Skip to content

решение

Решение для высоко- и низкотемпературных испытаний пластин
Техническая справка: С развитием аэрокосмических технологий некоторые высоконадежные и высокопроизводительные полупроводниковые приборы, особенно основные аэрокосмические устройства, стали важным показателем уровня аэрокосмических технологий в стране.В процессе исследований и разработки чипов, чтобы гарантировать, что устройство сможет выдерживать суровые условия, такие как холод, чернота, жара, вакуум, магнетизм, частицы и фотонное излучение в космосе, необходимо создать такие условия, как высокая температура, низкая температура, вакуум, магнитное поле, свет, и облучение устройства частицами, а затем дайте устройству поработать в нем, чтобы понаблюдать, являются ли электрические параметры устройства нормальными в различных средах.
Требования и задачи: для 2 распространенных применений требуется вакуумная испытательная среда

1. Испытание на экстремально низкую температуру:
При испытании пластины в атмосферной среде с низкой температурой водяной пар, содержащийся в воздухе, будет конденсироваться на пластине, что приведет к чрезмерной утечке или зонд не сможет соприкоснуться с электродом, и тест завершится неудачей.Чтобы избежать этого, водяной пар в вакуумной камере необходимо откачать насосом перед испытанием, и насос должен работать в течение всего процесса испытания.В то же время эффективность охлаждения может быть эффективно повышена благодаря эффекту вакуумной изоляции.
 
2. Высокая температура и отсутствие испытания на окисление:
Когда пластина нагревается до температуры 300 ℃, 400 ℃, 500 ℃ или даже выше, явление окисления становится все более очевидным, и чем выше температура, тем серьезнее окисление.Чрезмерное окисление может привести к электрическим сбоям, физической и механической деформации пластины.Чтобы избежать этого, кислород из вакуумной камеры необходимо откачать насосом перед испытанием, и насос должен работать в течение всего процесса испытания.
 
В процессе тестирования пластины температура изменяется от низкой до высокой. Из-за явления теплового расширения и сжатия произойдет относительное смещение между расположенным зондом и электродом устройства. В это время необходимо изменить положение иглодержателя. Иглодержатель расположен вне полости.Мы также можем использовать автоматический иглодержатель, управляемый рычагом управления, для регулировки положения зонда.
Требования и задачи: для 2 распространенных применений требуется вакуумная испытательная среда

Полуавтоматическая вакуумная зондовая станция CG для измерения высоких и низких температур

Объекты тестирования: пластины диаметром не более 4 дюймов, материалы, входное напряжение устройства, кривая c-v, удельное сопротивление, тест Холла.
 
Точность измерения: испытание иглой на острие электрода более 40 микрон, точность утечки в пределах 100fA, диапазон измерения температуры от 4,2 до 473 К, точность контроля температуры 1 мкМ, термостойкость 100 мкм.

название дела

Мы изучаем возможности доставки более стабильных сигналов от прецизионных приборов к поверхности пластины для достижения более точных и

название дела

Мы изучаем возможности доставки более стабильных сигналов от прецизионных приборов к поверхности пластины для достижения более точных и

название дела

Мы изучаем возможности доставки более стабильных сигналов от прецизионных приборов к поверхности пластины для достижения более точных и
Получить предложение и поддержку
Круглосуточное обслуживание 7*24 ч
Получить цену