HMS für hohe und niedrige Temperaturen

HMS für hohe und niedrige Temperaturen

DX-1000T Hall-Effekt-Testsystem für hohe und niedrige Temperaturen
1. Integriertes Hoch-Niedrig-Temperaturregelmodul mit Temperaturoptionen von 65 K bis 600 K.
2. Mit der Standardkonfiguration des Temperaturmoduls kann es durch einen Elektromagneten mit einstellbarem Spalt ein 1T-Magnetfeld erzeugen, mit der Option zur Aufrüstung auf höhere Magnetfelder.
3. Hochpräzises Temperaturkontrollgerät mit schneller Erwärmung und Abkühlung
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Beschreibung
Produkteinführung

 

Dieses Instrumentensystem besteht aus: Elektromagnet, Elektromagnet-Stromversorgung, hochpräziser Konstantstromquelle, hochpräzisem Voltmeter, Gaussmeter, Hall-Effekt-Probenhalter, Standardprobe, Dewar-Gefäß für hohe und niedrige Temperaturen, Temperaturregler und Systemsoftware.

 

Der speziell für dieses Instrumentensystem entwickelte DX-320-Effektor integriert eine Konstantstromquelle, ein Sechseinhalb-Mikrovoltmeter und einen komplexen Schaltrelaisschalter für die Hall-Messung, was den Anschluss- und Betriebsaufwand des Experiments erheblich reduziert. DX-320 kann allein als Konstantstromquelle und Mikrovoltmeter verwendet werden.

 

Es wird verwendet, um wichtige Parameter wie Trägerkonzentration, Mobilität, spezifischen Widerstand und Hall-Koeffizient von Halbleitermaterialien zu messen. Diese Parameter müssen im Voraus kontrolliert werden, um die elektrischen Eigenschaften von Halbleitermaterialien zu verstehen. Daher ist das Hall-Effekt-Testsystem ein wichtiges Werkzeug zum Verständnis und zur Erforschung von Halbleiterbauelementen und elektrischen Eigenschaften von Halbleitermaterialien.

 

Die Versuchsergebnisse werden automatisch von der Software berechnet und Parameter wie Bulk-Carrier-Konzentration, Sheet-Carrier-Konzentration, Mobilität, spezifischer Widerstand, Hall-Koeffizient und Magnetowiderstand können gleichzeitig ermittelt werden.

 

Prüfbare Materialien

 

Halbleitermaterialien: SiGe, SiC, InAs, InGaAs, InP, AlGaAs, HgCdTe und Ferritmaterialien usw.;

Materialien mit niedriger Impedanz: Graphen, Metalle, transparente Oxide, schwach magnetische Halbleitermaterialien, TMR-Materialien usw.;

Hochohmige Materialien: halbisolierendes GaAs, GaN, CdTe usw.

 

Technische Indikatoren

  • Magnetfeld: 10 mm Abstand ist 2T, 30 mm Abstand ist 1T;
  • Beispielstrom: {{0}},05 uA–50 mA (Anpassung auf 0,1 nA);
  • Messspannung: 0.1uV~30V;
  • Bereitstellung verschiedener Teststandardmaterialien, Silizium und Galliumarsenid verschiedener Niveaus (unterschiedliche Empfindlichkeit und Präzision);
  • Mindestauflösung: 0.1GS;
  • Magnetfeldbereich: 0-1T;
  • Arbeiten Sie mit einem Gaußmeter oder einer digitalen Erfassungskarte zusammen, um mit dem Computer zu kommunizieren.
  • IV-Kurven- und IR-Kurvenmessung usw.;
  • Ändern Sie die Kurven von Parametern wie Hall-Koeffizient und Trägerkonzentration mit der Temperatur.
  • Widerstandsbereich: 10-7~1012 Ohm*cm;
  • Widerstandsbereich: 10 mOhm ~ 6 MOhm;
  • Trägerkonzentration: 103~1023cm-3;
  • Mobilität: 0,1~108cm2/Volt*Sek;
  • Temperaturanpassung 0.1K;
  • Temperaturzone: 77K-470K;
  • Vollautomatisches Testen, Ein-Tasten-Verarbeitung;
  • Eine kontinuierliche Messung zwischen den gleichen Temperaturunterschieden ist realisierbar.

 

Parameter der einzelnen Komponenten

 

Hochpräziser Elektromagnet

 

  • Mastdurchmesser 100mm;
  • Bei einem Abstand zwischen N und S von 10 mm beträgt das maximale Magnetfeld 20.000 G.
  • Bei einem Abstand zwischen N und S von 20 mm beträgt das maximale Magnetfeld 13.000 Gauß;
  • Das maximale Magnetfeld beträgt 10.000 Gauß, wenn der Abstand zwischen N und S 30 mm beträgt;
  • Gleichmäßige Fläche: 10 mm Durchmesser bei 60 mm Abstand, Gleichmäßigkeitsbereich 1 %;
  • Gewicht 210 kg (inkl. Halterung und Räder).

 

Hochpräzises bipolares Konstantstrom-Netzteil

 

  • Ausgang: ±10A±80V;
  • Leistung: 800 W;
  • Der Ausgangsstrom des Netzteils kann stufenlos zwischen positivem und negativem Nennmaximalstrom wechseln;
  • Der Strom kann den Nullpunkt sanft überschreiten und umkehren, ohne umzuschalten.
  • Ausgangsstrom und -spannung im Vierquadrantenbetrieb (geeignet für induktive Lasten);
  • Die Stromänderungsrate kann im Bereich von {{0}},0007~0,3 FS/s eingestellt werden (FS ist der angegebene maximale Ausgangsstrom).
  • Stromstabilität: besser als ±25 ppm/h (Standardtyp); besser als ±5 ppm/h (Typ mit hoher Stabilität);
  • Stromgenauigkeit: ± (0.01% eingestellter Wert + 1mA);
  • Stromauflösung: 20 Bit, zB 15A Stromversorgung, Stromauflösung ist 0,03 mA;
  • Quelleneffekt: Kleiner oder gleich 2.0×10-5 FS (wenn sich die Versorgungsspannung um 10 % ändert, ändert sich der Ausgangsstrom);
  • Lasteffekt: Kleiner oder gleich 2.0×10-5 FS (Änderung des Ausgangsstroms bei einer Laständerung um 10 %);
  • Stromwelligkeit (RMS): Weniger als 1 mA.

 

Hochpräzises Gaussmeter:

 

  • Genauigkeit: ±0,30 % des Messwerts;
  • Auflösung: 0,01 mT Bereich: 0-3T;
  • Sondendicke: 1,0mm;
  • Länge: 100mm digital;
  • Rs-232-Schnittstellendatenlesesoftware, ausgestattet mit GP3-Sonde;
  • Halterung für Gaussmeter-Sonde und Probenhalter. Vollaluminium-Halterung, nicht magnetisch, 5-70 mm verstellbar;
  • Probenhaltervorrichtung (auf Anfrage individuell angepasst).

 

Hoch- und Niedertemperaturthermostat:

 

  • (80 K-470K) Hoch- und Niedertemperatur-Vakuumbehälter;
  • TESTIK301 Thermostat-Temperaturregelung (65k-600k);
  • Vakuumpumpe K25 Vakuumpumpe.

 

Konstantstromquelle und Prüftisch

 

  • Bereich der Konstantstromquelle: ±50 nA – ±50 mA;
  • Auflösung 0.1nA, stufenlos einstellbar innerhalb des Bereichs;
  • Hochpräzises Instrument zur Spannungsdatenerfassung im Bereich 0. 1uV-30V;
  • Genauigkeit: 0,01 %;
  • Integrierte Testmatrix-Konvertierungskarte;
  • Ohmscher Kontaktsatz: Stellen Sie Sätze auf der Basis von Ohmschen Kontakten aus verschiedenen Materialien zusammen.

 

Liefern, Versenden und Servieren

 

Wir bieten Transporte per See-, Luft- und Expresskurierdienst an. Unsere Angebote decken unterschiedliche Versandanforderungen ab und ermöglichen unseren Kunden, die optimale, auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Lösung auszuwählen. Unser Ziel ist es, ihre Erwartungen durch wirtschaftliche und pünktliche Lieferungen zu erfüllen.

 

Neben unserer Versandkompetenz legen wir außerdem Wert auf erstklassigen Kundenservice. Unser engagiertes Team ist bereit, Sie über relevante Updates zu Ihrer Sendung zu informieren, sodass Sie während des gesamten Prozesses informiert bleiben.

 

Air transportaion
sea transportation
express transportation

 

Häufig gestellte Fragen

 

F: Was ist der Zweck des Hoch-Niedrigtemperatur-Hall-Effekt-Testsystems?

A: Frage: Was ist die Hauptfunktion des Hoch-Niedrigtemperatur-Hall-Effekt-Testsystems?
Dieses System dient zur Messung der Hall-Effekt-Eigenschaften von Materialien bei unterschiedlichen Temperaturen, um die Unterschiede in den elektrischen Eigenschaften von Materialien unter verschiedenen Temperaturbedingungen zu ermitteln.

F: Welche Arten von Materialien können mit diesem System getestet werden?

A: Frage: Welche Arten von Materialien eignen sich für Tests mit dem Hoch-Niedrigtemperatur-Hall-Effekt-Testsystem?
Das System eignet sich zum Testen der Hall-Effekt-Eigenschaften verschiedener Halbleitermaterialien, Metallmaterialien und anderer leitfähiger Materialien.

F: Welche Ausrüstung und Voraussetzungen sind für die Nutzung dieses Systems erforderlich?

A: Frage: Welche Ausrüstung und Umgebungsbedingungen sind für den Betrieb des Hoch-Tieftemperatur-Hall-Effekt-Testsystems erforderlich?
Für den Betrieb des Systems sind eine stabile Stromversorgung, Geräte zur Temperaturregelung und Schaltkreise zum Anschluss der Prüflinge erforderlich.

F: Was ist der Temperaturbereich dieses Systems?

A: Frage: Welcher Temperaturbereich wird vom Hoch-/Niedrigtemperatur-Halleffekt-Testsystem unterstützt?
Das System kann Tests in einem Bereich von -50 Grad bis 200 Grad durchführen, abhängig von der Systemkonfiguration und den Nutzungsanforderungen.

F: In welchem ​​Format gibt dieses System Daten aus?

A: Frage: In welchem ​​Format werden die Daten vom Hoch-/Niedrigtemperatur-Halleffekt-Testsystem ausgegeben?
Das System gibt Testergebnisse normalerweise in digitalem Format aus, das mit Computersoftware verarbeitet und analysiert werden kann. Darüber hinaus können Benutzer die Daten in gängige Dateiformate wie CSV oder Excel exportieren.

 

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