Zemas temperatūras Hall efekta pārbaudes sistēma

Zemas temperatūras Hall efekta pārbaudes sistēma

DX-1000L zemas temperatūras Hola efekta pārbaudes sistēma
1. Piedāvā dažādas zemas temperatūras diapazona opcijas (piem., 78K-325K/4K-525K).
2. Standarta komplektācijā ir iebūvēts zemas temperatūras aprīkojums, kas nodrošina magnētiskos laukus līdz 1 Tesla, ar papildu elektromagnētiem, kas pieejami augstākiem magnētiskajiem laukiem.
3. Precīza temperatūras kontrole ar ātru sildīšanas un dzesēšanas ātrumu.
Nosūtīt pieprasījumu
Apraksts
Produkta ievads

 

DX-1000L zemas temperatūras Hola efekta pārbaudes sistēma sastāv no elektromagnēta, elektromagnēta barošanas avota, augstas precizitātes pastāvīgas strāvas avota un augstas precizitātes voltmetra, Hola efekta paraugu turētāja, standarta parauga, augstas un zemas temperatūras Djūāra, temperatūras regulatora un sistēmas programmatūra.

 

DX-1000L zemas temperatūras Hola efekta testa sistēma tiek izmantota, lai izmērītu svarīgus parametrus, piemēram, nesēja koncentrāciju, mobilitāti, pretestību un pusvadītāju materiālu Hola koeficientu. Šie parametri ir jākontrolē iepriekš, lai izprastu pusvadītāju materiālu elektriskās īpašības. Tāpēc Hall efekta pārbaudes sistēma ir svarīgs instruments pusvadītāju ierīču izpratnei un izpētei. un pusvadītāju materiālu elektriskās īpašības.

 

Programmatūra automātiski aprēķina eksperimentālos rezultātus, un vienlaikus var iegūt tādus parametrus kā lielapjoma nesēja koncentrācija, lokšņu nesēja koncentrācija, mobilitāte, pretestība, halles koeficients un magnētiskā pretestība.

 

Speciāli šai instrumentu sistēmai izstrādātajā efektorā DX-320 ir integrēts pastāvīgas strāvas avots, sešarpus mikrovoltu mērītājs un komplekss pārslēgšanas releja slēdzis Hola mērījumiem, kas ievērojami samazina eksperimenta pieslēgumu un darbību. DX-320 var izmantot kā pastāvīgas strāvas avotu un mikrovoltmetru atsevišķi.

 

DX{0}}L Hall efekta pārbaudes sistēmas tehnikas dati

 

Fizikālie parametri

Nesēja koncentrācija

5*1012 - 51*1020cm-3

mobilitāte

0.1-108cm2/volts*sek

Pretestības diapazons

5*10-5-5*102Ω.cm

Pretestības diapazons

10 m Omi- 6MOhms

Halles koeficients

±1*10-2-±1*106cm3/C

Magnētiskā lauka vide

Magnēta tips

Mainīgs elektromagnēts

Magnētiskā lauka stiprums

Maksimālais magnētiskais lauks ir 20000 Gs, ja attālums starp N un S ir 10 mm;
N, S maksimālais 13000 Gauss ar 20 mm atstarpi;
Maksimālais magnētiskais lauks ir 10000 gausu, ja attālums starp N un S ir 30 mm;
Vienmērīgs laukums: ja gaisa sprauga ir 60 mm, diametrs ir 10 mm un vienmērības diapazons ir 1%.

minimālā izšķirtspēja

0.1GS

Magnētiskā lauka diapazons

0-1T

Izvēles magnētiskā lauka vide

Ir pieejama pielāgošana

Elektriskie parametri

Parauga strāva

{{0}}.05uA-50mA (noregulējiet 0,1nA)

Izmēra spriegumu

0.1uV-30V

Temperatūras vide

Temperatūras regulēšana

0.1K

Siltā zona

78K-325K, 4K-325K (neobligāti)

Pārbaudāmi materiāli

Pusvadītāju materiāls

SiGe, SiC, InAs, InGaAs, InP, AlGaAs, HgCdTe un ferīta materiāli utt.

zemas pretestības materiāls

Grafēns, metāli, caurspīdīgi oksīdi, vāji magnētiski pusvadītāju materiāli, TMR materiāli utt.

Augstas izturības materiāls

Pusizolācijas GaAs, GaN, CdTe u.c.

 

Katra komponenta parametri

 

Augstas precizitātes elektromagnēts:

 

  • Pola diametrs 100mm;
  • Maksimālais magnētiskais lauks ir 20000Gs, ja gaisa sprauga ir 10mm;
  • Maksimālais magnētiskais lauks ir 13000 Gausu, ja gaisa sprauga ir 20 mm;
  • Maksimālais magnētiskais lauks ir 10000 gausu, ja gaisa sprauga ir 30 mm;
  • Vienmērīgs laukums: ja atstatums ir 60 mm, diametrs ir 10 mm un vienmērības diapazons ir 1%;
  • Svars 110 kg, ieskaitot kronšteinu un riteņus.

 

Augstas precizitātes bipolāra pastāvīga strāvas padeve

 

  • Izeja: ±10A±80V;
  • Jauda: 800W;
  • Barošanas avota izejas strāva var nepārtraukti mainīties starp pozitīvo un negatīvo nominālo maksimālo strāvu;
  • Strāva var vienmērīgi šķērsot nulles punktu, nepārslēdzot komutāciju;
  • Izejas strāvas un sprieguma četrkvadrantu darbība (piemērota induktīvām slodzēm);
  • Pašreizējo izmaiņu ātrumu var iestatīt diapazonā no {{0}}.0007~0,3 FS/s (FS ir nominālā maksimālā izejas strāva);
  • Strāvas stabilitāte: labāka par ±25 ppm/h (standarta tips); labāka par ±5 ppm/h (augstas stabilitātes tips);
  • Pašreizējā precizitāte: ± (0,01% iestatītā vērtība + 1mA)
  • Strāvas izšķirtspēja: 20 biti, piemēram, 15A barošanas avots, pašreizējā izšķirtspēja ir 0,03mA;
  • Avota efekts: mazāks vai vienāds ar 2.0×10-5 FS (ja barošanas avota spriegums mainās par 10%, mainās izejas strāva);
  • Slodzes efekts: mazāks vai vienāds ar 2.0×10-5 FS (kad slodze mainās par 10%, izejas strāva mainās);
  • Strāvas pulsācija (RMS): mazāka par 1mA.

 

Augstas precizitātes gausa mērītājs:

 

  • Precizitāte: ±0,30% no nolasījuma;
  • Izšķirtspēja: 0.01mT Diapazons: 0-3T;
  • Zondes biezums: 1.0mm;
  • Garums: 100mm digitālais;
  • Rs-232 saskarnes datu nolasīšanas programmatūra ar GP3 zondi;
  • Pilnībā alumīnija nemagnētisks kronšteins 5-70mm regulējams.

 

Kriostats:

 

  • 80K-293K augstas un zemas temperatūras vakuuma tvertne;
  • DX301 termostata temperatūras kontrole (65k-600k);
  • Vakuumsūknis K25 vakuumsūknis.

 

Pastāvīgās strāvas avots un testa tabula

 

  • Pastāvīgās strāvas avota diapazons: ±50nA-±50mA;
  • Izšķirtspēja 0.1nA, diapazonā nepārtraukti regulējama;
  • Augstas precizitātes sprieguma datu iegūšanas instrumentu diapazons 0. 1uV-30V;
  • Precizitāte: 0,01%;
  • Iebūvēta testa matricas konvertēšanas karte;
  • Ohmiskie kontaktu komplekti Izgatavojiet komplektus, kuru pamatā ir dažādu materiālu omi kontakti.

 

Vadības programmatūras ieviešana:

 

Vienas pogas mērīšanas operētājsistēma, tikai jāiestata daži parauga parametri un vajadzīgā temperatūra, un tad ar vienu pogu var mērīt automātiski, nav jāseko līdzi. Mērīšanas laikā ir jāiestata tikai strāva, kas iet caur paraugu, magnētiskā lauka lielums magnētiskā lauka vidē, kurā atrodas paraugs, un izmērāmā parauga biezums. Ja jums ir nepieciešams kontrolēt temperatūru, ieslēdziet temperatūras iestatījumu, lai iestatītu nepieciešamo temperatūru, un izvēlieties izejas jaudu, lai kontrolētu temperatūru. Temperatūras kontrole aizņem īsu laiku (apmēram 1 minūti). Pēc tam, kad temperatūra ir stabila, šajā temperatūrā var izmērīt dažādus parametrus. Datus var uzzīmēt un eksportēt uz programmu EXCEL pēcapstrādei un lietošanai.

 

Piegāde, piegāde un apkalpošana

 

Mēs atbalstām piegādi pa jūru, gaisu un eksprespiegādi. Mūsu pakalpojumi apmierina dažādas piegādes vajadzības, nodrošinot, ka mūsu klienti var izvēlēties labāko variantu savām īpašajām prasībām. Mūsu mērķis ir apmierināt viņu cerības, nodrošinot rentablas un savlaicīgas piegādes.

 

Papildus mūsu piegādes iespējām mēs par prioritāti izvirzām arī kvalitatīvu klientu apkalpošanu. Mūsu komanda vienmēr ir gatava sniegt savlaicīgu un atbilstošu informāciju par jūsu sūtījumu, rūpējoties par to, lai jūs būtu informēts ik uz soļa.

 

FAQ

 

J: Kāda ir zemākā temperatūra, ko var sasniegt zemas temperatūras Hall Effect sistēma?

A: Zemas temperatūras Hall Effect sistēma parasti darbojas noteiktā temperatūras diapazonā, bet zemākā sasniedzamā temperatūra var atšķirties atkarībā no sistēmas konstrukcijas un specifikācijām.

J: Kā zemas temperatūras Hall Effect sistēma saglabā stabilitāti un precizitāti aukstā vidē?

A: Sistēmas stabilitāti un precizitāti aukstā vidē parasti nodrošina stingras kalibrēšanas procedūras, precīzi temperatūras kontroles mehānismi un augstas kvalitātes materiālu izmantošana, kas izturīgi pret temperatūras svārstībām.

J: Vai zemas temperatūras Hall Effect sistēmu var izmantot supravadoša materiāla raksturošanai?

A: Jā, daudzas zemas temperatūras Hall Effect sistēmas ir izstrādātas, lai pielāgotos supravadītiem materiāliem, un tās var sniegt vērtīgu ieskatu to elektroniskajās īpašībās ārkārtīgi zemās temperatūrās.

J: Vai ir kādi īpaši apsvērumi parauga sagatavošanai zemas temperatūras Hola efekta mērījumos?

A: Jā, parauga sagatavošanai zemas temperatūras Hola efekta mērījumos var būt nepieciešami papildu piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu parauga integritāti un precīzus mērījumus. Tas var ietvert paraugu apstrādi kontrolētā vidē, lai novērstu piesārņojumu vai degradāciju.

J: Kā es varu interpretēt Hallas efekta mērījumus, kas iegūti zemā temperatūrā?

A: Lai interpretētu Holas efekta mērījumus, kas iegūti zemās temperatūrās, ir jāsaprot materiālu unikālās elektroniskās īpašības šajās temperatūrās. Šī interpretācija bieži ietver eksperimentālo rezultātu salīdzināšanu ar teorētiskajiem modeļiem un tādu faktoru kā nesēja koncentrācija, mobilitāte un vadītspēja.

 

Populāri tagi: zemas temperatūras zāles efekta pārbaudes sistēma, Ķīnas zemas temperatūras zāles efekta pārbaudes sistēmu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca