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Raum 208, Gebäude 5, 88, Hang North Road, Songjiang Distrikt, Shanghai
Shanghai Zhenjun Industrie Co., Ltd.
Raum 208, Gebäude 5, 88, Hang North Road, Songjiang Distrikt, Shanghai
Keithley 2400 Digitale UhrEinführung:
Keithley 2400 Digitale UhrEinkanal-Quelle-Messeinheit, Set-Spannungsquelle, Stromquelle, Spannungsmesser, Stromzähler, Ohm-Messgerät 5-in-1-Funktion, ist ein hochpräziser Gleichstrom-Parameter-Tester. Das Gerät ist speziell für die Prüfung der elektrischen Eigenschaften von Halbleitergeräten, Elektronikkomponenten und Materialien konzipiert und ermöglicht die synchrone Ausgabe und die präzise Messung von Spannung und Strom, um die bidirektionale Arbeit mit vier Quadranten-Quellen / Fallen zu erreichen, um herkömmliche Multiinstrumentkombinationen zu ersetzen, um das Testsystem zu vereinfachen und die Messgenauigkeit und Effizienz zu verbessern.
2401. |
Nein |
1 |
1A |
20 V |
1pA / 100nV |
20 W |
2400 |
Nein |
1 |
1A |
200V |
1pA / 100nV |
20 W |
2410. |
Nein |
1 |
1A |
1100V |
1pA / 100nV |
20 W |
2400 SourceMeter ® SMU-Geräte
In der Vergangenheit 25 im Jahr,2400 Die Modelle werden in Forschungs- und Entwicklungslaboren und Produktionslinien auf der ganzen Welt verwendet. Die führenden Produkte der Branche sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.200V @ 1A,20 WLeistung.
Traditionelle Produkte. Erwägen Sie die Verwendung von Updates in Anwendungen oder Designs 2450 Typ GrafikQuellenmeterum eine längerfristige Investitionsrendite zu erzielen.
20 WHohe Leistung200V/1A
0.012% Grundmessgenauigkeit, mit 6½ Bit Auflösung
2 Linie,4 Linien und 6 FernleitungVQuellen- und Messsensoren
undKickStartKombination von Software
verwenden 2400 TypSourceMeter®Thermostorproduktionsprüfung von Geräten
Keithley 2400 SMU
2401 Niedrige KostenSourceMeter® SMUGeräte
2401 Die Form ist eine ausgezeichnete Grundlage./EingangsstufeSMUGeeignet für Studentenbildungslabore, Forschungslabors und einfache Produktionsprüfanwendungen. Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in vielen Branchen.
20 WHohe Leistung20V / 1A
0.012% Grundmessgenauigkeit, mit 6½ Bit Auflösung
Bananeneingang vor und nach/Ausgangsstecker
undKickStartKombination von Software
Keithley 2401 SMU Vorderseite
2410 HochspannungSourceMeter® SMUGeräte
Keithley 2410Es ist eine.1000V,20 WDie Instrumente sind Widerstands- und Spannungskoeffizienz-Tests, Druckwiderstände und Hochspannungsdioden (einschließlich Schalter, Spannungsregler,RFIdeal für Dioden und Gleichrichter).
Traditionelle Produkte. Erwägen Sie die Verwendung eines aktualisierten grafischen 1100V SourceMeters Typ 2470 in Anwendungen oder Designs, um einen längerfristigen ROI zu erzielen.
Leistung bis zu 1100V/1A bei 20W
0.012% Grundmessgenauigkeit, mit 6½ Bit Auflösung
1pA / 100nVMessauflösung
undKickStartKombination von Software
Hauptmerkmale:
Fünf Instrumente in einem (IV-Quelle, IVR-Messung)
6 Modi: 20W bis 100W Gleichstrom, 1000W Impuls, 1100V bis 1μV, 10A bis 10pA
Quellen und Fallen (4 Quadrante) Arbeiten
0,012% Grundmessgenauigkeit (6-Bit-Halb-Auflösung)
2-, 4- und 6-Leiter-Fernspannungsquellen und Messsensoren
1.700 Lesungen/s (4-Bit-Halb-Auflösung), über GPIB
Pass/Fail-Vergleicher für schnelle Sortierung/Sortierung
Hochgeschwindigkeitssensorleitungskontaktprüfung
Programmierbarer DIO-Port für die Automatisierung/Handhabung/Sondensteuerung
Standard SCPI GPIB, RS232 und Kigali Trigger Link Schnittstellen
LabTracer 2.0 I-V-Kurvenverfolgungs-App (herunterladen)
Ausrüstung:
Separate Halbleitergeräte
passive Geräte
Transparente Unterdrückungseinrichtung
IC, RFIC und MMIC
Laserdioden, Laserdiodenmodule, LED、 Lichtdetektor
Schaltungsschutzgeräte: TVS, MOV, Sicherungen usw.
Luftbeutel
Stecker, Schalter, Relais
Testen:
Leckage
Niederspannung/Widerstand
LIV
IDDQ
I-V Eigenschaften Analyse
Isolierung und Druckleitungswiderstand
Temperaturfaktor
Vorwärtsspannung, Umkehrbruch, Leckstrom
Gleichstromparameterprüfung
Gleichstromversorgung
Es ist Garnelen
Beispiel für Isolationsdruckprüfreihen
Vorteile eines kompakten integrierten Instruments
Durch die Verbindung von Quellen und Messkreisen in einem einzigen Gerät bieten diese Geräte eine Vielzahl von Systemen, die besser sind als einzelne Quellen und Messgeräte. Sie verkürzen zum Beispiel die Zeit, die für die Entwicklung, den Aufbau und die Wartung von Teststationen erforderlich ist, und senken gleichzeitig die Gesamtkosten für den Kauf eines Systems. Durch die Beseitigung komplexer Synchronisierungs- und Verbindungsprobleme, die mit der Verwendung mehrerer Instrumente verbunden sind, vereinfachen sie den Testprozess selbst. Darüber hinaus sparen die kompakten halben Gestellgrößen wertvollen „Platz“ für den Teststand oder den Teststand.
Fünf Instrumente in einem (IV-Quelle, IVR-Messung)
Die Präzisionskopplung von Quellenmessgeräten hat viele Vorteile gegenüber getrennten Geräten. Zum Beispiel hat es kürzere Testzeiten, indem es den GPIB-Datenverkehr reduziert und die Remote-Programmierschnittstelle vereinfacht. Außerdem schützt es das getestete Gerät vor Beschädigungen bei gelegentlichen Überlastungen, Wärmeausfällen usw. Sowohl die Stromquelle als auch die Spannungsquelle können zurückgelesen werden, damit das Gerät die Integrität messen kann. Wenn das Rücklesen die Grenze der programmierbaren Kapazität erreicht, wird die Quelle auf diese Grenze festgelegt, um Fehlerschutz zu bieten.
I-V Eigenschaften Analyse
Alle digitalen Quellentabellen bieten 4-Quadrant-Jobs. Arbeiten in den 1. und 3. Elefanten als Stromversorgung zur Ausgabe von Leistung zur Last. Arbeiten in den 2. und 4. Elefanten, als Falle (Last) absorbiert Energie. Spannung, Strom und Widerstand können während der Arbeit der Quelle oder der Falle gemessen werden.


Automatisierung für höhere Geschwindigkeit
Digitale Quellentabellen in Gibraltar verbessern die Effizienz der Produktionstests. Es kann Messungen ohne Änderung der Verbindung während der Versorgung mit einer Spannungs- oder Stromquelle durchführen und eignet sich daher für eine zuverlässige Arbeit in einer ununterbrochenen Produktionsumgebung. Um die Durchsatzanforderungen für Produktionsanwendungen zu erfüllen, verfügen die digitalen Quellentabellen über viele eingebaute Funktionen, die komplexe Testsequenzen ohne geringere Geschwindigkeitssteuerung oder GPIB-Kommunikation ausführen können.
Standard- und maßgeschneidertes Scannen
Das Scan-Programm beschleunigt die Prüfung mit einem automatisierten Haken erheblich. Die drei grundlegenden Scanwellenformen können für einzelne Ereignisse oder kontinuierliche Arbeiten eingestellt werden und sind daher ideal für die I/V-, I/R-, V/L- und V/R-Analyse geeignet.
- Linearer Treppenschan: Gleiche lineare Schritte von der Anfangsstufe bis zur Endstufe verwenden
- Logaritmisches Scannen: Scannen im Verhältnis zu der Anzahl der Schritte, die je zehn Einheiten angegeben sind
- Kundenspezifischer Scan: Unterstützt die Einrichtung von speziellen Scans durch Angabe der Anzahl der Messpunkte und der Ausgabestufe für jeden Punkt
Bis zu 1700 Lesungen/s (4-Bit-Halb-Auflösung) zum GPIB-Bus
- 5000 Ablesungen können in einem nicht flüchtigen Pufferspeicher gespeichert werden

Integrierter Testsequencer (Quellenspeicherliste)
Die Quellenspeicherliste ermöglicht schnellere und einfachere Tests, indem Sie bis zu 100 verschiedene Tests einrichten und ausführen können und einen PC-freien Betrieb ermöglichen.
Speichern Sie bis zu 100 Instrumentenkonfigurationen, jede mit Quelleneinstellungen, Messeinstellungen, Durchlauf-/Ausfallkriterien usw.
- Durchlauf-/Ausfallgrenzen Testgeschwindigkeit bis zu 500 μs/Testpunkt
- Der Board-Vergleicher beseitigt Verzögerungen beim Senden von Daten zur Computeranalyse
- Eingebaute, benutzerdefinierte mathematische Funktionen zur Berechnung abgeleiteter Parameter

Digitale I/O-Schnittstellen
Die digitale I/O-Schnittstelle verbindet digitale Quellentabellen mit vielen gängigen Komponentenprogrammen wie Aetrium, Aeco und Robotronics. Weitere Funktionen dieser Schnittstelle sind:
Kompakte Systemintegration für Anwendungen wie Sortieren und Sortieren
Integrierte Schnittstelle zum Komponentenhandler
Signale zum Beginn und Ende des Tests
5V, 300mA Stromversorgung
Optionales Extender-Zubehör (Typ 2499-DIGIO) mit 16 zusätzlichen digitalen I/O-Leitungen
Trigger-Link-Schnittstelle
Alle digitalen Quellen enthalten eine proprietäre Trigger-Link-Schnittstelle, die eine schnelle und nahtlose Kommunikation mit vielen anderen Instrumenten ermöglicht. Verwenden Sie beispielsweise die Trigger-Link-Schnittstelle zur Verbindung einer digitalen Quellentabelle mit einem Open-Relationsystem der Serie 7000, um ein vollständiges Multipoint-Testprogramm zu realisieren. Während einer von Computer und GPIB unabhängigen Hochgeschwindigkeits-Testreihenfolge kann das Open-Relationsystem der Serie 7000 über einen Trigger-Link von einer digitalen Quellentabelle gesteuert werden.
Optionale Kontaktprüfung
Vor Beginn der automatischen Testreihenfolge kann die Kontaktprüfung schnell und einfach überprüfen, ob die Verbindung gut ist. Dies beseitigt Messfehler und falsche Produktfehler, die durch Berührungsmüdigkeit, Beschädigung, Verschmutzung, Lösen oder Verbindungsstörungen, Relaisfehler usw. entstehen. Einige der Leistungen dieser Funktion sind wie folgt:
350 μs Validierungs- und Benachrichtigungsverarbeitungszeit
Der Ausgang der digitalen Quelle wird nach einem Fehler automatisch ausgeschaltet und aktiviert, bis der Kontakt bestätigt ist, um das gemessene Gerät vor Schäden zu schützen und den Controller vor potenziellen Sicherheitsbedrohungen zu schützen.
3 Durch-/Ausfallschwellen: 2Ω, 15Ω und 50Ω
Während des Arbeitsprozesses passiert keine Energie durch das gemessene Gerät
Aktivieren von der Front Panel oder Remote über GPIB
3 Methoden zur Fehlermeldung

6-Leiter Ohm-Schaltung. Da der hohe Stromschutz die Spannung an beiden Enden von R2 0 V macht, passiert der gesamte Teststrom R1.
6-Leiter-Widerstandsmessmethoden
Digitale Quellenmesser können Standard-4-Leiter, Split Kelvin und 6-Leiter, geschützte Widerstandsmessungen durchführen und können als konstanter Strom oder konstante Spannung konfiguriert werden. 6-Leiter-Messmethode:
Neben 4-Leiter-Sensor- und Quellentestleitungen werden auch Schutz- und Schutz-Sensorleitungen verwendet.
Sperrt parallele Strompfade, wenn die Messung von Widerstandsabschnitten oder Mischkreisen die gemessenen Komponenten isoliert
Ermöglicht den Anwendern die einfache Konfiguration und Zeichnung von Daten mit Quellentabellen der Serie 2400 für eine einfache Funktionsanalyse von zwei, drei und vier Endgeräten
Modell |
Messbereich |
Auflösung einstellen |
Stromversorgung 1 |
Standardmessauflösung |
Messungen2, 3, 4Genauigkeit (1 Jahr) 23°C ±5°C ± (% Rd. + Spannung) |
Ausgangsumwandlungsrate (±30%) |
Quellen-/Fallgrenzen |
2400, 2401 |
200.000 mV |
5 µV |
0.02% + 600 µV |
1 µV |
0.012% + 300 µV |
±21 V @ ±1.05 A ±210 V @ ±105 mA* |
|
2.00000 V |
50 µV |
0.02% + 600 µV |
10 µV |
0.012% + 300 µV |
|||
20.0000 V |
500 µV |
0.02% + 2.4 mV |
100 µV |
0.015% + 1.5 mV |
0.08 V/µs |
||
200.000 V* |
5 mV |
0.02% + 24 mV |
1 mV |
0.015% + 10 mV |
0.5 V/µs |
||
2410 |
200.000 mV |
5 µV |
0.02% + 600 µV |
1 µV |
0.012% + 300 µV |
±21 V @ ±1.05 A ±1100 V @ ±21 mA |
|
2.00000 V |
50 µV |
0.02% + 600 µV |
10 µV |
0.012% + 300 µV |
|||
20.0000 V |
500 µV |
0.02% + 2.4 mV |
100 µV |
0.015% + 1 mV |
0.15 V/µs |
||
1000.00 V |
50 mV |
0.02% + 100 mV |
10 mV |
0.015% + 50 mV |
0.5 V/µs |
||
2420 |
200.000 mV |
5 µV |
0.02% + 600 µV |
1 µV |
0.012% + 300 µV |
±21 V @ ±3.15 A ±63 V @ ±1.05 A |
|
2.00000 V |
50 µV |
0.02% + 600 µV |
10 µV |
0.012% + 300 µV |
|||
20.0000 V |
500 µV |
0.02% + 2.4 mV |
100 µV |
0.015% + 1 mV |
0.08 V/µs |
||
60.0000 V |
1,5 mV |
0.02% + 7.2 mV |
1 mV |
0.015% + 3 mV |
0.14 V/µs |
||
2440 |
200.000 mV |
5 µV |
0.02% + 600 µV |
1 µV |
0.012% + 300 µV |
±10.5 V @ ±5.25 A ±42 V @ ±1.05 A |
|
2.00000 V |
50 µV |
0.02% + 600 µV |
10 µV |
0.012% + 300 µV |
|||
10.0000 V |
500 µV |
0.02% + 1.2 mV |
100 µV |
0.015% + 750 µV |
0.08 V/µs |
||
40.0000 V |
5 mV |
0.02% + 4.8 mV |
1 mV |
0.015% + 3 mV |
0.25 V/µs |
||
*Nicht verfügbar am 2401. | |||||||
ANMERKUNGEN
Temperaturkoeffizient (0°C bis 18°C und 28°C bis 50°C): ± (0,15 x die angegebene Genauigkeit) /°C.
Spannungseinstellungsrate: Leitungseinstellungsrate: 0,01% des Messbereichs. Lastanpassungsrate: 0,01% des Messbereichs + 100 μV.
Überspannungsschutz: Benutzeroptional, 5% zulässige Fehler. Werksstandard = none.
Stromgrenze/Clamp: Die bipolare Stromgrenze (Embedded) wird auf einen Wert festgelegt. 0,1 % (Mindestwert).
Überschlag: Typischer Wert < 0,1% (Vollstreckschritt, Widerstandslast, 10mA Messbereich).
Sofortige Reaktionszeit: Die Zeit, in der das Ausgangssignal auf den festgelegten Wert zurückkehrt, wenn sich die Last schrittweise ändert, beträgt 30 μs (erforderlich).
Befehlsverarbeitungszeit: Die maximale Zeit, die nach Erhalt des Befehls SOURCE:VOLTage|CURRent benötigt wird, um sich die Ausgabe zu ändern. Automatische Messung eingeschaltet: 10ms. Automatische Messung ausgeschaltet: 7ms.
Stabilitätszeit der Ausgabe: Die Zeit, die benötigt wird, um 0,1% des Endwertes nach der Befehlsverarbeitung und der Ausgabekonvertierung zu erreichen. 100 μs (typischer Wert). Widerstandslast. 10μA bis 100mA Messbereich.
Gleichstromschwimmende Erdspannung: Der Ausgang kann von der Gehäuseebene auf ±250 VDC schweben (Typ 2440 ist ±40 VDC).
Fernerfassung: Druckabfall von bis zu 1 V pro Lastleitung.
Einbettungsgenauigkeit: Erhöhung des Messbereichs um 0,3 % und Erhöhung der Messwerte um ±0,02 %.
Überhitzungsschutz: Setzen Sie das Bauteil in den Standby-Modus, wenn eine Temperaturüberlastung intern erkannt wird.
Spannungsveränderung: Spannung bis 100 kΩ Vollwiderstand, Bandbreite von 10 Hz bis 1 MHz, benachbart
Messbereich: 100mV (typischer Wert), außer 20V/200V (20V/60V für 2420), 20V/100V für 2425 und 2430, Messgrenzen und 2440.
Mindesten Einbettungswert: 0,1 % des Umfangs.
Maximale Auslastung: 8%, Hardwarebeschränkung, nur 10A-Reichweite. Alle anderen Maße sind 100%.
Maximale Impulsbreite: 5ms von 90% steigend entlang zu 90% fallend entlang, 2,5ms 10A Messbereich.
Mindestpulsbreite: 150 μs.
Minimale Impulsauflösung: 50 μs (typischer Wert), 70 μs (maximaler Wert) wird durch Systemjitter begrenzt.
Quellenpräzision: Bestimmt durch die Stabilitätszeit und die Quellenbereichsindikatoren.
Ausgangs-Stabilitätszeit 0,1%:
800 μs (typischer Wert), Stromquelle = 10A bis 10Ω, durch die Spannungswandlungsgeschwindigkeit begrenzt.
500 μs (typischer Wert), Stromquelle = 10A bis 1Ω, durch die Spannungswandlungsgeschwindigkeit begrenzt.
Ausgabekonvertierungsrate:
Spannung (10 Ω Last): 0,25 V / μs ± 30% im Bereich von 100 V. 0,08V / μs ± 30% 20V Messbereich, 10A Messbereich.
Strom (0Ω-Last): 0,25A/μs ± 30% im 100V-Bereich. 0,08A/μs ± 30% im Bereich von 20V und 10A.
Nur 2400, 2410: Der Indikator ist für kontinuierlichen Ausgangsstrom unter 105mA wirksam. Über 105mA kontinuierlicher Betrieb
Die Genauigkeit wird um 10 %/35 mA (über 105 mA) reduziert.
Geschwindigkeit = Normal (1PLC) Für 0,1 PLC erhöhen Sie die Reihenkompensationsindikatoren um 0,005%, zusätzlich zu den Reihen von 200mV, 1A und 10A um 0,05%. Für 0,01 PLC erhöhen Sie die Reihenkompensationsindikatoren um 0,05%, zusätzlich zu 200mV, 1A und 10A um 0,5%.
3. Bei korrekter Zertifizierung gilt die Genauigkeit für den 2- oder 4-Leiter-Modus.
Im Pulsmodus ist die Messung auf 0,1 PLC begrenzt.
Modell |
Messbereich |
Auflösung einstellen |
Stromversorgung1, 3Genauigkeit (1 Jahr) 23 °C ± 5 °C ± (% Rd. + Spannung) |
Standardmessauflösung |
Messungen5, 6, 7Genauigkeit (1 Jahr) 23°C ±5°C ± (% Rd. + Spannung) |
Quellen-/Fallgrenzen |
2400, 2401 |
1.00000 µA |
50 pA |
0.035% + 600 pA |
10 pA |
0.029% + 300 pA |
±1.05A @ ±21 V ±105 mA @ ±210 V8 |
10.0000 µA |
500 pA |
0.033% + 2 nA |
bis zu 100 pA |
0.027% + 700 pA |
||
100.000 µA |
5 nA |
0.031% + 20 nA |
1 nA |
0.025% + 6 nA |
||
1.00000 mA |
50 nA |
0.034% + 200 nA |
10 nA |
0.027% + 60 nA |
||
10.0000 mA |
500 nA |
0.045% + 2 µA |
100 nA |
0.035% + 600 nA |
||
100.000 mA |
5 µA |
0.066% + 20 µA |
1 µA |
0.055% + 6 µA |
||
1.00000 A2 |
50 µA |
0.27 % + 900 µA |
10 µA |
0.22 % + 570 µA |
||
2410 |
1.00000 µA |
50 pA |
0.035% + 600 pA |
10 pA |
0.029% + 300 pA |
±1.05A @ ±21 V ±21 mA @ ±1100 V |
10.0000 µA |
500 pA |
0.033% + 2 nA |
bis zu 100 pA |
0.027% + 700 pA |
||
100.000 µA |
5 nA |
0.031% + 20 nA |
1 nA |
0.025% + 6 nA |
||
1.00000 mA |
50 nA |
0.034% + 200 nA |
10 nA |
0.027% + 60 nA |
||
20.0000 mA |
500 nA |
0.045% + 4 µA |
100 nA |
0.035% + 1.2 µA |
||
100.000 mA |
5 µA |
0.066% + 20 µA |
1 µA |
0.055% + 6 µA |
||
1.00000 A2 |
50 µA |
0.27 % + 900 µA |
10 µA |
0.22 % + 570 µA |
||
2420 |
10.0000 µA |
500 pA |
0.033% + 2 nA |
bis zu 100 pA |
0.027% + 700 pA |
±3.15A @ ±21 V ±1.05 A @ ±63 V |
100.000 µA |
5 nA |
0.031% + 20 nA |
1 nA |
0.025% + 6 nA |
||
1.00000 mA |
50 nA |
0.034% + 200 nA |
10 nA |
0.027% + 60 nA |
||
10.0000 mA |
500 nA |
0.045% + 2 µA |
100 nA |
0.035% + 600 nA |
||
100.000 mA |
5 µA |
0.066% + 20 µA |
1 µA |
0.055% + 6 µA |
||
1.00000 A2 |
50 µA |
0.067% + 900 µA |
10 µA |
0.066% + 570 µA |
||
3.00000 A2 |
50 µA |
0.059% + 2.7 mA |
10 µA |
0.052% + 1.71 mA |
||
2440 |
10.0000 µA |
500 pA |
0.033% + 2 nA |
bis zu 100 pA |
0.027% + 700 pA |
±5.25A @ ±10.5 V ±1.05 A @ ±42 V |
100.000 µA |
5 nA |
0.031% + 20 nA |
1 nA |
0.025% + 6 nA |
||
1.00000 mA |
50 nA |
0.034% + 200 nA |
10 nA |
0.027% + 60 nA |
||
10.0000 mA |
500 nA |
0.045% + 2 µA |
100 nA |
0.035% + 600 nA |
||
100.000 mA |
5 µA |
0.066% + 20 µA |
1 µA |
0.055% + 6 µA |
||
1.00000 A |
50 µA |
0.067% + 900 µA |
10 µA |
0.060% + 570 µA |
||
5.00000 A |
50 µA |
0.10 % + 5.4 mA |
10 µA |
0.10 % + 3.42 mA |
ANMERKUNGEN
Temperaturkoeffizient (0°C bis 18°C und 28°C bis 50°C): ± (0,15 x die angegebene Genauigkeit) /°C.
Stromausstellungsrate: Leitungseinstellungsrate: 0,01% des Messbereichs. Lastanpassungsrate: 0,01 % des Messbereichs (außer 0,05 % des Messbereichs Typ 2440 5A) + 100pA.
Spannungsgrenze/Einbettung: Die bipolare Spannungsgrenze (Einbettung) wird auf einen Wert festgelegt. 0,1 % (Mindestwert).
Überschlag: Typischer Wert < 0,1% (1mA-Schritt, RL = 10kΩ, 20V-Messbereich, geeignet für 2400, 2410, 2420, 2425, 2430), (10V-Messbereich, für 2440).
Nur 2400, 2410: Der Indikator ist für kontinuierlichen Ausgangsstrom unter 105mA wirksam. Bei kontinuierlicher Arbeit über 105 mA > 1 Minute reduziert die Genauigkeit um 10 % / 35 mA (über 105 mA).
Vollbetrieb (1A) ohne Berücksichtigung der Last bis zu 30 ° C (50 ° C für 2420 und 2440). Umgebungstemperaturen über 30 °C (50 °C für 2420 und 2440), Verringerung von 35mA/°C und Verteilung von 35mA/Ω-Lasten. 4-Linienmodell. Für Stromfälle im Bereich von 1A, 3A oder 5A ist die maximale kontinuierliche Leistung auf etwa 1/2 der Nennleistung oder weniger, je nach Strom, bis zu einer Umgebungstemperatur von 30 °C begrenzt. Siehe die Leistungsformel im Benutzerhandbuch zur Berechnung des zulässigen Leerbehalts unter bestimmten Bedingungen.
Für den Trappenmodus ist die Genauigkeit von 1μA bis 100mA: 2400: ± (0,15% + Offset * 4), 2410, 2420, 2425, 2430, 2440: ± (0,5% + Offset * 3).
Für 1A-Messbereiche sind die Genauigkeiten: 2400: ± (1,5 % + Offset*8), 2410, 2420, 2425, 2430, 2440: ± (1,5 % + Offset*3)
Die Reichweite von 4,10 A kann nur im Pulsmodus erreicht werden. Beschränken Sie sich auf die maximale Impulsbreite von 2,5 ms. 10% Maximalwert.
Geschwindigkeit = Normal (1PLC) Für 0,1 PLC erhöht sich die Reihenkompensationsindikator um 0,005%, zusätzlich zu 200 mV, 1A und 10A-Reihen um 0,05%. Für 0,01 PLC erhöhen Sie die Reihenkompensationsindikatoren um 0,05%, zusätzlich zu 200 mV, 1A und 10A um 0,5%.
6. Bei korrekter Zertifizierung gilt die Genauigkeit für den 2- oder 4-Leiter-Modus.
Im Pulsmodus ist die Messung auf 0,1 PLC begrenzt.
8. Nur 2400 und 2400-C.
Messbereich |
Standardauflösung |
Standardprüfstrom 2400, 2401, 2410 |
Standardprüfstrom |
Standardgenauigkeit (23°C ±5°C) 1 Jahr, ± (% Rd. + Strom) |
Verbesserte Genauigkeit (23 °C ± 5 °C)41 Jahr, ± (%rdg.+ Widerstand) |
||
2400, 2401 |
2410 |
2420, 2440 |
2400, 2401 |
||||
<0.20000 W3 |
– |
– |
– |
Quelle IACC + Messungen. VACC |
Quelle IACC + Messungen. VACC |
Quelle IACC + Messungen. VACC |
Quelle IACC + Messungen. VACC |
2.00000 W3 |
10 µW |
– |
1 A |
Quelle IACC + Messungen. VACC |
Quelle IACC + Messungen. VACC |
0.17% + 0.0003 W |
Quelle IACC + Messungen. VACC |
20.0000 W |
100 µW |
100 mA |
100 mA |
0.10% + 0.003 W |
0.11% + 0.006 W |
0.10% + 0.003 W |
0.07% + 0.001 W |
200.000 W |
1 mW |
10 mA |
10 mA |
0.08% + 0.03 W |
0.09% + 0.1 W |
0.08% + 0.03 W |
0.05% + 0.01 W |
2.00000 kW |
10 mW |
1 mA |
1 mA |
0.07% + 0.3 W |
0.08% + 0.6 W |
0.07% + 0.3 W |
0.05% + 0.1 W |
20.0000 kW |
100 mW |
100 µA |
100 µA |
0.06% + 3 W |
0.07% + 6 W |
0.06% + 3 W |
0.04% + 1 W |
200.000 kW |
1 W |
10 µA |
10 µA |
0.07% + 30 W |
0.07% + 60 W |
0.07% + 30 W |
0.05% + 10 W |
2.00000 MW6 |
10 W |
1 µA |
1 µA |
0.11% + 300 W |
0.12% + 600 W |
0.11% + 300 W |
0.05% + 100 W |
20.0000 MW7 |
100 W |
1 µA |
1 µA |
0.11% + 1 kW |
0.12% + 2.4 kW |
0.11% + 1 kW |
0.05% + 500 W |
200.000 MW3 |
1 kW |
100 nA |
– |
0.66% + 10 kW |
0.66% + 24 kW |
Quelle IACC + Messungen. VACC |
0.35% + 5 kW |
>200.000 MW3 |
– |
– |
– |
Quelle IACC + Messungen. VACC |
Quelle IACC + Messungen. VACC |
Quelle IACC + Messungen. VACC |
Quelle IACC + Messungen. VACC |
Temperaturkoeffizient (0°C bis 18°C und 28°C bis 50°C): ± (0,15 x festgelegte Genauigkeit)/°C.
Stromquellmodus, manueller Widerstand: Unsicherheitssumme = Stromquellgenauigkeit + Spannungsmessgenauigkeit (4-Leiter-Fernerfassung).
Spannungsquelle-Modus, manueller Widerstand: Summe der Unsicherheiten = Genauigkeit der Spannungsquelle + Genauigkeit der Strommessung (4-Leiter-Fernerfassung).
6-Leiter-Widerstandsmodus: Unterstützt die Verwendung von aktivem Widerstandsschutz und schützender Sensorik. Schutzausgang
Maximaler Strom: 50mA (außer 1A Messbereich). Die Genauigkeit hängt von der Last ab. Die Berechnungsformel siehe Nr. 2033.
Schutzausgangsimpedanz: < 0,1 Ω, Widerstandsmodus.
Anmerkungen
Geschwindigkeit = Normal (1 PLC) Für 0,1 PLC erhöht sich der Messbereichskompensationsindikator um 0,005%, zusätzlich zu den Messbereichen von 200mV, 1A und 10A um 0,05%. Für 0,01 PLC erhöhen Sie die Reihenkompensationsindikatoren um 0,05%, zusätzlich zu 200 mV, 1A und 10A um 0,5%.
2. Bei korrekter Zertifizierung gilt die Genauigkeit für den 2- oder 4-Leiter-Modus.
Nur manueller Widerstand – außer 2420, 2425, 2430, 2440 für 2Ω-Messbereiche und 2410 oder 2400 für 200MΩ-Messbereiche.
4. Aktivieren Sie die Quelle zurück zu lesen, Offset-Kompensation geöffnet. Auch 2410, 2420, 2425, 2430 und 2440 bieten ähnliche Genauigkeitsverbesserungen.
Im Pulsmodus ist die Messung auf 0,1 PLC begrenzt.
außer 2440; Der Standardteststrom beträgt 5 μA.
außer 2440; Der Standardteststrom beträgt 0,5 μA.
Maximale Reichweite: 75/s
Maximale Zeit für die automatische Messung: 40ms (Feste Quelle).
Geschwindigkeit |
NPLC/Auslöser |
Messungen |
Quelle - Messung |
Quelle - Messung5Durch Ausfallprüfung4, 5 |
Quelle - Speicher4 |
||||||||||||
Zum Speicher |
zum GPIB |
Zum Speicher |
zum GPIB |
Zum Speicher |
zum GPIB |
Zum Speicher |
zum GPIB |
||||||||||
Schnell |
0,01 / intern |
2081 |
(2030) |
1754 |
1551 |
(1515) |
1369 |
902 |
(900) |
981 |
165 |
(162) |
165 |
||||
IEEE-488.1-Modus |
0,01 / externe |
1239 |
(1200) |
1254 |
1018 |
(990) |
1035 |
830 |
(830) |
886 |
163 |
(160) |
163 |
||||
Schnell |
0,01 / intern |
2081 |
(2030) |
1198 |
(1210) |
1551 |
(1515) |
1000 |
(900) |
902 |
(900) |
809 |
(840) |
165 |
(162) |
164 |
(162) |
IEEE-488.2-Modus |
0,01 / externe |
1239 |
(1200) |
1079 |
(1050) |
1018 |
(990) |
916 |
(835) |
830 |
(830) |
756 |
(780) |
163 |
(160) |
162 |
(160) |
Mittel |
0,10 / intern |
510 |
(433) |
509 |
(433) |
470 |
(405) |
470 |
(410) |
389 |
(343) |
388 |
(343) |
133 |
(126) |
132 |
(126) |
IEEE-488.2-Modus |
0,10 / externe |
438 |
(380) |
438 |
(380) |
409 |
(360) |
409 |
(365) |
374 |
(333) |
374 |
(333) |
131 |
(125) |
131 |
(125) |
Standard |
1,00 / intern |
59 |
(49) |
59 |
(49) |
58 |
(48) |
58 |
(48) |
56 |
(47) |
56 |
(47) |
44 |
(38) |
44 |
(38) |
IEEE-488.2-Modus |
1,00 / externe |
57 |
(48) |
57 |
(48) |
57 |
(48) |
57 |
(47) |
56 |
(47) |
56 |
(47) |
44 |
(38) |
44 |
(38) |
Geschwindigkeit |
NPLC/Auslöser |
Messung nach GPIB |
Quelle - Messung5 zum GPIB |
Quelle - Messung5 Durch Ausfallprüfung4, 5zum GPIB |
|||
Schnell (488.1) |
0,01 / intern |
537 |
140 |
135 |
|||
Schnell (488.2) |
0,01 / intern |
256 |
(256) |
79 |
(83) |
79 |
(83) |
Mittel (488.2) |
0,10 / intern |
167 |
(166) |
72 |
(70) |
69 |
(70) |
Standard (488.2) |
1,00 / intern |
49 |
(42) |
34 |
(31) |
35 |
(30) |
Geschwindigkeit |
NPLC/Auslöser |
Messung nach GPIB |
Quelle passiert Fehltest |
Quelle - Messung durch Ausfallprüfung5, 7zum GPIB |
|||
Schnell |
0,01 / externe |
1.04 ms |
(1.08 ms) |
0,5 ms |
(0.5 ms) |
4.82 ms |
(5.3 ms) |
Mittel |
0,10 / externe |
2.55 ms |
(2.9 ms) |
0,5 ms |
(0.5 ms) |
6.27 ms |
(7.1 ms) |
Standard |
1,00 / externe |
17.53 ms |
(20.9 ms) |
0,5 ms |
(0.5 ms) |
21.31 ms |
(25.0 ms) |
ANMERKUNGEN
1 Die Lesegeschwindigkeit kann zur Messung von Spannung oder Strom verwendet werden. Schalten Sie die Selbststabilisierungsnull aus, schalten Sie den automatischen Messbereich aus, schalten Sie den Filter aus, schalten Sie die Anzeige aus, lösen Sie die Verzögerung = 0 aus und verwenden Sie das binäre Leseformat.
2 reine Widerstandsleitungen. 1μA und 10μA Messbereiche <65ms.
Die 3.000-Punkte-Scan-Eigenschaften sind eine Ausgabe mit fester Reichweite.
4 Durchlauf-/Ausfallprüfungen mit Obergrenzen und mathematischen Untergrenzen.
5 Enthält die Zeit, bis die Quelle auf ein neues Level zurückgesetzt wird, bevor die Messungen durchgeführt werden.
6 Die Abnahme des Signals vom Beginn des Tests bis zum Ende des Tests.
7 Befehle nicht enthalten:SOURCE:VOLTage|CURRent:TRIGgered
Geräuschdämpfung:
NPLC |
NMRR |
CMRR |
|
Schnell |
0.01 |
— |
80 dB |
Mittel |
0.1 |
— |
80 dB |
Langsam |
1 |
60 dB |
100 dB1 |
1 Abgesehen von 2 Strommessungen = 90dB. | |||
Lastimpedanz: Stabil bis zu 20.000 pF (typischer Wert).
Allgemeine Spannung: 250V Gleichstrom (2440 für 40VDC).
Isolierung: >109Ohm, < 1000pF.
Prozessbereich: 105% des Messbereichs, Quelle und Messung.
Maximaler Druckabfall zwischen I/O und Messklemmen: 5 V.
Maximaler Widerstand der Sensorleitung: 1MΩ, Nennpräzision.
Sensoreingangsimpedanz: >1010Oh! Oh!
Schutzverspannung: <150 μV, typischer Wert (typischer Wert von 2430 und 2440 ist 300 μV).
Ausgabemodus der Quelle:
Pulse (nur Typ 2430)
Festes Gleichstrompfang
Speicherliste (Mischfunktion)
Treppenscanning (linear und logarithmisch)
Speicherpuffer: 5.000 Lesungen/s bei 5-Bit-Auflösung (2 2.500-Punkte-Puffer). Enthält ausgewählte Messwerte und Zeitstempel. Lithium-Batterie-Backup (Batterielebensdauer von mehr als 3 Jahren.)
Quellenspeicherliste: 100 Punkte (maximal).
Programmierbarkeit: IEEE-488 (SCPI-1995.0), RS-232, 5 benutzerdefinierte Einschaltungszustände plus Fabrikstandardeinstellungen und *RST.
Digitale Schnittstelle:
Verriegelung: Low-Level-Eingang ist effektiv:
Handlungsschnittstelle: Beginn des Tests, Ende des Tests, 3 Bits der Klasse.+ 5V@300mA Stromversorgung.
Digitale I/O: 1 Trigger-Eingang, 4 TTL/Relais-Antriebsausgänge ( 33V@500mA Diodenklemmen).
Stromversorgung: 100V-240Vrms, 50Hz-60Hz (automatische Erkennung beim Einschalten).
2400:190VA。 2410:210VA。
2420:220VA。 2425,2430:250VA。 2440:240VA。
Abkühlung: (2410, 2420, 2425, 2430, 2440): Zwangsluft, variable Geschwindigkeit.
EMV: Erfüllt die EU-Richtlinie 89/336/EWG, EN 61326-1.
Sicherheit: Entsprechen der EU-Richtlinie 73/23/EWG, EN61010-1.
Vibrationen: MIL-PRF-28800F Klasse 3 zufällige Vibrationen.
Vorwärmzeit: 1 Stunde, um die Nennpräzision zu erreichen.
Spezifikationen: 89 mm Höhe x 213 mm Breite x 370 mm Tiefe (3 1/2 in x 8 3/8 in x 14 9/16 in). Benchmarkkonfiguration (mit Griff und Füßen): 104 mm Höhe x 238 mm Breite x 370 mm Tiefe (4 1/8 in x 9 3/8 in x 14 9/16 in).
Gewicht: 3,21 kg (7,08 lb) (2425, 2430, 2440 Gewicht: 4,1 kg, 9,0 lb).
Arbeitsumgebung: Arbeitsbedingungen 0 ° ~ 50 ° C, 70% relative Luftfeuchtigkeit bis 35 ° C. Verringerung von 3% R.H./ ° C, 35 ° ~ 50 ° C.
Lagerbedingungen: -25 ° C ~ 65 ° C.