Sistem Ujian Kesan Dewan Suhu Rendah

Sistem Ujian Kesan Dewan Suhu Rendah

Sistem Ujian Kesan Dewan Suhu Rendah DX-1000L
1. Menawarkan pelbagai pilihan julat suhu rendah (cth, 78K-325K / 4K-525K).
2. Didatangkan standard dengan peralatan suhu rendah bersepadu, menyediakan medan magnet sehingga 1 Tesla, dengan elektromagnet pilihan tersedia untuk medan magnet yang lebih tinggi.
3. Kawalan suhu yang tepat dengan kadar pemanasan dan penyejukan yang cepat.
Hantar pertanyaan
Penerangan
Pengenalan produk

 

DX-1000L Sistem Ujian Kesan Dewan Suhu Rendah terdiri daripada elektromagnet, bekalan kuasa elektromagnet, sumber arus tetap berketepatan tinggi dan voltmeter berketepatan tinggi, pemegang sampel kesan Hall, sampel standard, Dewar suhu tinggi dan rendah, pengawal suhu , dan perisian sistem.

 

Sistem Ujian Kesan Dewan Suhu Rendah DX-1000L digunakan untuk mengukur parameter penting seperti kepekatan pembawa, mobiliti, kerintangan dan pekali Hall bagi bahan semikonduktor. Parameter ini mesti dikawal terlebih dahulu untuk memahami sifat elektrik bahan semikonduktor. Oleh itu, sistem ujian kesan Hall adalah alat penting untuk memahami dan menyelidik peranti semikonduktor. dan sifat elektrik bahan semikonduktor.

 

Keputusan percubaan dikira secara automatik oleh perisian, dan parameter seperti Kepekatan Pembawa Pukal, Kepekatan Pembawa Lembaran, Mobiliti, Kerintangan, Pekali Dewan dan Rintangan Magnet boleh diperolehi pada masa yang sama.

 

Pengesan DX-320 yang dibangunkan khas untuk sistem instrumen ini menyepadukan sumber arus malar, meter mikrovolt enam setengah dan suis geganti pensuisan kompleks untuk pengukuran Hall, yang mengurangkan sambungan dan pengendalian eksperimen dengan banyak. DX-320 boleh digunakan sebagai sumber arus malar dan mikrovoltmeter sahaja.

 

Data Teknik Sistem Ujian DX-1000L Hall Effect

 

Parameter fizikal

Kepekatan pembawa

5*1012 - 51*1020cm{0}}

mobiliti

0.1-108cm2/volt*sec

Julat kerintangan

5*10-5-5*102Ω.cm

Julat rintangan

10 m Ohm- 6MOhm

Pekali dewan

±1*10-2-±1*106cm3/C

Persekitaran medan magnet

Jenis magnet

Elektromagnet boleh ubah

Kekuatan medan magnet

Medan magnet maksimum ialah 20000Gs apabila jarak antara N dan S ialah 10mm;
N, S maksimum 13000 Gauss pada jarak 20mm;
Medan magnet maksimum ialah 10000 gauss apabila jarak antara N dan S ialah 30mm;
Kawasan seragam: Apabila jurang udara ialah 60mm, diameter ialah 10mm dan julat keseragaman ialah 1%.

resolusi minimum

0.1GS

Julat medan magnet

0-1T

Persekitaran medan magnet pilihan

Penyesuaian tersedia

Parameter elektrik

Arus sampel

{{0}}.05uA-50mA (laraskan 0.1nA)

Ukur voltan

0.1uV-30V

Persekitaran suhu

Pelarasan suhu

0.1K

Zon panas

78K-325K, 4K-325K (pilihan)

Bahan yang boleh diuji

Bahan semikonduktor

SiGe, SiC, InAs, InGaAs, InP, AlGaAs, HgCdTe dan bahan ferit, dsb.

bahan rintangan rendah

Grafena, logam, oksida lutsinar, bahan semikonduktor magnet lemah, bahan TMR, dsb.

Bahan rintangan tinggi

GaAs separa penebat, GaN, CdTe, dsb.

 

Parameter setiap komponen

 

Elektromagnet berketepatan tinggi:

 

  • Diameter tiang 100mm;
  • Medan magnet maksimum ialah 20000Gs apabila jurang udara ialah 10mm;
  • Medan magnet maksimum ialah 13000 Gauss apabila jurang udara ialah 20mm;
  • Medan magnet maksimum ialah 10000 gauss apabila jurang udara ialah 30mm;
  • Kawasan seragam: apabila jarak ialah 60mm, diameternya ialah 10mm, dan julat keseragaman ialah 1%;
  • Berat 110 kg, termasuk pendakap dan roda.

 

Bekalan kuasa arus berterusan bipolar berketepatan tinggi

 

  • Output: ±10A±80V;
  • Kuasa: 800W;
  • Arus keluaran bekalan kuasa boleh terus berubah antara arus maksimum berkadar positif dan negatif;
  • Arus boleh menyeberangi titik sifar dengan lancar tanpa menukar komutasi;
  • Operasi empat kuadran arus keluaran dan voltan (sesuai untuk beban induktif);
  • Kadar perubahan semasa boleh ditetapkan dalam julat {{0}}.0007~0.3 FS/s (FS ialah arus keluaran maksimum terkadar);
  • Kestabilan semasa: lebih baik daripada ±25ppm/j (jenis standard); lebih baik daripada ±5ppm/j (jenis kestabilan tinggi);
  • Ketepatan semasa: ± (0.01% nilai set + 1mA)
  • Peleraian semasa: 20 bit, contohnya, bekalan kuasa 15A, resolusi semasa ialah 0.03mA;
  • Kesan sumber: Kurang daripada atau sama dengan 2.0×10-5 FS (apabila voltan bekalan kuasa berubah sebanyak 10%, arus keluaran berubah);
  • Kesan beban: Kurang daripada atau sama dengan 2.0×10-5 FS (apabila beban berubah sebanyak 10%, arus keluaran berubah);
  • Riak semasa (RMS): kurang daripada 1mA.

 

Meter gauss berketepatan tinggi:

 

  • Ketepatan: ±0.30% bacaan;
  • Resolusi: 0.01mT Julat: 0-3T;
  • Ketebalan probe: 1.0mm;
  • Panjang: 100mm digital;
  • Rs-232 perisian membaca data antara muka dengan probe GP3;
  • Pendakap bukan magnetik semua aluminium 5-70mm boleh laras.

 

Cryostat:

 

  • 80K-293K bekas vakum suhu tinggi dan rendah;
  • Kawalan suhu termostat DX301 (65k-600k);
  • Pam vakum K25 pam vakum.

 

Sumber arus malar dan jadual ujian

 

  • Julat sumber arus malar: ±50nA-±50mA;
  • Resolusi 0.1nA, boleh laras secara berterusan dalam julat;
  • Julat instrumen pemerolehan data voltan berketepatan tinggi 0. 1uV-30V;
  • Ketepatan: 0.01%;
  • Kad penukaran matriks ujian terbina dalam;
  • Kit sesentuh ohmik Buat kit berdasarkan sesentuh ohmik bahan yang berbeza.

 

Pengenalan perisian kawalan:

 

Sistem pengendalian pengukuran satu butang, anda hanya perlu menetapkan beberapa parameter sampel dan suhu yang diperlukan, dan kemudian anda boleh mengukur secara automatik dengan satu butang, tidak perlu memerhatikannya. Semasa mengukur, anda hanya perlu menetapkan arus yang melalui sampel, saiz medan magnet persekitaran medan magnet di mana sampel berada, dan ketebalan sampel untuk diukur. Jika anda perlu mengawal suhu, hidupkan tetapan suhu untuk menetapkan suhu yang diperlukan, dan pilih kuasa output untuk mengawal suhu. Kawalan suhu mengambil masa yang singkat (kira-kira 1 minit). Selepas suhu stabil, pelbagai parameter pada suhu ini boleh diukur. Data boleh diplot dan dieksport ke EXCEL untuk pemprosesan dan penggunaan pasca.

 

Menghantar, menghantar dan menghidangkan

 

Kami menyokong penghantaran melalui laut, udara dan penghantaran ekspres. Perkhidmatan kami memenuhi pelbagai keperluan penghantaran, memastikan pelanggan kami boleh memilih pilihan terbaik untuk keperluan khusus mereka. Kami berhasrat untuk memenuhi jangkaan mereka dengan menyediakan penghantaran yang kos efektif dan tepat pada masanya.

 

Sebagai tambahan kepada keupayaan penghantaran kami, kami juga mengutamakan perkhidmatan pelanggan yang berkualiti. Pasukan kami sentiasa bersedia untuk memberikan maklumat yang tepat pada masanya dan berkaitan tentang penghantaran anda, memastikan anda dimaklumkan setiap langkah.

 

Soalan Lazim

 

S: Apakah suhu terendah yang boleh dicapai oleh sistem Hall Effect suhu rendah?

J: Sistem Hall Effect suhu rendah biasanya beroperasi dalam julat suhu tertentu, tetapi suhu terendah yang boleh dicapai mungkin berbeza-beza bergantung pada reka bentuk dan spesifikasi sistem.

S: Bagaimanakah sistem Hall Effect suhu rendah mengekalkan kestabilan dan ketepatan dalam persekitaran sejuk?

J: Kestabilan dan ketepatan sistem dalam persekitaran sejuk biasanya dipastikan melalui prosedur penentukuran yang ketat, mekanisme kawalan suhu yang tepat dan penggunaan bahan berkualiti tinggi yang tahan terhadap turun naik suhu.

S: Bolehkah sistem Hall Effect suhu rendah digunakan untuk pencirian bahan superkonduktor?

J: Ya, banyak sistem Hall Effect suhu rendah direka bentuk untuk menampung bahan pengalir super dan boleh memberikan cerapan berharga tentang sifat elektroniknya pada suhu yang sangat rendah.

S: Adakah terdapat sebarang pertimbangan khas untuk penyediaan sampel dalam pengukuran Hall Effect suhu rendah?

J: Ya, penyediaan sampel dalam pengukuran Hall Effect suhu rendah mungkin memerlukan langkah berjaga-jaga tambahan untuk memastikan integriti sampel dan ukuran yang tepat. Ini mungkin termasuk pengendalian sampel dalam persekitaran terkawal untuk mengelakkan pencemaran atau degradasi.

S: Bagaimanakah saya boleh mentafsir ukuran Hall Effect yang diperoleh pada suhu rendah?

J: Mentafsir ukuran Hall Effect yang diperoleh pada suhu rendah memerlukan pemahaman sifat elektronik unik bahan pada suhu tersebut. Tafsiran ini selalunya melibatkan membandingkan keputusan eksperimen dengan model teori dan mempertimbangkan faktor seperti kepekatan pembawa, mobiliti dan kekonduksian.