
- 2025-03-07 08:32:42低溫探針臺
- 低溫探針臺是一種用于在低溫環境下對半導體器件進行測試的設備。它能在-196℃至室溫范圍內,對芯片進行電學性能測試和可靠性分析。該設備集成了真空泵、冷卻系統和高精度探針卡,可精確定位并接觸芯片上的微小電極。低溫探針臺廣泛應用于材料科學、微電子學和納米技術等領域,是研究和開發高性能半導體器件的關鍵工具。
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低溫探針臺資訊
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- 當今科技迅猛發展,電子器件的小型化和性能提升是科研人員的極 致追逐。其中,晶體管是當代電子設備中不可或缺的核心組件,其尺寸微縮和性能提升直接關系到整個電子行業的進步。
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低溫探針臺問答
- 2023-07-31 16:55:12微電容單通道叉指電極真空探針臺用途介紹
- 叉指微電極因其微小的電極間距結構,可用于各種小型化傳感器。對于傳統分析檢測,包括色譜法、光譜法、質譜等方法,大多都需要昂貴的儀器和多種操作步驟,使得許多實際問題仍面臨困難。開發高靈敏度、低成本、小型化的傳感器尤為重要。本文綜述了叉指微電極的研究進展,介紹了基于叉指微電極的傳感器在各領域的廣泛應用。 小型真空探針臺鄭科探 KT-Z4019MRL4T是一款性高價比配置的真空高低溫探針臺。高溫400℃ 低-196℃ 測試噪聲小于5E-13A 可擴展上下雙透視窗口用于光電測試 可擴展凹視鏡。公司致力于各類探針臺,(包括手動與自動探針臺、雙面探針臺、真空探針臺、)、顯微鏡成像、光電一體化的技術研發,擁有國內專業的技術研發團隊,在探針臺電學量測方面擁有近十年的經驗團隊。微電容單通道叉指電極探針臺微電容單通道叉指電極探針臺KT-Z4019MRL4T真空腔體類型高溫型室溫到400℃高低溫型 室溫到400℃ 室溫到-196℃腔體材質304不銹鋼 6061鋁合金 可選腔體內尺寸127mmX57mmX20mm腔體外尺寸150mmX80mmX32mm腔體重量不銹鋼材質 約1.5KG 鋁合金材質 約0.5KG腔體上視窗尺寸Φ42mm(可選配凹視窗用于減少窗口和樣品之間距離)腔體抽氣口KF16法蘭(其余接口規格可轉接)腔體真空測量口KF16法蘭(其余接口規格可轉接)腔體進氣口6mm快擰 或 6mm快插腔體冷卻方式腔體水冷+上蓋氣冷腔體水冷接口腔體正壓≤0.05MPa腔體真空度機械泵≤5Pa (5分鐘) 分子泵≤5E-3Pa(30分鐘)樣品臺樣品臺材質不銹鋼 銀銅合金 純銀塊銀銅合金 純銀塊樣品臺尺寸26x26mm樣品臺加熱方式電阻加熱電阻加熱 液氮制冷樣品臺-視窗 距離11mm(可選配凹視窗用于減少窗口和樣品之間距離到6mm)樣品臺測溫傳感器PT100型熱電阻樣品臺溫度室溫到400℃室溫到400℃ 室溫到-196℃樣品臺測溫誤差±0.5℃樣品臺升溫速率高溫100℃/min 值 低溫7℃/min溫控儀溫度顯示7寸人機界面溫控類型標準PID溫控 +自整定溫度分辨率0.1℃溫控精度±0.5℃溫度信號輸入類型PT100 (可選K S B型熱電偶)溫控輸出直流線性電源加熱直流線性電源加熱+液氮流速控制器輔助功能溫度數據采集并導出 實時溫度曲線+歷史溫度曲線 可擴展真空讀數接口溫控器尺寸32cmX170cmX380cm溫控器重量約5.6KG探針電信號接頭配線轉接 BNC接頭 BNC三同軸接頭 SMA 接頭 香蕉插頭 線長1.2米電學性能絕緣電阻 ≥4000MΩ 介質耐壓 ≤200V 電流噪聲 ≤10pA探針數量4探針(可擴展5探針)探針材質鍍金鎢針 (其他材質可選)探針尖10μm手動探針移動平臺X軸移動行程20mm ±10mm(需手動推動滑臺)X軸控制精度≥500μmR軸移動行程120° ±60°(需手動旋轉探針桿)R軸控制精度≥500μmZ軸移動行程2mm ±1mmZ軸控制精度≤50μm(需手動螺紋調節探針桿)
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- 2023-07-29 15:20:25高低溫探針臺-解釋塞貝克系數測量原理及系數
- 塞貝克系數(Seebeck Coefficient)也稱為熱電偶效應或Seebeck效應,是指兩種不同導體(或半導體)材料在一定溫差下產生熱電動勢的現象。塞貝克系數是研究熱電材料(將熱能轉化為電能的材料)非常重要的一個參數,它用來衡量材料在一定溫差下產生的熱電壓。 塞貝克系數的測量方法有很多種,其中一種常用的方法是恒流法。首先準備一個熱電偶,它由兩種不同材料的導線組成。然后將熱電偶的其中一個節點保持在恒定的高溫T1,而另一個節點保持在低溫T2(不同于T1),使熱電偶產生熱電動勢(熱電壓)。通過測量恒流狀態下的電壓值V以及溫差ΔT,可以計算出塞貝克系數: S = V / ΔT。 另外,還有一些其他的測量方法如閉環法、開路法等,各種方法都有其優缺點,具體選擇哪種方法取決于實際的測試環境和需求。解釋塞貝克系數測量原理。塞貝克系數(也稱為Seebeck系數)是一個描述一個材料熱電效應特性的參數,具體地說,它表示了一個材料中的電流與橫向溫差將產生的電壓之間的關系。測量塞貝克系數的原理主要基于Seebeck效應。Seebeck效應是指在一種導體材料中,當兩個不同導體之間有一個溫差時,將產生一個電壓。 測量塞貝克系數的實驗裝置通常包括以下部分:1. 絕熱材料底座:確保測試樣品的溫度穩定。2. 樣品夾持器:保持測試樣品的固定。3. 加熱器:用于在樣品的一端創建溫差,從而在樣品中產生Seebeck電壓。4. 冷卻器:在樣品的另一端保持較低的溫度。5. 熱電偶:用于測量樣品兩端的溫差。6. 電壓測量儀器:用于測量生成的Seebeck電壓。 在測量過程中,首先將測試樣品固定在夾持器中,然后通過在樣品的一端加熱和在另一端冷卻來創建穩定的溫差。Seebeck電壓將在樣品兩端形成,然后可以使用電壓測量儀器將其測量出來。計算塞貝克系數所需的公式是: Seebeck系數 = (產生的電壓) / (熱電偶測量的溫差) 通過測量此特定溫差下生成的Seebeck電壓,我們可以計算出材料的塞貝克系數。
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- 2023-07-08 15:42:40真空高低溫探針臺 用于傳感器 半導體 光電集成電路以及封裝的測試
- 型號 KT-0904T-RL 加熱制冷 KT-0904T 不帶加熱制冷 KT-0904T-R 加熱 類型 加熱型 400℃ 加熱制冷型室溫到-190℃-350℃ 低溫型:室溫到-190℃ 腔體材質 304 不銹鋼 腔體內尺寸 φ90x40mm 腔體上視窗尺寸 Φ42mm(選配凹視窗Φ22mm) 腔體抽氣口 KF16 腔體進氣口 公制 3mm 6mm 氣管接頭 英制 1/8mm 1/4mm 氣管接頭可選 腔體出氣口 公制 3mm 6mm 氣管接頭 英制 1/8mm 1/4mm 氣管接頭可選 腔體正壓 ≤0.05MPa 腔體真空度 機械泵≤5Pa (5 分鐘) 分子泵≤5E-3Pa(30 分鐘) 樣品臺 樣品臺材質 304 不銹鋼 樣品臺尺寸 26X26mm 樣品臺-視窗 距離 30mm(可選凹視窗間距 15mm) 樣品臺測溫傳感器 A 級 PT100 鉑電阻 樣品臺溫度 室溫到 350℃(可選高低溫樣品臺 高溫 350℃低溫-190℃) 樣品臺測溫誤差 ±0.2℃ 樣品臺變溫速率 高溫 10℃/min 低溫 5℃/min 溫控儀
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- 2025-04-23 14:15:17接觸角測量儀探針怎么調
- 接觸角測量儀探針的調整是確保測量精度和儀器性能的關鍵步驟。在進行接觸角測量時,探針的正確調整可以顯著影響測量結果的準確性與一致性。本文將詳細介紹如何調節接觸角測量儀的探針,以確保測量過程中各項參數的佳配置,并幫助用戶避免常見的操作失誤。通過正確的操作,不僅能提高測量效率,還能延長儀器的使用壽命。因此,掌握探針調整的技巧,對每一位使用接觸角測量儀的工程師和技術人員來說,都是至關重要的。 接觸角測量儀探針的調整通常涉及多個方面,其中包括探針的垂直度、位置以及與樣品表面接觸的角度。為了確保探針能夠精確地接觸到樣品表面,必須調整儀器的探針支撐架。通過調節支撐架的角度和高度,可以保證探針始終與樣品表面垂直,從而減少因角度不準確引起的測量誤差。 接觸角測量儀的探針必須精確定位,以確保每次實驗中探針與液滴接觸的條件一致。通常,這需要通過微調螺絲來實現精細定位,確保探針的每次接觸位置不會偏離設定的標準位置。如果探針位置發生偏差,液滴的分布情況將不均勻,從而影響接觸角的準確度。 在進行探針調整時,還需要考慮環境因素對測量結果的影響,例如溫度、濕度以及空氣流動等。任何這些因素的變化都可能導致測量值的波動。因此,在調節探針時,確保操作環境穩定,也是確保接觸角測量結果準確性的重要步驟。 接觸角測量儀探針的調節是確保實驗數據可靠性的基礎。通過合理的調整方法和操作技巧,能夠有效地提高測量精度,并保證每次實驗結果的一致性。在實際操作中,專業人員應根據儀器的具體要求和操作手冊,謹慎調整探針的各項參數,避免因不當調整導致測量誤差。
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- 2024-10-25 10:09:49搖擺臺振動臺區別
- 在工業測試、質量控制及科研領域,搖擺臺和振動臺是常見的設備,兩者在性能和應用領域上存在明顯的區別。了解這兩種設備的特點和差異,對于選擇合適的測試工具至關重要。本文將從結構、工作原理、應用場景及功能特點等方面詳細分析搖擺臺與振動臺的區別,幫助讀者根據實際需求作出合理的決策。1. 結構與工作原理搖擺臺和振動臺在結構設計上有顯著差異。搖擺臺通常由底座、支撐系統和擺動機構組成,通過模擬水平或傾斜方向的搖擺運動來測試物體在不同姿態下的穩定性。它采用機械臂或旋轉軸控制角度的變化,多用于測試和動平衡實驗。振動臺則側重于頻率和加速度的模擬,由振動系統、傳感器及控制單元構成。通過電磁或液壓驅動,振動臺可以精確地模擬線性或非線性的振動波形,以評估產品在運輸或使用過程中抵抗振動的能力。其輸出參數包括頻率、幅度和加速度,這些變量能夠靈活調節,以滿足不同的測試標準。2. 應用領域搖擺臺主要用于測試、傾覆實驗和模擬傾斜狀態下的物體穩定性評估。常見于電梯制造、家電行業及某些工業機械的傾角檢測。例如,在洗衣機出廠前,搖擺臺可以用來檢測其滾筒的平衡性,確保設備在工作時不會發生異常晃動。相對而言,振動臺的應用范圍更加廣泛,涵蓋了航空航天、汽車制造、電子產品及運輸業等多個領域。在電子設備的研發過程中,振動臺用于檢測電路板、元器件在振動條件下的性能可靠性,避免因振動造成的焊點松動或接觸不良。在物流行業中,振動臺可以模擬運輸中的顛簸情況,驗證包裝設計是否能有效保護產品。3. 功能特點的區別在功能特點上,搖擺臺更強調角度變化與動態平衡。通過調節擺動幅度和頻率,它能夠檢測物體的穩定性及傾覆風險,尤其適用于對設備的靜態或慢速動態性能的測試。振動臺的優勢則在于高頻率和精確振動模擬。它能產生從低頻到高頻的不同振動波形,用于考核產品的抗振性能和耐久性。這對于需要通過嚴格疲勞測試的產品,如飛機零部件或汽車儀表盤,尤為重要。振動臺的多功能性也體現在可模擬隨機振動和正弦振動的能力上,使其在科研與產品測試中成為關鍵設備。4. 如何選擇合適的設備選擇搖擺臺還是振動臺,需要根據具體的測試需求來判斷。如果測試對象主要關注物體的、平衡性或傾斜角度,則搖擺臺更為合適。它適用于需要模擬擺動場景的設備,如洗衣機、冰箱或電梯的調整。如果測試的目的是評估產品在運輸、使用過程中是否能抵御振動的影響,那么振動臺是更佳的選擇。
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