Produkteinführung
Das Niedertemperatur-Hall-Effekt-Testsystem DX-1000L besteht aus einem Elektromagneten, einer Elektromagnet-Stromversorgung, einer hochpräzisen Konstantstromquelle und einem hochpräzisen Voltmeter, einem Hall-Effekt-Probenhalter, einer Standardprobe, einem Dewar-Gefäß für hohe und niedrige Temperaturen, einem Temperaturregler und Systemsoftware.
Das DX-1000L Niedertemperatur-Halleffekt-Testsystem wird verwendet, um wichtige Parameter wie Trägerkonzentration, Mobilität, 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 Halleffekt-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.
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.
Technische Daten des DX-1000L Hall-Effekt-Testsystems
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Physikalische Parameter |
Trägerkonzentration |
5*1012 - 51*1020cm-3 |
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Mobilität |
0.1-108cm2/Volt*Sek |
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Widerstandsbereich |
5*10-5-5*102Ω.cm |
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Widerstandsbereich |
10 m Ohm- 6MOhm |
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Hall-Koeffizient |
±1*10-2-±1*106 cm3/C |
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Magnetfeldumgebung |
Magnettyp |
Variabler Elektromagnet |
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Magnetische Feldstärke |
Das maximale Magnetfeld beträgt 20.000 Gs, wenn der Abstand zwischen N und S 10 mm beträgt; |
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Mindestauflösung |
0,1 GS |
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Magnetfeldbereich |
0-1T |
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Optionale Magnetfeldumgebung |
Anpassung ist möglich |
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Elektrische Parameter |
Beispielstrom |
{{0}},05 uA-50 mA (0,1 nA einstellen) |
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Spannung messen |
0,1 uV-30V |
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Temperaturumgebung |
Temperatureinstellung |
0.1K |
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Warme Zone |
78.000-325K, 4.000-325K (optional) |
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Prüfbare Materialien |
Halbleitermaterial |
SiGe-, SiC-, InAs-, InGaAs-, InP-, AlGaAs-, HgCdTe- und Ferritmaterialien usw. |
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Material mit geringem Widerstand |
Graphen, Metalle, transparente Oxide, schwach magnetische Halbleitermaterialien, TMR-Materialien usw. |
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Hochbeständiges Material |
Halbisolierendes GaAs, GaN, CdTe usw. |
Parameter der einzelnen Komponenten
Hochpräziser Elektromagnet:
- Mastdurchmesser 100mm;
- Das maximale Magnetfeld beträgt 20.000 Gs, wenn der Luftspalt 10 mm beträgt;
- Das maximale Magnetfeld beträgt 13.000 Gauß, wenn der Luftspalt 20 mm beträgt;
- Das maximale Magnetfeld beträgt 10.000 Gauß, wenn der Luftspalt 30 mm beträgt;
- Gleichmäßige Fläche: Bei einem Abstand von 60 mm und einem Durchmesser von 10 mm beträgt der Gleichmäßigkeitsbereich 1 %.
- Gewicht 110 kg, inklusive Halterung und Rädern.
Hochpräzises bipolares Konstantstrom-Netzteil
- Ausgang: ±10A±80V;
- Leistung: 800W;
- Der Ausgangsstrom des Netzteils kann kontinuierlich zwischen positivem und negativem Nennmaximalstrom wechseln;
- Der Strom kann den Nullpunkt sanft überschreiten, ohne dass eine Schaltkommutierung erfolgt.
- Vierquadrantenbetrieb von Ausgangsstrom und -spannung (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);
- Aktuelle Genauigkeit: ± (0.01% eingestellter Wert + 1mA)
- Stromauflösung: 20 Bits, z. B. 15 A Stromversorgung, die Stromauflösung beträgt 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 (wenn sich die Last um 10 % ändert, ändert sich der Ausgangsstrom);
- 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 mit GP3-Sonde;
- Vollaluminium-Halterung, nicht magnetisch, 5-70 mm verstellbar.
Kryostat:
- 80K-293K Hoch- und Niedertemperatur-Vakuumbehälter;
- DX301 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;
- Ohmsche Kontaktbausätze Stellen Sie Bausätze auf der Basis ohmscher Kontakte aus unterschiedlichen Materialien zusammen.
Einführung der Steuerungssoftware:
Ein-Knopf-Messbetriebssystem, Sie müssen nur einige Probenparameter und die erforderliche Temperatur einstellen und können dann automatisch mit einem Knopfdruck messen, ohne darauf achten zu müssen. Beim Messen müssen Sie nur den durch die Probe fließenden Strom, die Magnetfeldgröße der Magnetfeldumgebung, in der sich die Probe befindet, und die Dicke der zu messenden Probe einstellen. Wenn Sie die Temperatur regeln müssen, schalten Sie die Temperatureinstellung ein, um die erforderliche Temperatur einzustellen, und wählen Sie die Ausgangsleistung zur Regelung der Temperatur. Die Temperaturregelung dauert nur kurz (ca. 1 Minute). Nachdem die Temperatur stabil ist, können verschiedene Parameter bei dieser Temperatur gemessen werden. Die Daten können aufgezeichnet und zur Nachbearbeitung und Verwendung in EXCEL exportiert werden.
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