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<li> [[HP 16118A Tweezer Test Fixture]]
 
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<li>전원이 꺼진 후, 계측기 세팅값을 72시간만 보존한다.
 
<li>전원이 꺼진 후, 계측기 세팅값을 72시간만 보존한다.
 
<li>[[수퍼캐퍼시터]]로 메모리를 기억하기 때문이다. 과거의 교정값을 사용하지 않도록 설계한 듯.
 
<li>[[수퍼캐퍼시터]]로 메모리를 기억하기 때문이다. 과거의 교정값을 사용하지 않도록 설계한 듯.
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<li>GPIB로 측정 결과 데이터를 읽을 때, 출력포맷은 3 항목인데, 그 중에서 맨 처음 나오는항목은
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<li>그러므로 수동 측정범위를 잘 설정해야 한다.
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image:4339b03_001.png | 10V 이상에서 0.1% 전압 오차. 전압 출력은 문제가 없음.
 
image:4339b03_001.png | 10V 이상에서 0.1% 전압 오차. 전압 출력은 문제가 없음.
 
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<li>고저항 4개 측정, [[Keithley 220]] 전류소스에서 뜯어낸 저항 4개
 
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<li>저항 4개
 
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image:220_066.jpg | 고저항
 
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<li>고저항 측정 엑셀 데이터
 
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image:220_066_001.png | 인가전압에 따른 4기종 R 측정값
 
image:220_066_002.png | 인가전압에 따른 4750M오옴 저항값 - [[Agilent 4339B]] 계측기 성질이다.
 
image:220_066_003.png | 4기종 저항 전압계수 (Voltage coefficient of resistance;VCR) - 변동이 없다.
 
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<li>2022/03/20 4750M 다시 측정, 그리고 MELF 측정
 
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<li>고저항 측정 엑셀 데이터
 
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2024년 3월 30일 (토) 17:08 기준 최신판

Agilent 4339B 고저항 측정기

  1. 전자부품
    1. 계측기
      1. (High Resistance Meter) 고저항측정
        1. Agilent 4339B High Resistance Meter - 이 페이지
          1. HP 16339A Component Test Fixture
          2. [[]]
          3. HP 16118A Tweezer Test Fixture
    2. 참고
      1. 고저항기
  2. Agilent 4339B High Resistance Meter
    1. 문서
      1. Firmware Revision: 1.05 Feb. 2000 최종판
      2. 09/04/22 - 5p
      3. 08/08/00 - 48p
      4. 03/03/01 - 286p
      5. 01/03/01 - 66p
    2. 알아 둘 내용
      1. 측정 범위: R: 10^3~1.6x10^16 오옴, I: 60fA~100uA
      2. 전압 설정 간격
        1. 200V 이하에서는 0.1V 단위로 세팅, 200V 초과는 1V 단위.
      3. 측정 입력 저항: 1kohm +- 5%
      4. DUT 연결 방법
      5. OPEN correction 방법
        1. DUT를 제거하고, 전류 측정 모드로 세팅한다. 해당 전압을 설정한 후 0.5pA 이하가 될 때까지 기다린다.
        2. OPEN correction 버튼을 눌러 실시한다.
        3. SMD 모듈에서는 DUT 간격만큼 접촉전극을 벌리고, 전극 나사를 돌려 고정시킨 후 OPEN correction를 실시한다.
      6. Contact Check 접촉 체크. 측정 저항이 높으면 시험 단자가 접촉이 되었는지? 되어 있지 않는지? 알 수 없는 경우가 있다.
        1. Capacitive DUT에 한하여 검출할 수 있다.
        2. 사용하려면 측정 범위를 지정하고, 측정치구 연결한 후 reference 값을 찾아내기 위해 OPEN 캘을 수행해야 한다.
        3. 접촉이 되면, 초기 돌입 전류가 흐르면 접촉이 되었다고 판단하는 원리로 추정된다.
      7. 현재: 전원을 켜면 에러메시지가 나온다. PREV. SETTING LOST
        1. 전원이 꺼진 후, 계측기 세팅값을 72시간만 보존한다.
        2. 수퍼캐퍼시터로 메모리를 기억하기 때문이다. 과거의 교정값을 사용하지 않도록 설계한 듯.
      8. GPIB로 측정 결과 데이터를 읽을 때, 출력포맷은 3 항목인데, 그 중에서 맨 처음 나오는항목은
        1. 0 : Normal
        2. 1 : Overload
        3. 2 : No-Contact
        4. 4 : Over current (exceeding current limit)
      9. 측정 엑셀파일 템플릿
        1. 측정범위 1uA로 설정하면 100V에서 절연저항 10^8Ω 이상 나와야 정상적으로 측정된다.
        2. 그러므로 수동 측정범위를 잘 설정해야 한다.
    3. 버튼 기능
      1. CAL: 주변 온도 변화에 따른 에러를 보상한다.
      2. OPEN: residuals and stray capacitance of the test fxture 에 의한 측정 에러를 제거한다.
      3. Offset: 100pA 또는 1nA에서, 온도변화에 따른 offset 에러를 제거한다.
    4. 계측기 사진
      1. 이력 사진 - 2000년 4월 3일 제조품으로 추정
      2. 외관
        1. 전체적인
        2. 관심
      3. 내부 사진
        1. 측정 메인보드에서 측정결과(ADC 신호)를 광통신으로 CPU보드로 보낸다.
        2. 파워
        3. 측정 메인보드
          1. 입력 보호 부품
          2. 입력단
          3. 5개(100, 1k, 10k, 50k, 100k) 정밀 저항 주변
          4. Burr Brown 9946 주변
          5. LT1021-5, 전압표준, 5+-2.5mV, 5ppm/'C
        4. 1000V 전원 보드 근처, 인가 전압이 되돌아 오는 접지에서 전류를 측정해 전류 제한 기능을 수행한다.
        5. 제어, 통신 및 디스플레이 보드
    5. 16/06/13 케이블 자작
      1. 15/05/09
      2. interlock 커넥터
      3. Triaxial
        1. - 2
        2. 사진
          1. PL375-7, Cinch Connectivity Solutions 회사의 커넥터
          2. 참조-1
          3. Low Noise Triax Cable, 3-slot triax to alligator clips (키슬리 6430-322-1)를 분해함
          4. 1000V 절연을 보증하는 악어클립
          5. Triaxial cable을 사용하지 않는, 일반 케이블이 서로 겹치면 절연저항이 매우 낮아진다.
          6. 참조-2 17/03/20
          7. 참조- 17/12/14
          8. 참조-3 17/11/20 +전압이 출력되는 쪽이 오른쪽이다.
      4. MHV(miniature high voltage) 커넥터
        1. MHV 커넥터 - MHV와 BNC 차이
        2. 설명
          1. 5000V DC, 3A까지
          2. BNC jack에 꼽히지 않도록 설계되어 있다.
        3. Ludlum Measurements, Inc. 회사 https://ludlums.com/products/connector-types
        4. Agilent 4339B 계측기에서
    6. 측정
      1. 측정 엑셀 데이터 형판
      2. 출력전압을 차단하고 측정하면
      3. 2017/10/31 2612B에서 뜯어낸 저항체 1G 오옴 측정
      4. 2017/11/21 출력 전압을 HP3458A DMM으로 측정한 엑셀 데이터