
- 2025-04-14 12:09:16高低温探针台
- 高低温探针台是一种用于半导体测试的设备,能够在高温或低温环境下对芯片进行电气性能测试。它集成了探针卡、温度控制系统和精密定位系统,可精确控制测试温度,模拟芯片在不同环境下的工作状态。该设备主要用于评估芯片的热稳定性、可靠性及性能参数,是半导体研发、生产及质检环节中不可或缺的工具。其特点包括高精度、高稳定性及广泛的温度控制范围。
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高低温探针台资讯
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- 高低温探针台
- 高低温探针台是一种辅助执行机构,测试人员把需要量测的器件放到探针台载物台(chuck)上,在显微镜配合下,X-Y移动器件,找到需要探测的位置。接下来测试人员通过旋转高低温探针台探针座上的X-Y-Z的三
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- 高低温探针台
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北方华测(苏州)测控技术有限公司
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- 高低温探针台CG系列真空高低温探针台SCG
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上海纳腾仪器有限公司
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上海波铭科学仪器有限公司
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- 高低温探针台晶圆测温仪系统
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上海智与懋检测仪器设备有限公司
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高低温探针台问答
- 2023-07-29 15:20:25高低温探针台-解释塞贝克系数测量原理及系数
- 塞贝克系数(Seebeck Coefficient)也称为热电偶效应或Seebeck效应,是指两种不同导体(或半导体)材料在一定温差下产生热电动势的现象。塞贝克系数是研究热电材料(将热能转化为电能的材料)非常重要的一个参数,它用来衡量材料在一定温差下产生的热电压。 塞贝克系数的测量方法有很多种,其中一种常用的方法是恒流法。首先准备一个热电偶,它由两种不同材料的导线组成。然后将热电偶的其中一个节点保持在恒定的高温T1,而另一个节点保持在低温T2(不同于T1),使热电偶产生热电动势(热电压)。通过测量恒流状态下的电压值V以及温差ΔT,可以计算出塞贝克系数: S = V / ΔT。 另外,还有一些其他的测量方法如闭环法、开路法等,各种方法都有其优缺点,具体选择哪种方法取决于实际的测试环境和需求。解释塞贝克系数测量原理。塞贝克系数(也称为Seebeck系数)是一个描述一个材料热电效应特性的参数,具体地说,它表示了一个材料中的电流与横向温差将产生的电压之间的关系。测量塞贝克系数的原理主要基于Seebeck效应。Seebeck效应是指在一种导体材料中,当两个不同导体之间有一个温差时,将产生一个电压。 测量塞贝克系数的实验装置通常包括以下部分:1. 绝热材料底座:确保测试样品的温度稳定。2. 样品夹持器:保持测试样品的固定。3. 加热器:用于在样品的一端创建温差,从而在样品中产生Seebeck电压。4. 冷却器:在样品的另一端保持较低的温度。5. 热电偶:用于测量样品两端的温差。6. 电压测量仪器:用于测量生成的Seebeck电压。 在测量过程中,首先将测试样品固定在夹持器中,然后通过在样品的一端加热和在另一端冷却来创建稳定的温差。Seebeck电压将在样品两端形成,然后可以使用电压测量仪器将其测量出来。计算塞贝克系数所需的公式是: Seebeck系数 = (产生的电压) / (热电偶测量的温差) 通过测量此特定温差下生成的Seebeck电压,我们可以计算出材料的塞贝克系数。
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- 2023-07-08 15:42:40真空高低温探针台 用于传感器 半导体 光电集成电路以及封装的测试
- 型号 KT-0904T-RL 加热制冷 KT-0904T 不带加热制冷 KT-0904T-R 加热 类型 加热型 400℃ 加热制冷型室温到-190℃-350℃ 低温型:室温到-190℃ 腔体材质 304 不锈钢 腔体内尺寸 φ90x40mm 腔体上视窗尺寸 Φ42mm(选配凹视窗Φ22mm) 腔体抽气口 KF16 腔体进气口 公制 3mm 6mm 气管接头 英制 1/8mm 1/4mm 气管接头可选 腔体出气口 公制 3mm 6mm 气管接头 英制 1/8mm 1/4mm 气管接头可选 腔体正压 ≤0.05MPa 腔体真空度 机械泵≤5Pa (5 分钟) 分子泵≤5E-3Pa(30 分钟) 样品台 样品台材质 304 不锈钢 样品台尺寸 26X26mm 样品台-视窗 距离 30mm(可选凹视窗间距 15mm) 样品台测温传感器 A 级 PT100 铂电阻 样品台温度 室温到 350℃(可选高低温样品台 高温 350℃低温-190℃) 样品台测温误差 ±0.2℃ 样品台变温速率 高温 10℃/min 低温 5℃/min 温控仪
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- 2023-07-31 16:55:12微电容单通道叉指电极真空探针台用途介绍
- 叉指微电极因其微小的电极间距结构,可用于各种小型化传感器。对于传统分析检测,包括色谱法、光谱法、质谱等方法,大多都需要昂贵的仪器和多种操作步骤,使得许多实际问题仍面临困难。开发高灵敏度、低成本、小型化的传感器尤为重要。本文综述了叉指微电极的研究进展,介绍了基于叉指微电极的传感器在各领域的广泛应用。 小型真空探针台郑科探 KT-Z4019MRL4T是一款性高价比配置的真空高低温探针台。高温400℃ 低-196℃ 测试噪声小于5E-13A 可扩展上下双透视窗口用于光电测试 可扩展凹视镜。公司致力于各类探针台,(包括手动与自动探针台、双面探针台、真空探针台、)、显微镜成像、光电一体化的技术研发,拥有国内专业的技术研发团队,在探针台电学量测方面拥有近十年的经验团队。微电容单通道叉指电极探针台微电容单通道叉指电极探针台KT-Z4019MRL4T真空腔体类型高温型室温到400℃高低温型 室温到400℃ 室温到-196℃腔体材质304不锈钢 6061铝合金 可选腔体内尺寸127mmX57mmX20mm腔体外尺寸150mmX80mmX32mm腔体重量不锈钢材质 约1.5KG 铝合金材质 约0.5KG腔体上视窗尺寸Φ42mm(可选配凹视窗用于减少窗口和样品之间距离)腔体抽气口KF16法兰(其余接口规格可转接)腔体真空测量口KF16法兰(其余接口规格可转接)腔体进气口6mm快拧 或 6mm快插腔体冷却方式腔体水冷+上盖气冷腔体水冷接口腔体正压≤0.05MPa腔体真空度机械泵≤5Pa (5分钟) 分子泵≤5E-3Pa(30分钟)样品台样品台材质不锈钢 银铜合金 纯银块银铜合金 纯银块样品台尺寸26x26mm样品台加热方式电阻加热电阻加热 液氮制冷样品台-视窗 距离11mm(可选配凹视窗用于减少窗口和样品之间距离到6mm)样品台测温传感器PT100型热电阻样品台温度室温到400℃室温到400℃ 室温到-196℃样品台测温误差±0.5℃样品台升温速率高温100℃/min 值 低温7℃/min温控仪温度显示7寸人机界面温控类型标准PID温控 +自整定温度分辨率0.1℃温控精度±0.5℃温度信号输入类型PT100 (可选K S B型热电偶)温控输出直流线性电源加热直流线性电源加热+液氮流速控制器辅助功能温度数据采集并导出 实时温度曲线+历史温度曲线 可扩展真空读数接口温控器尺寸32cmX170cmX380cm温控器重量约5.6KG探针电信号接头配线转接 BNC接头 BNC三同轴接头 SMA 接头 香蕉插头 线长1.2米电学性能绝缘电阻 ≥4000MΩ 介质耐压 ≤200V 电流噪声 ≤10pA探针数量4探针(可扩展5探针)探针材质镀金钨针 (其他材质可选)探针尖10μm手动探针移动平台X轴移动行程20mm ±10mm(需手动推动滑台)X轴控制精度≥500μmR轴移动行程120° ±60°(需手动旋转探针杆)R轴控制精度≥500μmZ轴移动行程2mm ±1mmZ轴控制精度≤50μm(需手动螺纹调节探针杆)
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- 2025-04-23 14:15:17接触角测量仪探针怎么调
- 接触角测量仪探针的调整是确保测量精度和仪器性能的关键步骤。在进行接触角测量时,探针的正确调整可以显著影响测量结果的准确性与一致性。本文将详细介绍如何调节接触角测量仪的探针,以确保测量过程中各项参数的佳配置,并帮助用户避免常见的操作失误。通过正确的操作,不仅能提高测量效率,还能延长仪器的使用寿命。因此,掌握探针调整的技巧,对每一位使用接触角测量仪的工程师和技术人员来说,都是至关重要的。 接触角测量仪探针的调整通常涉及多个方面,其中包括探针的垂直度、位置以及与样品表面接触的角度。为了确保探针能够精确地接触到样品表面,必须调整仪器的探针支撑架。通过调节支撑架的角度和高度,可以保证探针始终与样品表面垂直,从而减少因角度不准确引起的测量误差。 接触角测量仪的探针必须精确定位,以确保每次实验中探针与液滴接触的条件一致。通常,这需要通过微调螺丝来实现精细定位,确保探针的每次接触位置不会偏离设定的标准位置。如果探针位置发生偏差,液滴的分布情况将不均匀,从而影响接触角的准确度。 在进行探针调整时,还需要考虑环境因素对测量结果的影响,例如温度、湿度以及空气流动等。任何这些因素的变化都可能导致测量值的波动。因此,在调节探针时,确保操作环境稳定,也是确保接触角测量结果准确性的重要步骤。 接触角测量仪探针的调节是确保实验数据可靠性的基础。通过合理的调整方法和操作技巧,能够有效地提高测量精度,并保证每次实验结果的一致性。在实际操作中,专业人员应根据仪器的具体要求和操作手册,谨慎调整探针的各项参数,避免因不当调整导致测量误差。
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- 2024-12-27 09:15:12高低温试验箱怎么开启
- 高低温试验箱怎么开启:全面解析操作步骤与注意事项 高低温试验箱作为一种重要的环境测试设备,广泛应用于电子、汽车、航空等领域,主要用于测试产品在极端温度条件下的性能表现。正确开启和操作高低温试验箱,能够确保设备的稳定性和测试结果的准确性。在本文中,我们将详细介绍高低温试验箱的开启步骤、使用中的注意事项,以及操作过程中需要特别关注的安全问题,帮助用户正确、高效地使用该设备。 1. 检查设备和电源连接 在开启高低温试验箱之前,首先需要确保设备的电源和各项连接正常。检查电源插座是否稳定,确保电压符合设备的要求,避免因电压不稳定而引发的故障。在检查电源的还应确认设备内部各项参数的设定,如温度控制器是否正常、加热和制冷系统是否无故障。如果设备在运输过程中遭遇损坏,开启前应进行详细检查。 2. 设定温度参数 高低温试验箱的核心功能之一就是能够提供高温和低温的环境。因此,在开启设备时,首先要根据实验需求设定所需的温度范围。通过触控面板或数字显示屏,输入测试所需的温度值。常见的操作方法是选择所需的起始温度和目标温度,然后启动温度控制系统,使其自动调整。确保温控仪表已经进行校准,避免误差影响实验结果。 3. 启动加热与制冷系统 高低温试验箱通常配备了加热和制冷两种功能,以提供不同的温度环境。启动过程应当遵循以下步骤: 加热模式:当设备需要加热时,应选择加热模式并等待加热系统启动。此时,确保试验箱内的空气循环风扇正常工作,以保证温度均匀分布。 制冷模式:如果需要低温测试,首先确认制冷系统已正确连接,然后选择制冷模式并设置目标温度。在启动制冷时,确保系统内没有过多的冷凝水积聚,以免影响设备运行。 4. 温度平衡与预热 开启设备后,通常需要一定的时间来达到设定温度,并使温度保持稳定。此过程中,试验箱内的温度可能会出现波动,因此需要监控温控系统,确保温度稳定后再进行正式测试。如果设备的加热或制冷系统运作不稳定,建议停止操作并联系技术支持进行检查。 5. 安全操作注意事项 在高低温试验箱的操作过程中,安全始终是首要考虑的问题。为了避免操作失误或设备损坏,应特别注意以下几点: 避免过载:确保试验箱的负载量不超过设备的承载能力。过重的负载会影响设备的性能,甚至可能导致系统故障。 定期检查:定期进行设备检查,包括加热和制冷系统的检查,以确保其运行良好。 操作规范:按照设备手册要求的操作程序进行设置,避免随意调整温控参数。 使用合格的电源线:确保电源线符合安全标准,避免使用破损的电源线连接设备。 结语 高低温试验箱的正确开启不仅关乎测试数据的准确性,还影响到设备的使用寿命。遵循操作规范,做好设备的检查与保养工作,才能确保实验的顺利进行并避免不必要的损失。掌握上述的开启步骤和注意事项,可以帮助用户高效、地进行环境测试,提升产品质量和研发水平。
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