步实测,验证一下是否与真实情况相符。这次测试中,我们仍然使用标准的5号干电池作为电压源,它的好处是输出直流电压非常稳定,几乎不带有任何交流干扰内容。验证方法是,我们分别使用34470A与7510对干电池的输出电压进行测试,在测试过程中的设置和布置包括: 1. 10PLC积分时间,确保达到最高分辨率 2. 10V直流电压量程,这是万用表的最高精度量程 3. 打开自动归零功能(Auto Zero On) 4. 输入端设置为10M高阻输入 5. 热机时间超过30分钟 (这里我们犯懒了,其实说明书中keysight要求1小时热机时间,Keithley要求1.5小时热机时间) 6. 读取100个电压读数,计算标准方差Standard Deviation 在这项测试中,标准方差反应了重复测量结果的一致性。我们虽然不能直接验证两家万用表在电压测量中的精度情况,但可以根据100次读数的标准方差,了解重复测量同一信号时,各个测试结果之间的离散程度。如果测量结果分散较大,则一定说明测试稳定性较差。 34470A的操作界面与我们之前测试过的34461A完全相同。自带的分析功能可以直接进行标准方差计算。在进行100次采样后,我们看到结果如下图所示。     因为采用触摸屏设计,7510的界面设置比较直观,我们很方便的按照同样的配置对它进行设置,触摸屏设计的一大优点是可以简化仪表的学习时间,通过滑动屏幕可以调出设置菜单,点击相应的按钮就有对应的设置菜单弹出,非常直观。     另外完整菜单的设置也全部采用图标的形式,显示效果非常漂亮。     我们并没有在测试中找到直接进行标准方差测量的办法,这也算一个遗憾。只能通过数据记录的方式采集100个读数,上传到电脑端在Excel里进行分析:     最后的计算结果如下:     标准方差的比较中,7510的结果是1.97E-06,而34470A的结果是5.3E-06,7510多次测量值的离散程度远远小于34470A。最大值与最小值的偏差中,7510为8uV,而34470A达到19uv,同样是7510取得巨大的优势。 当然这个简单的测试仅仅说明了测试结果的一致性问题,如果大家还有更好的验证精度的方法,也欢迎继续和我们进行讨论。但到目前为止,我们一致认为如果单纯从性能比较,7510的指标是优于34470A的。 在这次评测中,我们觉得Keithley 7510在新产品设计中体现出了一种更高层次的追求。这表现在对触摸屏操作的勇敢尝试,对高品质工艺和用料的使用,以及对性能指标的严格要求。但是带来的负面效应就是成本和价格的上升。 Keysight凭借强大的品牌号召力,精心设计的定价,合理的平台化设计,以及够用的产品性能,相信可以在七位半万用表市场拿到很好的份额。而Keithley很有可能因为价格问题遇到阻碍。但34470A也有可能遭遇来自同一平台的34465A的挑战,接近一半的价格,却具备同样的配置,以及相同的直流测量精度,34470A仅仅在长期稳定性上具备优势,在性价比上显然34465A胜出。另外完全相同的短期精度指标让人觉得34470A作为七位半万用表有点名不副实。我们在后续的文章中也会进一步通过仪表拆解详细为您解释34465A与34470A在硬件上的差异。 对Keithleyl来说另外一个比较要命的问题是,7510作为新型数字万用表平台,其操作方式和设计风格已经注定它的价格会高居不下,如果在此平台上继续推出六位半甚至五位半台式数字万用表(这可是数字万用表真正的大市场所在),该如何面对Keysight的价格竞争?这样下去Keithley的万用表市场可能会面临很严重的问题。 也欢迎大家关注我们的公众号EENuts,我们会每周更新仪器仪表相关的拆解评测内容,大家可以随时在这里或者通过微信跟我们交流您的想法
  • 热度 31
    2016-1-13 08:00
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    这次我们要对比的是台式万用表系列中绝对的高冷产品,七位半数字万用表。也就是说,在1V量程下,它可以检测到100nV的信号变化。换言之,如果有这样一把尺子的长度既可以用来测量珠峰的高度,其刻度还可以同时测量1mm以下的微小距离。这种高分辨率超出了绝大多数用户的需求范围,使七位半万用表成为小众高端类型产品。 Keysight(原安捷伦科技)与Keithley都是台式数字万用表领域的巨头。也都在近期推出了各自的七位半万用表产品线的产品。安捷伦过去的万用表产品线并不存在真正的七位半万用表,唯一一款七位半分辨率的仪表34420A被称作纳伏微欧表,专门用来进行微小电压和电阻信号测量,不具备电流测量能力。最近两年,Keysight在更新台式万用表产品线时的思路是从低向高做,先推出三款高中低档的六位半万用表,34460/34461/34465A。然后在同一平台上继续向上延伸,在不改变外观设计的前提下,尽量保持产品平台的一致性,通过使用更高等级器件,继续提高精度和分辨率指标,推出了34470A这款七位半万用表。   如果您看过我们之前有关34461A万用表评测部分的话,从外观上很难分辨出它与34470A的区别。这很像大众汽车的套娃设计,对于相对销售量较小的测试仪表,如果为某一个型号专门研发外观和UI,投入过于巨大。因此如果能使多个产品共享同一平台,尽可能多的使用通用器件和结构件,可以最大限度的减少研发投入。不得不说这是Keysight的老到之处。虽然外观看起来乏味,但是大量使用的通用器件可以大幅度降低采购成本,加快产品研发流程,使整个产品在价格上更具备竞争优势。   为了准备这次测试,我司特地斥巨资购买了一台34470A,具体价格大家在后面可以看到,反正开箱的时候我的手是在颤抖的。       开箱以后的样子,被硬质海绵包裹的很完整,包装看起来非常结实可靠。       取出来的样子,屏幕被保护得很好,但不知道怎么想起了大闸蟹...总之都是很贵的       随 机带有的附件,表笔依然是传统的34138套装,与344xx系列的其他万用表配置相同。另外还包括网线,USB控制线,光盘和其他一些出厂检测文档,与其他Keysight万用表产品配置完全一致。也许是之前经历过一次,整个开箱过程平淡,没什么惊喜。     把 34470A请出来摆在桌面上就是这个样子。同样是4.3英寸彩色液晶显示屏,通用的键位布局。尽管屏幕尺寸有所增大,但仍然保持了安捷伦一贯朴实结式的外观风格。插上220V市电后,左下角的市电指示灯点亮,提示产品已经接点,可以开机。     (外观跟3446x毫无区别,大家不用仔细看了) 开机时间上,略慢于34461A,猜测可能是内部自检需要的时间更长,整体时间仍然维持在30秒钟左右。     后面板上已经没有GPIB接口,可以通过选件的方式添加,但是需要额外收费。风格布局与34461A完全一致,不再赘述。       下面我们再来看一下Keithley七位半万用表的情况。由于过去安捷伦一直没有推出真正的七位半万用表,Keithley在高精度万用表领域的市场占有情况一直不错。先后有2001和2010两个型号的七位半万用表推出。相比2001接近5000美元的售价,2010是2001的简化版,去掉了GPIB接口,更新了显示屏,同时去掉了几个小电流和大电阻量程,将价格拉低到3000美元附近。   与Keysight不同,Keithley这次首先更新了数字万用表产品线上的高端型号,新款七位半数字万用在网站上查到的表型号是DMM7510,命名规则与过去发生改变。在外观和操作界面上则更是变的天翻地覆。     对比一下下图中Keithley的经典前面板,有一种改天换地走进新时代的感觉。屏幕尺寸一下子被拉大到5英寸,显示面积大约是Keysight 34470屏幕的1.3倍。更为激进的是,Keithley将这款万用表的操作方式直接升级为触摸屏。相比于过去密密麻麻的前面板按键,新产品的功能按键大幅度减少。前面板加入旋钮设计也是过去万用表上从没有过的。     7510的做工用料非常扎实,甚至体现出一种昂贵感,前面板旋钮手感很好,阻尼设置非常舒服,屏幕左右的按键上的字符都是镂空工艺,里面安置有LED灯可以将按键点亮,方便在黑暗处操作。前后面板测量端切换按键旁边,同样设计了指示灯。这些LED灯被安装在一层半透明板覆盖层后面,在点亮时会显示出一种很炫的光晕。另外还可以看到,表笔接口的做工非常漂亮工整。     前后面板测量端切换时,LED显示灯的颜色居然是不同的!     7510开机速度迅猛,进入系统的时间只有短短12秒,这是非常值得赞扬的事情。我们还不清楚Keithley使用了什么操作系统,但希望这个特质能得到保留。另外请注意一下仪表的把手部分,Keithley甚至特意使用一块红色的塑料件显示自己的logo,用以提升外观并改善手感。一方面这些丰富的配色增加里仪表面板的美观程度,另一方面,这也注定将增加仪表的生产成本,这一点也将体现在我们后面的价格比对环节。     同Keysight一样,大家都意识到3A的电流测量量程已经不能满足客户要求,不同的是7510将10A测量端口提供在后面板。另外有一点值得称道的地方是,7510设计了两个独立可拆卸的保险丝更换口,分别对应3A和10A的电流测量端口。一旦电流过大烧坏保险丝,使用者可以自行取出更换,不需要进行返厂维修。要知道仪器仪表的原厂维修价格非常昂贵,这样的设计对用户算是非常贴心。但无疑,这些额外增加的机械部件同样也会提升仪表价格。另外后面板提供全部的的GPIB/USB/LAN接口。       两款七位半万用表的开箱和外观部分的对比就到在这里结束,后面我们还会为大家继续介绍两款万用表在指标和性能上的差别,以及实测对比结果,请大家继续关注哦~  
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  • 所需E币: 0
    时间: 2022-7-12 17:48
    大小: 1.9MB
    上传者: namisoft
    NS-Multimeter 数字万用表程控软件实现对绝大多数数字万用表的控制,通过此系统软件您不仅能够在独自一人的情况下方便快捷地实现数字万用表所有的常用功能,还可以实现测试数据的图表形式显示以及数据自动保存,在电脑旁就可以完成对数字万用表的控制操作,极大提高了测试效率。
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    时间: 2020-4-7 14:46
    大小: 1.34MB
    上传者: 2iot
    keithley_rgreen_11-2001INSTRUMENTATIONFORSOURCINGCELLULARPHONESANDTECHNIQUESFORENSURINGLOADCIRCUITSTABILITYRobertGreengreen_bob@keithley.comwww.keithley.com1-888-KEITHLEYInstrumentationforSourcingCellularPhonesandTechniquesforEnsuringLoadCircuitStabilityPowerSupplyEvolution……
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    时间: 2019-12-28 21:44
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    上传者: rdg1993
    最新射频通信测试讲义——RF测试测量的革命:OFDM+MIMO或许您早已经成为1G,2G,3G移动通信测试测量的专家……可是,新一代的移动通信不约而同采用OFDM调制方式;新一代的移动通信标准都会采用MIMO通信方式。您知道吗?为什么会有这样的技术趋势?OFDM调制测试有什么特殊性?MIMO射频测试有什么革命性?您准备好了吗?用什么样的测试方法实现OFDM和MIMO的测试?用什么样的测试工具做专业的OFDM和MIMO射频测试?下载最新吉时利移动通信射频测试技术研讨会讲义,了解最新一代射频测试方案,帮助您为新一代移动通信的射频测试做好准备。同时为您带来的还有民用移动通信以外的其他应用:DFS(动态频率选择性)测试案例。www.keithley.comRFTest&MeasurementRevolutionOFDMPlusMIMOwww.keithley.com1AGREATERMEASUREOFCONFIDENCECopyright2004KeithleyInstruments,Inc.www.keithley.comAgendaTheevolutionofcommunicationsandanintroductiontothetesttoolsPartOne……
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    时间: 2019-12-31 16:31
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    上传者: 16245458_qq.com
    通过本文档,你将了解到世界上第一台电容触摸屏操作的源表、仪器的软硬件升级性能和特点及其典型应用(太阳能电池特性,场效应晶体管测量等)2450型数字源表SourceMeterSMtTouch,Test,Invent灵动创新,触感未来如何更简便的进行材料研究和器件设计测量简介AnEntirelyyNewLevelofIntuitiveOperationpEmbedTTIVideo吉时利隆重推出世界第一台电容触屏源表仪器LearnFasterWorkSmarterInventEasier什么是2450型源测量单元(SMU)?创新,易用,紧凑的I-V解决方案只觉得触摸屏和图形用户体验精密和灵活的四象限操作在一个紧密耦合的仪器内同时提供源/测量电压、电流和电阻集成分析仪、曲线示踪器和IV测量系统功能,但成本仅I-V为其几分之一2450型源测量单元((SMU))用在哪里?晶体管与其他激光二极管……
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    时间: 2019-12-31 16:44
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    上传者: 978461154_qq
    本期在线研讨会“现代功率半导体器件的测试需要使用现代曲线追踪仪”介绍了曲线追踪仪及其在测试功率半导体器件方面的作用。还介绍了当前市场对功率器件的需求以及现代器件如何迫使传统曲线追踪仪超越其测量极限。研讨会讨论了如何用SMU取代传统曲线追踪仪而且为什么SMU是测试当今器件的最佳仪器。最后,研讨会将讨论如何将数台SMU搭建成为现代参数曲线追踪仪并实现I-V测量和高压C-V测量。通过参加此研讨会,您将学习并理解:—传统曲线追踪仪在测试功率半导体器件的作用—市场对现代功率半导体器件的需求—为什么传统曲线追踪仪在测试当今器件上表现不足,而且为什么SMU是取代曲线追踪仪的最佳测量仪器。—如何将SMU搭建为现代参数曲线追踪仪—如何用参数曲线追踪仪进行高压C-V测量TestingModernPowerSemiconductorDevicesRequiresaModernCurveTracerSteveGuo手机:13661111444ApplicationsEngineer邮箱:steve.guo@keithley.comAGREATERMEASUREOFCONFIDENCEAgendaCurveTracerBackgroundAdvancementinPowerSemiconductorDevicesTheProblemwithCurveTracersAViableAlternativeParametricCurveTracers2012KeithleyInstruments,Inc.CurveTracerBackgroundAGREATERMEASUREOFCONFIDENCEWhatisaCurveTracer?SpecializedinstrumentdesignedforcharacterizingsemiconductordevicesTestFixturePowerSuppl……
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    时间: 2020-1-1 23:05
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    上传者: 2iot
    许多人需要进行电性量测,但未必是该领域的专家。无数的应用都需要电流、电压、电阻和温度等量测,甚至时常需实现不容易达到的量测品质水准。无论是选择测试设备、设计测试系统,或只是想使用现有设备进行测量,您需要了解一些基本的检查要项,以确保您的最终量测结果能符合要求。……
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    时间: 2020-1-1 23:18
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    上传者: 978461154_qq
    如何选择正确的温度传感器AGREATERMEASUREOFCONFIDENCE如何选择正确的温度传感器简介充分地测量待测温度。待测器件必须具有足够空间用于安装所选的传感器。例如,集成电路是微型电子器件,最广泛测量的物理参数是温度。无论在加工工业应因此传感器的正确选择取决于待测参数、IC封装或引脚用还是在实验室环境中,准确测量温度是成功的关键环框架或芯片本身。大多数传感器具有多种形状和尺寸,节。医疗应用、实验室材料研究、电气/电子元件研究、其中一定有一种符合应用要求。电隔离的RTD以良好的生物学研究、地质学研究和电气产品设备热性能分析需尺寸、隔离度和准确度可能是IC微型电子电路的最佳选要准确的温度测量。择。有许多不同类型的传感器可用于温度测量。最常见的三种温度传感器是电阻温……
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    时间: 2020-1-1 23:18
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    上传者: 微风DS
    用于当今高功率器件的高速脉冲测量applicationbriefAchievingFastPulseMeasurementsforToday’sHighPowerDevicesGreeninitiativesandenergyefficiencystandardsworldwidehavemotivatedengineerstofindwaystodesignmoreefficientsemiconductordevicesandintegratedcircuits,andmeasuringthetruestateofthesedeviceswithouttheeffectsofself-heatingiscritical.TestinstrumentswithonlyDCcapabilitycandeliverenoughpowertoadevicetocauseheatdissipationthataltersitscharacteristics.Pulsedcharacterizationisasolutiontothisissue.Theuseofapulsedstimulusdemandsfastermeasurements.TraditionalprecisionSMUs(source-measureunits)useintegratingADCs.Althoughitoffer……
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    时间: 2020-1-1 23:18
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    上传者: 238112554_qq
    测试系统是开启纳米技术实际应用之门的钥匙AGREATERMEASUREOFCONFIDENCE在晶圆探测器上进行测试不需要暴露给目标分析物。分析测试结果,例如晶圆图上某些特征的渐变情况,有助于开发过程不同阶段的精细测试系统是开启纳米调节。在生产过程中可以采用一种QC测试法进行晶圆处置和管芯选择。技术实际应用之门的钥匙SergeiSkarupoNanomix公司为确保高可靠性,Nanomix公司在生产过程中,我们需要在对基于碳纳米管技术的FET……
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    时间: 2020-1-1 23:18
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    上传者: wsu_w_hotmail.com
    通过组合吉时利2651A型高功率源(SourceMeter)实现100A工作ApplicationBrief通过组合吉时利2651A型高功率源(SourceMeter)实现100A工作引言为三个部分:原理、实施和示例。源测量单元(SMU),例如吉时利2651A原理型高功率系统源表仪器,是用于源出和测量从图2中,我们可看到,进入节点A的电流和电压的最灵活、最精密的设备。正因有两个电流:I1和I2离开节点A的有一个电如此,它们被广泛用于测试半导体器件,例流:IDUT。根据基尔霍夫电流定律,可知:如MOSFET、IGBT、二极管、高亮度LED等。IDUT=I1+I2随着对绿色技术的重视,关于制造用于这意味着,提供给DUT的电流等于来自功率管理的半导体器件的研发项目总量已大于每个SMU的电流之和。当两台SMU并联时,幅上升。这些器件具有高电流/高功率工作提供给DUT的电流……
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    时间: 2020-1-1 23:18
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    上传者: wsu_w_hotmail.com
    温度测量基础:热敏电阻AGREATERMEASUREOFCONFIDENCE温度测量基础:热敏电阻简介温度测量的方法无论在工业级应用(例如,加工工业)还是在试验环采用热敏电阻测量温度的方法有许多种,最常见的是境中,准确地测量温度是获得成功的关键部分。2线法和4线法。在医疗应用、实验室材料研究、电气/电子部件研2线法通过输入电流至热敏电阻并测量产生的电压。究、生物学研究、地质学研究和电气产品的器件分析中这种方法的优点是简单,只需要使用2条测试线,因而容需要温度测量。易连接和实现。主要的缺点是测试线电阻是测量的一部有许多种传感器可用于温度测量。三种最常见的传感分,这会产生一些误差。器是RTD、热电偶和热敏电阻。在4线法中,电流输入至热敏电阻,并测量电压。但是,电流输出到一对测试线中,而在另一对线上测量电压。测量电压的位置不同于输出电流的位置。这意味着热敏电阻……
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    时间: 2020-1-1 23:19
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    上传者: 238112554_qq
    相变存储器(可缩略表示为PCM、PRAM或PCRAM)是一种新兴的非易失性计算机存储器技术……
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    时间: 2020-1-1 23:19
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    上传者: 2iot
    本文提出了一种新的可靠的圆片级1/f噪声测量方法和架构圆片级1/f噪声的一种新测量方法北京大学微电子学院,北京,100871,中国*PEmail:kangjf@pku.edu.cnPHTUUTH吉时利仪器公司,Aurora路28775,克里夫兰,俄亥俄州,44139,美国应用研发部,吉时利仪器公司,北京海淀区北太平庄路城建大厦A1301,100088,中国摘要本文提出了一种新的可靠的圆片级1/f噪声测量方法和架构。所提出的测试架构采用了吉时利的系列仪器,包括4200-SCS、428和一个低通滤波器。其中采用了吉时利的自动特征分析套件(ACS)软件来控制测量仪器的操作,采集/分析测得的数据。由于所用的低通滤波器能够消除所有高于0.5Hz的高频噪声,因此大大提高了1/f噪声的测量精度。利用这一测量架构能够在各种偏压条件下评测具有不同尺寸的NMOS和PMOS器件的1/f噪声特征。1.引言MOSFET在模拟和射频电路中得到了广泛的应用。但是,MOSFET中的低频噪声,尤其是较高频率的1/f噪声,是模拟和射频电路应用中人们关注的重要因素。此外,随着器件特征尺寸的缩小,1/f噪声会大大增加[参考文献1]。因此,在测量1/f噪声时设计一套可靠的、可重复的、精确的测量方法和系统是非常……
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    时间: 2020-1-1 23:19
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    上传者: 978461154_qq
    传统CMOS工艺缩放技术的发展正逐渐逼近极限,迫切需要采用新材料和新器件设计AGREATERMEASUREOFCONFIDENCE最小。间歇式测量通过只用三项测量来减少“无应力(off-stress)”时面向BTI特征分析的在间,如图1所示。几乎所有的参数测量系统都支持这种技术。但是,大多运行中阈值电压测量数GPIB控制的仪器都缺乏灵活性,并且受限于GPIB通信时间和仪器的内部速度。因此,器件在测量过程中仍会……
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    时间: 2020-1-1 23:19
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    从集成电路中数以百万计晶体管到制造高亮度LED的大面积复合结,半导体结可能由于不断产生的热量而在早期发生故障AGREATERMEASUREOFCONFIDENCE与结温近似为线性关系,可以用数学公式表达如下:Tj=mVf+To(式1)利用正向压降测量其中,Tj=结温,单位℃半导体结温m=斜率*,单位℃/VVf=正向压降……
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    时间: 2020-1-1 23:19
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    为了提高太阳能电池效率以及匹配分立电池用于电池板的构建,太阳能电池的开发和生产需要测试大量的材料和器件AGREATERMEASUREOFCONFIDENCE改善太阳能电池的测试:加快开发和生产的关键JamesNiemann美国吉时利仪器公司为了提高太阳能电池效率以及匹配分立电池用于电何提高电池效率并且最大程度地提取能量。这需要用I-V池板的构建,太阳能电池的开发和生产需要测试大量的测量分析性能并确定与太阳能电池的源阻抗最匹配的负材料和器件。因而,十分有必要进行快速测试,但是快载阻抗。在图3中,最佳匹配在I-V曲线的A点。电池的速测试要求了解电池的实际结构和电池测量的隐含义。短路电流与y轴相交(B点)并且开路电压与x轴相交(C点)。由太阳能电池供电的系统应尽可能地将能量传送至负载所在的A点。由于能量不会被传送到B点和C点,随太阳能量的收集和转换着工作点接近A点,逐渐有越来越多的能量被传输至负在很多方面,太阳能电池的工作原理类似于植物通载。过光合作用转化太阳能的过程。这两种系统都受量子……
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    时间: 2020-1-1 23:19
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    开发IC让它能工作是一回事;而让它耐用就是另一回事了AGREATERMEASUREOFCONFIDENCE用。例如,当栅极电压应力卸载后NBTI退化会恢复。然后,漏极电流和阈值电压会恢复回到它们的原始值――这种情况可能与现实使用不符。如果恢复之后应力继续,那么器用于半导体可靠性的件的退化将遵照先前的退化曲线。随着应力测量周期的恢复,测试结果会短脉冲强制性测试……
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    时间: 2020-1-1 23:19
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    上传者: quw431979_163.com
    2657A是一种高电压、高功率、低电流源测量单元(SMU),具有迄今为止最高的功率、精度、速度、灵活性和易用性,能够大大提高研发、生产测试和可靠性环境的测试效率2657A高功率数字源表高功率数字源表SideText提供或吸收高达180W的直流或脉冲电2657A是一种高电压、高功率、低电流源测量单元(SMU),具有迄今为止最高的功率、源(±3000V@20mA,±1500V@120mA)精度、速度、灵活性和易用性,能够大大提高研发、生产测试和可靠性环境的测试效1fA低电流分辨率率。2657A是专门针对高压电子和功率半导体器件的特征分析与测试而设计的,例如用于高精度和高速瞬态捕获的双22位二极管、FET和IGBT,以及其它一些需要高电压、快速响应和精确测量电压和电流的元精度ADC和每点双18位1μs数字转换器件和材料。2657A是吉时利功率半导体特征分析和测试解决方案的2600A系列产品,具有业界最高的功率和最佳的低电流性能。这些用户可配置的解决方案采用了业界最易于与其它2600A数字源表进行系统集强大的参数式特征分析软件平台,能……
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    时间: 2020-1-1 23:19
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    进行精密、准确的电压测量技术已为人们所熟知。但是当测量分辨率必须扩展到1微伏以下时,很多方法就达不到要求了Number200ApplicationNoteSeries掌握低电压测量л……
  • 所需E币: 5
    时间: 2020-1-1 23:18
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    使用2651A高功率数字源表进行高亮度LED的脉宽调制测试Number3129ApplicationNote使用2651A高功率数字源表Series进行高亮度LED的脉宽调制测试引言+50A随着全世界都重视节约能源,传统光源的高功耗受到了严格的审查而且政府要求提高光源的能源效率。提高能源效率的要求导致了大量的投资以及开发白炽灯泡的替代品。紧凑+20A型荧光灯(CFL)灯泡已在市场上流行,虽然它们比传统灯泡效+10A率更高更耐用,但是它们仍然不是理想的替代品。但是,高亮+5A0A度发光二极管(HBLED)已经证实是一种更好的替代品。像白炽……