<![CDATA[KEITHLEY 老马的博客]]> KEITHLEY 老马的博客 http://www.eefocus.com/Jack_ma/blog/ http://www.eefocus.com/images/blog/common/eefocus.gif http://www.eefocus.com/Jack_ma/blog/ zh-cn www.eefocus.com 5 <![CDATA[吉时利2520INT型积分球如何测量脉冲调制光?]]> [1]光电流通道测量范围提供更快的探测器上升时间(
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2012-02-10 09:43 /Jack_ma/blog/12-02/238154_aca74.html
<![CDATA[自动调谐算法的“家庭成员”]]> [1] • 2510-AT型自动调谐温度控制源表 • KPCI-488 IEEE-488.2接口,用于PCI总线(或者其他GPIB/IEEE-488接口卡) • 7008-3 IEEE-488 (GPIB) 线缆,长度3 ft (0.9 m) • 7009-5 RS-232线缆(用于不要求GPIB速...
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2012-02-09 11:03 /Jack_ma/blog/12-02/238131_d2840.html
<![CDATA[可能导致自动调谐算法失败的“局限性”]]> [1]时间少于1秒或大于450秒。 3. 系统延迟(Lag)时间大于0.6 · Tau。 4. 环境温度在上限和下限值范围以外。 5. 在自动调谐序列期间,环境温度移动大于± 0.010ºC。 6. 噪声温度测量。...
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2012-02-09 11:02 /Jack_ma/blog/12-02/238130_24c3b.html
<![CDATA[需要自动调谐算法克服的“常见误差”]]> [1]前部面板上,可以很容易地观察到这一点。如果在温度超程状态指示器出现以前,当前温度已经远离设定点达到几秒钟,那么输出F+和F–可能需...
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2012-02-07 10:26 /Jack_ma/blog/12-02/238071_82468.html
<![CDATA[PID设定及管理大集合]]> [1]中,对于PID值集合的使用及PID系数集合的管理及调整有一系列的要求,在这个章节和大家一起探讨。   在多个设定点使用一个PID值集合 如果在一个以上的温度设定点使用单一PID值集合,那么应对自动调谐停止温度使用较高的温度设定点。使用较高的温度设定点将包括较高的热电制冷器固有增益...
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2012-02-06 10:42 /Jack_ma/blog/12-02/238026_91160.html
<![CDATA[自动调谐算法对线缆、热电制冷器、温度阶跃有何要求?]]> 类别:技术  查看评论 查看全文 ]]> 2012-02-03 10:26 /Jack_ma/blog/12-02/237975_59463.html <![CDATA[SCPI编程——自动调谐算法中的“保护盾”]]> 类别:技术  查看评论 查看全文 ]]> 2012-02-02 09:55 /Jack_ma/blog/12-02/237889_911a2.html <![CDATA[吉时利2510型自动调谐温度控制源表有哪些测试系统配置?]]> [1]假设正向电流为待测器件加热。许多激光二极管热电制冷器应用都假设正向电流为待测器件制冷;因此,对于利用正向电流为待测器件制冷的应用,要...
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2012-02-01 10:26 /Jack_ma/blog/12-02/237844_6a8ee.html
<![CDATA[吉时利2510-AT温度控制源表自动调谐过程]]> [1]完成后,将提供两个PID值集合:最小超调量集合和最小设置时间集合。最小超调量集合保护待测器件不受到热伤害,对于在器件最大指定温度附近的温度设定点是非常有益的(参见图1)。对于没有接近最大指定温度的设定点,可以利用最小设置时间PID集合
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2012-01-31 09:51 /Jack_ma/blog/12-01/237805_e8d20.html
<![CDATA[吉时利2510-AT温度控制源表自动调谐算法的测试说明]]> [1] +温度控制+ 夹具+ 器件)能够多么迅速地到达指定温度的度量指标。为了允许自动调谐算法对可能的最宽器件范围进行调谐,必须为系统...
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2012-01-30 10:18 /Jack_ma/blog/12-01/237775_c7d4f.html
<![CDATA[利用2510-AT型自动调谐温度控制源表自动优化热电制冷器PID系数 ]]> 类别:技术  查看评论 查看全文 ]]> 2012-01-29 10:09 /Jack_ma/blog/12-01/237733_e6982.html <![CDATA[应用分析II:读取模拟数据时同步数字写入 ]]> [1],可执行如下步骤: 1.      在一个信道增益队列中使用任意给定的条目 2.      取出数字数据,然后对所有未使用的位做掩码处理,方法是通过与127(针对KPCI-3101/2/3/4)或3(针对KPCI-3110/16)做逐位的与运算,常数DATA_MAS...
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2012-01-20 09:50 /Jack_ma/blog/12-01/237639_31434.html
<![CDATA[应用分析I:使用模拟输入的数字读取]]> [1]输入来实现数字读取,执行下列步骤: 1.      设置一个有一个条目的信道增益队列; 2.      选择信道0; 3.      将增益码属性设置为CHAN_SEDIFF_DIG(8192) 4.      把接收到的数据按16位...
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2012-01-19 10:08 /Jack_ma/blog/12-01/237593_d8380.html
<![CDATA[吉时利DriverLINX的应用寄语]]> [1])。在KPCI-3101/2/3/4中,信道C既可以作为普通的数字位操作,也可以作为动态数字输出位操作(动态数字输出位是指那些在执行模拟读取和数字写入时被修改的...
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2012-01-18 09:33 /Jack_ma/blog/12-01/237562_2bea3.html
<![CDATA[如何使用DriverLINX进行高速数据读取以及同步数据写入?]]> [1]增益队列是板卡上的存储器,它以给定顺序存储信道和增益。例如,用户可以指定信道0/增益-1,信道1/增益-2和信道0/增益-1作为信道增益队列中的三个条目。当开始数据采集的命令被发送给DriverLINX时,数模转换器会按照指定的顺序,以指定的增益读取那些信道,然后将数据返回给...
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2012-01-17 13:26 /Jack_ma/blog/12-01/237550_adb54.html
<![CDATA[吉时利KPCI-3100系列数据处理板卡“绑定”DriverLINX]]>
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2012-01-16 14:33 /Jack_ma/blog/12-01/237514_04d5a.html
<![CDATA[如何Hold住所有线性电源指标(四)]]> 类别:技术  查看评论 查看全文 ]]> 2012-01-13 12:26 /Jack_ma/blog/12-01/237372_bc270.html <![CDATA[如何Hold住所有线性电源指标(三)]]> 负载调整率(电压和电流)   负载调整率是测量负载变化时输出通道保持稳定的能力。参见图4。随着DUT阻抗变化,调节参数不会显著变化。当然,如果负载变化太大,调节参数可能在电压和电流之间变化,这取决于未调节参数的极限设置。假设电源未达到此交点,用作电压源时会保持较低的输出阻抗;用作电流源时会保持...
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2012-01-12 15:55 /Jack_ma/blog/12-01/237351_85f5f.html
<![CDATA[如何Hold住所有线性电源指标(二)]]> 类别:技术  查看评论 查看全文 ]]> 2012-01-11 14:58 /Jack_ma/blog/12-01/237309_a3b25.html <![CDATA[如何Hold住所有线性电源指标(一)]]> 类别:技术  查看评论 查看全文 ]]> 2012-01-10 14:35 /Jack_ma/blog/12-01/237237_1610d.html <![CDATA[吉时利2000型万用表与2700型万用表的PK]]> 技术笔记[1]会突出介绍吉时利2700型万用表适合用于一般采用吉时利2000型万用表的数字万用表(DMM)应用。下面就让我们深入了解一下这两款万用表吧! 吉时利2000型和2700型万用表的差异 其实2000型万用表与
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2012-01-09 13:51 /Jack_ma/blog/12-01/237136_5ddcf.html
<![CDATA[下一代纳米级IC卓越的性价比测量解决方案(二)]]> 探针[1]都是独立的,可以在X、Y、Z方向线性操作,精度在5nm以下。为了研究目的,在高分辨率扫描电子显微镜(SEM)中安装了KZ100探测仪,用于精密...
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2012-01-06 16:45 /Jack_ma/blog/12-01/236902_dbadf.html
<![CDATA[下一代纳米级IC卓越的性价比测量解决方案]]> 昨天与大家详细讲解了KZ100探测仪中吉时利4200半导体特性分析系统的运用,今天我们来一起探讨下测试下一代集成电路的纳米级IC测量解决方案     尖细金属线测试集成电路将被哪项新技术手段代替?   多年以来,在光学显微镜下利用尖细金属线探测集成电路(IC),已经成为分析集成电路电气性能的主要手段...
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2012-01-05 16:36 /Jack_ma/blog/12-01/236834_c8c80.html
<![CDATA[KZ100探测仪中的“科普彗星”--吉时利4200半导体特性分析系统]]> [1] (源-测量单元)以及三轴线缆。在扫描模式下,将速度设置为快速,可以获得IDVDS曲线。源电流[2](IS)和漏电流(ID)的电流上限都被设置为500 µA,并在0.0 V~1.5 V(步长5 mV)对漏极电压
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2012-01-04 14:19 /Jack_ma/blog/12-01/236797_c71e9.html
<![CDATA[贴士:脉冲IV测试有讲究]]> scope-shot进行第一次测试以确认到DUT
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2011-12-29 12:09 /Jack_ma/blog/11-12/236644_74a54.html
<![CDATA[脉冲IV测试结果与直流结果比较]]> [1]的sheet选项页中易于获取的数据,那么在测试结果之间进行比较就非常简单。这个过程说明了如何将直流结果复制到一个脉冲UTM[2],允许在一个图形中比较脉冲和直流IV结果。 1.      双击项目导航栏中的Vgs-id ITM
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2011-12-28 11:13 /Jack_ma/blog/11-12/236611_41362.html
<![CDATA[如何运行scope-shot?]]>
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2011-12-27 11:08 /Jack_ma/blog/11-12/236591_c8034.html
<![CDATA[默认“Vgs–id”与直流“Vgs-id”设置一致]]> [1]是0-2V, 50 mV 为一个步长,将漏极电压[2]设置为1 V(图1,2)。当改变这些设置时,请注意,用于电压和步长的设置可以用于Vgs-id-pulse[3]测试的设置。
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2011-12-26 11:07 /Jack_ma/blog/11-12/236558_c2f63.html
<![CDATA[“Vds-id”门级电压步步高]]> [1]扫描电压的默认设置是0-4V,以100 mV为一个步长,同时门极电压有三级:1.5,2.0,2.5V(图1,图2)。当改变这些设置时,请注意,电压和步长的设置可以用于Vds-id-pulse测试的设置。 图1.        直流VDS- ID ITM
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2011-12-23 15:43 /Jack_ma/blog/11-12/236524_976b6.html
<![CDATA[“迈步在脉冲测试之前”—脉冲校准]]> [1]校准之前,应运行AutocalScope。为了获得最佳的脉冲IV结果,也应在当天的第一个实验之前运行AutocalScope。 1.      4200-SCS[2]必须在开机30分钟后才可以进行任何校准或测量。 2.      在项目导航栏(图1)中双击AutocalSc...
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2011-12-21 17:08 /Jack_ma/blog/11-12/236419_f1084.html