Lage temperatuur Hall-effect testsysteem

Lage temperatuur Hall-effect testsysteem

DX-1000L Lagetemperatuur Hall-effect testsysteem
1. Biedt een verscheidenheid aan opties voor het lage temperatuurbereik (bijv. 78K-325K / 4K-525K).
2. Wordt standaard geleverd met geïntegreerde lagetemperatuurapparatuur, die magnetische velden tot 1 Tesla levert. Voor hogere magnetische velden zijn optioneel elektromagneten verkrijgbaar.
3. Nauwkeurige temperatuurregeling met snelle verwarmings- en koelsnelheden.
Aanvraag sturen
Beschrijving
Product Introductie

 

Het DX-1000L Hall-effecttestsysteem voor lage temperaturen bestaat uit een elektromagneet, een elektromagnetische voeding, een zeer nauwkeurige constante stroombron en een zeer nauwkeurige voltmeter, een Hall-effectmonsterhouder, een standaardmonster, een Dewar-systeem voor hoge en lage temperaturen, een temperatuurregelaar en systeemsoftware.

 

DX-1000L Low Temperature Hall Effect Test System wordt gebruikt om belangrijke parameters te meten, zoals dragerconcentratie, mobiliteit, weerstand en Hall-coëfficiënt van halfgeleidermaterialen. Deze parameters moeten vooraf worden gecontroleerd om de elektrische eigenschappen van halfgeleidermaterialen te begrijpen. Daarom is het Hall-effecttestsysteem een ​​belangrijk hulpmiddel voor het begrijpen en onderzoeken van halfgeleiderapparaten en elektrische eigenschappen van halfgeleidermaterialen.

 

De experimentele resultaten worden automatisch door de software berekend en parameters zoals bulkcarrierconcentratie, sheetcarrierconcentratie, mobiliteit, weerstand, Hall-coëfficiënt en magnetoweerstand kunnen tegelijkertijd worden verkregen.

 

De speciaal voor dit instrumentensysteem ontwikkelde DX-320 effector integreert een constante stroombron, een zes en een halve microvoltmeter en een complexe schakelrelais-schakelaar voor Hall-meting, wat de verbinding en bediening van het experiment aanzienlijk reduceert. DX-320 kan alleen als constante stroombron en microvoltmeter worden gebruikt.

 

Technische gegevens van het DX-1000L Hall Effect-testsysteem

 

Fysische parameters

Dragerconcentratie

5*1012 - 51*1020cm-3

mobiliteit

0.1-108centimeter2/volt*seconde

Weerstandsbereik

5*10-5-5*102Ω.cm

Weerstandsbereik

10 m Ohm- 6MOhm

Hall-coëfficiënt

±1*10-2-±1*106cm3/C

Magnetisch veld omgeving

Magneet type

Variabele elektromagneet

Magnetische veldsterkte

Het maximale magnetische veld bedraagt ​​20.000 Gs wanneer de afstand tussen N en S 10 mm bedraagt;
N, S maximaal 13000 Gauss bij 20 mm afstand;
Het maximale magnetische veld bedraagt ​​10.000 gauss wanneer de afstand tussen N en S 30 mm bedraagt;
Uniform gebied: Wanneer de luchtspleet 60 mm bedraagt, is de diameter 10 mm en bedraagt ​​het uniformiteitsbereik 1%.

minimale resolutie

0.1GS

Magnetisch veldbereik

0-1T

Optionele magnetische veldomgeving

Aanpassing is mogelijk

Elektrische parameters

Voorbeeldstroom

{{0}}.05uA-50mA (0,1nA aanpassen)

Spanning meten

0.1uV-30V

Temperatuur omgeving

Temperatuurregeling

0.1K

Warme zone

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

Testbare materialen

Halfgeleidermateriaal

SiGe-, SiC-, InAs-, InGaAs-, InP-, AlGaAs-, HgCdTe- en ferrietmaterialen, enz.

materiaal met lage weerstand

Grafeen, metalen, transparante oxiden, zwak magnetische halfgeleidermaterialen, TMR-materialen, enz.

Materiaal met hoge weerstand

Semi-isolerend GaAs, GaN, CdTe, etc.

 

Parameters van elk onderdeel

 

Hoge precisie elektromagneet:

 

  • Paaldiameter 100mm;
  • Het maximale magnetische veld bedraagt ​​20.000 Gs wanneer de luchtspleet 10 mm bedraagt;
  • Het maximale magnetische veld bedraagt ​​13.000 Gauss wanneer de luchtspleet 20 mm bedraagt;
  • Het maximale magnetische veld bedraagt ​​10.000 gauss wanneer de luchtspleet 30 mm bedraagt;
  • Uniform gebied: wanneer de afstand 60 mm bedraagt, is de diameter 10 mm en is het uniformiteitsbereik 1%;
  • Gewicht 110 kg, inclusief beugel en wielen.

 

Zeer nauwkeurige bipolaire constante stroomvoeding

 

  • Uitgang: ±10A±80V;
  • Vermogen: 800W;
  • De uitgangsstroom van de voeding kan continu variëren tussen positieve en negatieve nominale maximumstroom;
  • De stroom kan soepel het nulpunt passeren zonder dat er sprake is van commutatie;
  • Vierkwadrantenwerking van uitgangsstroom en -spanning (geschikt voor inductieve belastingen);
  • De huidige veranderingssnelheid kan worden ingesteld in het bereik van {{0}}.0007~0,3 FS/s (FS is de nominale maximale uitgangsstroom);
  • Huidige stabiliteit: beter dan ±25 ppm/u (standaardtype); beter dan ±5 ppm/u (type met hoge stabiliteit);
  • Huidige nauwkeurigheid: ± (0.01% ingestelde waarde + 1mA)
  • Huidige resolutie: 20 bits, bijvoorbeeld, 15A voeding, de huidige resolutie is 0,03mA;
  • Broneffect: Kleiner dan of gelijk aan 2.0×10-5 FS (wanneer de voedingsspanning met 10% verandert, verandert de uitgangsstroom);
  • Belastingseffect: Kleiner dan of gelijk aan 2.0×10-5 FS (wanneer de belasting met 10% verandert, verandert de uitgangsstroom);
  • Rimpelstroom (RMS): minder dan 1 mA.

 

Hoge precisie gaussmeter:

 

  • Nauwkeurigheid: ±0.30% van de meting;
  • Resolutie: 0.01mT Bereik: 0-3T;
  • Dikte van de sonde: 1,0mm;
  • Lengte: 100 mm digitaal;
  • Rs-232 interface data-uitleessoftware met GP3-sonde;
  • Niet-magnetische beugel van volledig aluminium, 5-70mm verstelbaar.

 

Cryostaat:

 

  • 80K-293K hoge en lage temperatuur vacuümcontainer;
  • DX301 thermostaat temperatuurregeling (65k-600k);
  • Vacuümpomp K25 vacuümpomp.

 

Constante stroombron en testtabel

 

  • Bereik constante stroombron: ±50nA-±50mA;
  • Resolutie 0.1nA, continu instelbaar binnen het bereik;
  • Bereik van het instrument voor het verzamelen van spanningsgegevens met hoge precisie 0. 1uV-30V;
  • Nauwkeurigheid: 0.01%;
  • Ingebouwde testmatrixconversiekaart;
  • Ohmse contactsets Maak sets op basis van ohmse contacten van verschillende materialen.

 

Introductie van besturingssoftware:

 

Meetsysteem met één knop, u hoeft alleen maar een paar monsterparameters en de gewenste temperatuur in te stellen, en dan kunt u automatisch meten met één knop, u hoeft er geen oog op te houden. Bij het meten hoeft u alleen de stroom in te stellen die door het monster gaat, de magnetische veldgrootte van de magnetische veldomgeving waar het monster zich bevindt en de dikte van het te meten monster. Als u de temperatuur moet regelen, schakelt u de temperatuurinstelling in om de gewenste temperatuur in te stellen en selecteert u het uitgangsvermogen om de temperatuur te regelen. Temperatuurregeling duurt een korte periode (ongeveer 1 minuut). Nadat de temperatuur stabiel is, kunnen verschillende parameters bij deze temperatuur worden gemeten. De gegevens kunnen worden geplot en geëxporteerd naar EXCEL voor nabewerking en gebruik.

 

Bezorgen, verzenden en serveren

 

Wij ondersteunen verzending over zee, door de lucht en via expreslevering. Onze diensten voldoen aan een reeks verzendbehoeften, zodat onze klanten de beste optie voor hun specifieke vereisten kunnen kiezen. Wij streven ernaar om aan hun verwachtingen te voldoen door kosteneffectieve en tijdige leveringen te bieden.

 

Naast onze verzendmogelijkheden, geven we ook prioriteit aan kwalitatieve klantenservice. Ons team staat altijd klaar om u tijdig en relevante informatie te verstrekken over uw zending, en zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft van elke stap.

 

FAQ

 

V: Wat is de laagste temperatuur die het lagetemperatuur-Halleffectsysteem kan bereiken?

A: Het Hall-effectsysteem met lage temperaturen werkt doorgaans binnen een specifiek temperatuurbereik, maar de laagst haalbare temperatuur kan variëren, afhankelijk van het ontwerp en de specificaties van het systeem.

V: Hoe zorgt het Hall-effectsysteem voor lage temperaturen voor stabiliteit en nauwkeurigheid in koude omgevingen?

A: De stabiliteit en nauwkeurigheid van het systeem in koude omgevingen worden doorgaans gewaarborgd door strenge kalibratieprocedures, nauwkeurige temperatuurregelmechanismen en het gebruik van hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen temperatuurschommelingen.

V: Kan het Hall-effectsysteem bij lage temperaturen worden gebruikt voor de karakterisering van supergeleidende materialen?

A: Ja, veel Hall-effectsystemen voor lage temperaturen zijn ontworpen voor gebruik met supergeleidende materialen en kunnen waardevolle inzichten verschaffen in hun elektronische eigenschappen bij extreem lage temperaturen.

V: Zijn er speciale overwegingen bij de monstervoorbereiding bij Hall-effectmetingen bij lage temperaturen?

A: Ja, monsterbereiding bij lage-temperatuur Hall Effect-metingen kan extra voorzorgsmaatregelen vereisen om de integriteit van het monster en nauwkeurige metingen te garanderen. Dit kan het hanteren van de monsters in een gecontroleerde omgeving omvatten om contaminatie of degradatie te voorkomen.

V: Hoe kan ik de Hall-effectmetingen die bij lage temperaturen zijn verkregen, interpreteren?

A: Het interpreteren van Hall Effect-metingen die bij lage temperaturen zijn verkregen, vereist inzicht in de unieke elektronische eigenschappen van materialen bij die temperaturen. Deze interpretatie omvat vaak het vergelijken van de experimentele resultaten met theoretische modellen en het overwegen van factoren zoals dragerconcentratie, mobiliteit en geleidbaarheid.

 

Populaire tags: lage temperatuur hall-effect testsysteem, China lage temperatuur hall-effect testsysteem fabrikanten, leveranciers, fabriek