电容测微仪原理

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电容测微仪原理相关的仪器

  • E09.Cap 电容式非接触式测微仪,通过电容测头可以测量0-200μm范围内的微小位移,测量精度为纳米级。测微仪由机箱与传感模块组成,可组成多测量通道数。 特点 • 模块化设计、自由组拼 • 高分辨率 • 模拟输出 • 非接触式测量
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  • 在同一个传感器探头外壳内,combiSENSOR集成了两支位移传感器。该系列独特的传感器允许单侧测量非导电材料在金属基层上时的厚度。两支位移传感器之中的一支是电涡流位移传感器,其可以穿透塑料层而直接测量到达金属基层的距离,如金属托盘,金属辊轴等。另外一支是电容位移传感器,可以同步测量到达塑料材料的距离。两支传感器配合使用,可以测得非导电材料层的厚度。combiSENSOR通过电缆链接到控制器。通过客户友好的网络界面进行调试。除此以外,控制器还提供多种计算功能,用于处理两支传感器的信号。测量原理电涡流测量线圈和电容测量电极同轴安装。两支传感器同时测量一个被测点。电容位移传感器信号用于测量工作距离,绝缘层厚度和绝缘层材料介电常数。于此同时,电涡流位移传感器测量到导电体基材的距离(如塑料薄膜后的金属板或金属辊子)。控制器同时输出电涡流位移传感器和电容位移传感器的信号,也可以输出二者的差值。如果已知塑料薄膜的厚度,也可以反推出塑料薄膜的介电常数。→单侧测量塑料薄膜或金属基材上的非导电层厚度→超高测量精度→目标材料厚度测量范围40μm到6mm→采用网络界面调试→集成温度传感器,同步测量环境温度信息→集成确定介电常数功能→温度测量范围-10°C… +85°C→模拟量接口,Ethernet,EtherCAT
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  • KD500A 电容电感测试仪一、KD500A 电容电感测试仪概述 电容电感测试仪主要是对无功补偿装置的高压并联电容组,以及电抗器的测量,其测量依据,符合SJ-255-10300电容测量仪国家标准。针对变电站现场高压并联电容器组测量时存在的问题而专门研制,它主要解决了以下问题:△ 现场测量电容器不需拆除连接线,减化试验过程、有效提高工作效率、避免损害电力设备;△ 完整参数测量,极易判别电容器的品质变化,及器件间连接导体故障;△ 大容量数据存储,微型打印机和USB通信,不需现场抄写数据,多方式保存测量数据。二、KD500A 电容电感测试仪特点△ 本仪器采用了先进的测量原理与四端测量技术,可以精确测量、测试重复性能好;△ 大屏幕高清真彩液晶显示屏(800X640点阵),汉字菜单提示操作;△ 液晶屏幕自带触屏按键,使操作直观、简单;△ 电流自动分段补偿,使全量程电流线性化,提高了仪器测量精度;△ 环境温度监测,便于电容器在不同温度下对容值的影响;△ 新一代USB通信功能简化与PC机连接,方便于测量数据传输和管理;△ 自带微型打印机,不需抄写数据,即可现场打印测试结果。三、KD500A 电容电感测试仪检测参数项目电容器1.电容值C2.电压值U3.电流值I4.频率值F5.有功功率量P7.电抗值XC8.电阻值R9.相位角φ6.无功功率值Q电感器1.电感值L2.电压值U3.电流值I4.频率值F5.有功功率量P7.电抗值XL8.电阻值R9.相位角φ6.无功功率值Q四、KD500A 电容电感测试仪技术参数△ 环境温度:-10℃ ~ +40℃;△ 相对湿度:≤90%;△ 工作电源:220V±10%工频;△ 额定频率:50Hz;△ 额定输出:25V/40A/500VA;△ 仪器体积:390×280×220mm(长×宽×高);△ 重量:约10kg;五、测量范围及误差值电容测量档位:误差值:(1) 0.010μF ~ 0.200μF ±0.5%;(2) 0.200μF ~ 2.000μF ±0.5%;(3) 2.000μF ~ 20.00μF ±0.5%;(4) 20.00μF ~ 200.0μF ±0.5%;(5) 200.0μF ~ 20000.μF ±0.5%; 电容器无功功率:0~ 20.00Mvar误差值:±1%;电容器有功功率:0~ 20.00kW误差值:±1%;电容器损耗因数:0~ 20.00%误差值:±1%;电容器电阻分量:0~ 10.00MΩ误差值:±1%;电容器容抗分量10mΩ~ 200kΩ误差值:±1%; 电感测档位:误差值:(1) 0.10mH~ 0.200H±0.5%;(2) 2.000H~ 20.00H±0.5%;(3) 20.00H~ 200.0H±0.5%;(4) 200.0H~ 2000.H±0.5%; 电感器无功功率:0~ 20.00Mvar误差值:±1%;电感器有功功率:0~ 20.00kW误差值:±1%;电感器损耗因数:0~ 20.00%误差值:±1%;电感器电阻分量:0~ 10.00Ω误差值:±1%;电感器感抗分量:10mΩ~ 200kΩ误差值:±1%;六、钳形传感器测量范围及误差(部件)电流测量档位(AC):误差值:0.000mA~ 50.00A±0.2%七、产品成套部件数量部件数量电容电感测试仪1钳形电流传感器1测试电压线和夹子2短接线 、接地线2电源线15A保险管250V3使用说明书1产品出厂合格证1打印纸13μF测试电容1八、公司简介 武汉雷科电力有限公司坐落于国家网络安全人才与创新基地东西湖区,是一家专注于智能电网诊断技术的高新技术企业。专注于电力系统二次测试、在线监测、检测设备的研发、生产与销售,集电力系统检测方案、电气试验及新能源检测服务于一体。经过多年匠心耕耘,公司已成为分布式故障诊断技术行业的标准制定者和领航者,公司“输电线路分布式故障诊断系统”在长达23余万公里的输电线路上累计应用超过2.8万套,成功诊断线路故障3300余次,产品质量及应用成熟度在行业内受高度认可。 雷科电力秉承“专业专注,创新创业”的企业精神。在技术上不断开拓、创新,雷科电力产品先后获得了包括国家科技进步奖、中国电力科技进步一等奖、中国南方电网公司科技进步一等奖在内的众多荣誉 在服务上周到、细致,公司建立了覆盖全国的服务网络,为客户提供7*24小时快捷、专业、标准的技术服务。雷科电力致力于成为全球智能电网诊断技术解决方案提供商。销售服务电话:、公司电话: 手机号码: 微信号码: 同手机号 网址:
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电容测微仪原理相关的方案

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  • 电容式液位传感器原理及注意事项

    电容式液位传感器是一种利用电容值变化来判断液体水位高低的传感器。其原理是通过内置的MCU 和算法控制,感应有水和无水状态时的电容值差异,从而准确判断水箱内部是否缺水。该传感器可以安装在绝缘容器外壁,并采用紧贴外壁的方式进行安装,以精准感应到内部液体的变化,实现准确的液位检测。电容式液位传感器适合安装在塑料、玻璃等绝缘容器上,可以测量各种液体如水(污水/净水)、饮料、植物营养液、海水以及强酸强碱液体的液位。它广泛应用于饮水机、洗手液器、加湿器、咖啡机、打印机、医疗设备以及侦测常温液体的设备中。[align=center][img=电容式液位传感器,538,354]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403161435459210_2633_4008598_3.jpg!w538x354.jpg[/img][/align]在使用电容式液位传感器时,需要注意以下事项:保持传感器表面干燥,避免受潮影响传感器性能。在安装过程中,探头周边 2 厘米范围内需避开大型金属或磁场,以免产生干扰影响传感器的准确性。建议在常温环境下使用传感器,对于特殊温度环境的需求,应联系生产厂家获取专业技术支持,以确保传感器正常工作。[url=https://www.eptsz.com]电容式液位传感器[/url]在液位检测领域具有精准、可靠的特点,适用于多种液体和场合。遵循注意事项并正确安装和使用传感器,可以确保其稳定准确地监测液位,满足不同场景下的需求。

  • 电容式水位传感器的原理介绍以及注意事项

    [size=18px]电容式水位传感器的原理内部是有元件可检测电容值变化,无水状态时,电容值会减小,有水状态时电容值会增大,因此电容式水位传感器只通过感应此变化,进行判断传感器位置是否有液体。因其原理导致了电容式水位传感器附近是不能有金属物体的,否则会影响到传感器检测,传感器周围20mm处不能有金属物体,接触到金属物体传感器会一直输出低电平,无法正常工作。且其灵敏度会受温湿度影响,对于被测液体的温度,水箱的厚度以及应用环境会有所限制,使用时应将传感器紧贴水箱容壁不留缝隙。传感器输出信号为数字信号,针对污垢影响,我司出厂前会设定好传感器软件处理,出厂后软件不可调,严重污垢会干扰传感器工作。电容式水位传感器适用于环境较为简单,例如饮水机、净水器、加湿器、咖啡机等等应用,可实现缺水断电、满水断电、缺水报警等功能。[/size][align=center][size=18px][img=,520,446]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205191440565005_4648_4008598_3.gif!w520x446.jpg[/img][/size][/align][align=left][size=18px] [/size][/align][align=left][size=18px] [/size][/align][align=left][size=18px] [/size][/align][align=right][/align]

  • 非接触式液位传感器——电容式原理、光电原理

    非接触式液位传感器——电容式原理、光电原理

    [size=18px]液位传感器的类型有很多种,可分为2类,接触式和非接触式。今天主要介绍的是非接触式液位传感器——电容式原理以及光电式原理。电容式液位传感器结构简单,安装方便,只需紧贴于绝缘水箱外壁即可检测,因其安装简单,所以在很多家电中应用广泛。不过对于水箱的壁厚以及水箱的材质都有要求。检测的液体:[font=&][back=#e8eaf6]水(污水/净水)、饮料、植物营养液、海水、强酸强碱液体等……[/back][/font]优点:[/size][font=&][size=18px][back=#e8eaf6]1、电容感应式检测[/back][/size][/font][font=&][size=18px][back=#e8eaf6]2、外贴式安装,无需开孔[/back][/size][/font][font=&][size=18px][back=#e8eaf6]3、支持强酸强碱液体[/back][/size][/font][font=&][size=18px][back=#e8eaf6]4、体积小巧,安装方便[/back][/size][/font][size=18px][font=&][back=#e8eaf6]5、支持个性化定制[/back][/font][/size][align=center][size=18px][img=,520,446]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302151426508772_4410_4008598_3.gif!w520x446.jpg[/img][/size][/align][size=18px]第二种是光电液位传感器,需要在水箱上设计光锥,可以实现检测水箱是否在位,满足水箱可移动的需求。需要水箱是透明材质。检测液体:[font=&][back=#e8eaf6]水(污水/净水)、香薰液、消毒液、饮料、植物营养液、海水等[/back][/font]优点:[/size][font=&][size=18px][back=#e8eaf6]1、内置光学电子元件[/back][/size][/font][font=&][size=18px][back=#e8eaf6]2、外置感应无接触式[/back][/size][/font][font=&][size=18px][back=#e8eaf6]3、无机械运动,寿命长[/back][/size][/font][font=&][size=18px][back=#e8eaf6]4、高精度,快速反应[/back][/size][/font][size=18px][font=&][back=#e8eaf6]5、支持个性化定制[/back][/font][/size][align=center][size=18px][img=,605,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302151428358432_8164_4008598_3.jpg!w605x375.jpg[/img][/size][/align]

电容测微仪原理相关的耗材

  • LB-1051型湿敏电容烟气含湿量检测器
    LB-1051型湿敏电容烟气含湿量检测器1.概述LB-1051型湿敏电容烟气含湿量检测器是一款利用阻容法原理测量烟气湿度的设备。仪器能够适用于高温、高湿、高粉尘、高腐蚀、静电等复杂恶劣的测量环境。其主要应用于工业现场测量、火力发电、湿法脱硫检测、石油化工气体排放检测、热电气体排放检测、烟草工业、烘干箱、环境试验箱等。2.执行标准GB/T11605-2005温湿度测量方法GB/T 16157-1996固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法3.主要特点3.1采用原装进口湿度传感器,测量精度高,耐腐蚀,使用寿命长。3.2采用温湿度修正补偿算法,消除烟道温度、压力对测量结果的影响,测量分辨率可达0.01%,测量精度更高。3.3传感器表面双层粉尘过滤,有效保护传感器不受粉尘影响。3.4特殊设计的加热装置,防止传感器表面结露,有效保护传感器。3.5采用一体化设计,减少外部干扰,使用方便。3.6操作界面简单,开机直接进入测量。3.7大容量数据储存,可储存1000组数据文件。3.8 OLED液晶显示屏显示。3.9蓝牙打印机进行数据打印。4.工作原理整机测量采用阻容法原理测量所测气体的含湿量值。特殊设计的加热装置,确保气体无冷凝,提高了测量精度。仪器整机结构图如图1所示。图1整机结构图5.工作条件5.1工作电源:电源适配器输入AC220V±10%,50Hz输出DC24V/5A5.2所测气体温度:不高于200℃;5.3环境温度:(-20~50)℃;5.4环境湿度:(0~95)%RH;5.5适用环境:非防爆场合;5.6电源接地线应良好接地。5.7野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光爆晒等侵袭的措施。6.主要技术指标主要指标参数范围分辨率准确度湿 度(0~60)VOL%0.01VOL%优于±2%测量温度(-40~200)℃0.01℃优于±0.2℃大 气 压(50~110)kPa0.01 kPa优于±2%使用温度200℃(注:200℃以上工况不可使用本仪器)响应时间温控温度(0~160)℃取样管长度标准1米,其他长度可定制工作温度(-20~+60)℃适 配 器输入AC220V 50/60Hz 输出DC24V 5A功 耗60W尺 寸(1120×80×75)mm(含把手)重 量约3Kg青岛路博为您提供专业的技术支持和售后服务
  • LB-1051型 湿敏电容烟气含湿量检测器
    LB-1051型湿敏电容烟气含湿量检测器1.概述LB-1051型湿敏电容烟气含湿量检测器是一款利用阻容法原理测量烟气湿度的设备。仪器能够适用于高温、高湿、高粉尘、高腐蚀、静电等复杂恶劣的测量环境。其主要应用于工业现场测量、火力发电、湿法脱硫检测、石油化工气体排放检测、热电气体排放检测、烟草工业、烘干箱、环境试验箱等。2.执行标准GB/T11605-2005温湿度测量方法GB/T 16157-1996固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法HJ836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法3.主要特点3.1采用原装进口湿度传感器,测量精度高,耐腐蚀,使用寿命长。3.2采用温湿度修正补偿算法,消除烟道温度、压力对测量结果的影响,测量分辨率可达0.01%,测量精度更高。3.3传感器表面双层粉尘过滤,有效保护传感器不受粉尘影响。3.4特殊设计的加热装置,防止传感器表面结露,有效保护传感器。3.5采用一体化设计,减少外部干扰,使用方便。3.6操作界面简单,开机直接进入测量。3.7大容量数据储存,可储存1000组数据文件。3.8 OLED液晶显示屏显示。3.9蓝牙打印机进行数据打印。4.工作原理整机测量采用阻容法原理测量所测气体的含湿量值。特殊设计的加热装置,确保气体无冷凝,提高了测量精度。 仪器整机结构图如图1所示。图1 整机结构图5.工作条件5.1工作电源:电源适配器输入AC220V±10%,50Hz输出DC24V/5A5.2所测气体温度:不高于200℃;5.3环境温度:(-20~50)℃;5.4环境湿度:(0 ~95)%RH;5.5适用环境: 非防爆场合;5.6电源接地线应良好接地。5.7野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光爆晒等侵袭的措施。6.主要技术指标主要指标参数范围分辨率准确度湿 度(0~60)VOL%0.01VOL%优于±2%测量温度(-40~200)℃0.01℃优于±0.2℃大 气 压(50~110)kPa0.01 kPa优于±2%使用温度200℃(注:200℃以上工况不可使用本仪器)响应时间温控温度(0~160)℃取样管长度标准1米,其他长度可定制工作温度(-20~+60)℃适 配 器输入AC220V 50/60Hz 输出DC24V 5A 功 耗60W尺 寸(1120×80×75)mm(含把手)重 量约3Kg青岛路博为您提供专业的技术支持和售后服务
  • 电容传感器
    Capacitec是非接触式电容传感器专 业 制 造 商。从 1960 年 开 始 Capacitec投身于研究生产电容传感器, 公司治理与 改进电容原理物理测量技 术,在传感器的设计方面达到世界最高 水平,其产品主要应用在航空、汽车、薄膜等行业。Capacitec位移传感器因其高稳定性而出 名。在恶劣条件下同样能正常使用:² 温度高达 1000℃ ² 辐射高达10(18次方)RADS² 磁场强度高达 5Tesla

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  • 负氧离子检测仪的工作原理与选择
    空气中负氧离子的含量是空气质量好坏的关键。在自然生态系统中,森林和湿地是产生空气负(氧)离子的重要场所。在空气净化、城市小气候等方面有调节作用,其浓度水平是城市空气质量评价的指标之一。自然界中空气正、负离子是在紫外线宇宙射线、放射性物质、雷电、风暴、瀑布、海浪冲击下产生,既是不断产生,又不断消失,保持某一动态平衡状态。由于负离子的特性,空所中的负离子产生与消失会保持一个平衡,因此判断环境下负离子浓度需要借助专门的空气离子检测仪进行准确测量。负氧离子是带负电荷的单个气体分子和轻离子团的总称,简言之就是带负电荷的氧离子。在自然生态系统中,森林和湿地是产生空气负氧离子的重要场所。其浓度水平是城市空气质量评价的指标之一,有着 “空气维生素”之称。工作原理:空气离子测量仪是测量大气中气体离子的专用仪器,它可以测量空气离子的浓度,分辨离子正负极性,并可依离子迁移率的不同来分辨被测离子的大小。一般采用电容式收集器收集空气离子所携带的电荷,并通过一个微电流计测量这些电荷所形成的电流。测量仪主要包括极化电源、离子收集器、微电流放大器和直流供电电源四部分。首要要了解自己选负离子检测用途,目前有进口的负离子检测仪,国产的负离子检测仪,仿冒的负离子检测仪等等。分为便携的负离子检测仪,在线的负离子检测仪,按原理分又分为平行电极负离子检测仪和圆通电容器负离子检测仪两种。空气负氧离子检测分为 “平极板法测空气负离子” 和”电容法测空气负离子“这两种原理,其中“平极板”原理是比较常用的一种方法,检测快速,经济实惠,用于个人、工厂、实验室等单位。电容法测空气负离子检测仪是一种高性能检测方法,具有防尘、防潮等特点,相对于平极板法测空气负离子更加,特别适合于森林、风景区的使用,是林业局,科研单位测量空气质量的常见仪器。按收集器的结构分,负离子检测仪可以划分为平行板式和Gerdien 冷凝器式/双重圆筒轴式两种类型。1.Ebert式/平行电板式离子检测仪平行电板式离子检测仪是目前低端空气离子检测仪比较常用的一种方法。A跟B是一组平行的且相互绝缘的电极,B极顶端边着一个环形双极电极,空气通过右下角的风扇吸入,空气中的负离击打A/B电极放电,电荷传导到E环形电极形成自放电,放电信号被记录,从而可对空气中正、负离子数量及大小进行测量。这种检测仪技术上比较成熟,造价成本也比较低,但是易受外部环境影响,另外这种结构自身的弱点容易导致电解边缘效应,容易造成气流湍流,造成检测结果偏移较大。2.Gerdien冷凝器式/双重圆筒轴式双重圆筒轴式离子检测仪是目前中高端空气离子检测仪成熟的一种方法。整体结构由3个同心圆筒组成,外围筒身及内轴为电极,空气通过圆筒时,离子撞击筒身跟轴产生放电,放电信号被记录,从而可对空气中正、负离子数量及大小进行测量。这种检测仪技术上已非常成熟,但由于内部复杂的结构及控制,造价成本高昂,这种结构可以有效解决平行电板式结构固有的电解边缘效应,同时圆筒本身的结构及特殊的进气方式可以保持气流通过的平顺性,对离子数量及大小的检测精确性有极大提高。
  • 哈工大(深圳)魏军团队 AFM综述:3D打印超级电容器 - 技术、材料、设计及应用
    便携式、柔性和可穿戴电子设备的发展促进了高性能的电化学储能设备的快速发展。与电池和燃料电池相比,超级电容器表现出显著的优势,具有优异的倍率性能、杰出的循环寿命和卓越的安全性。然而,超级电容器的能量密度相对较低,不足以为电子设备提供连续且稳定的电源。为了提高能量密度,厚电极设计是有效的手段。而在传统的三明治结构的超级电容器中,平面电极的活性材料质量负载是相当有限的。设计三维多孔电极可以有效地提高活性物质的质量负载,同时保持较短的离子/电子传输距离和快速的反应动力学。但传统的制备三维多孔电极的方法通常复杂、昂贵、耗时,并且很难精确控制电极的结构。3D打印技术,通过计算机辅助设计/制造模型,对预定义的3D模型进行数字化控制,使得在短时间内精确控制和制造复杂结构成为可能。区别于传统的等材和减材制造技术, 3D打印技术可以实现几乎任何所需的立体几何形状,不需要所谓的模具或光刻掩模。这使得打印的超级电容器具有可调整的几何结构、高度集成、节省时间和低成本、以及卓越的功率和能量密度。为了总结这一领域的最新进展并为未来的研究提供设想,来自哈尔滨工业大学(深圳)的魏军教授团队,在Advanced Functional Materials上发表题为“3D Printed Supercapacitor: Techniques, Materials, Designs and Applications”的综述文章,回顾了3D打印超级电容器的最新进展,如图1所示。 图1. 3D打印超级电容器研究进展首先,介绍了用于制备超级电容器的代表性的3D打印技术,不同技术的原理图和特点如图2所示。 图2. 制备超级电容器的各种3D打印技术的原理图和特点接下来,文章重点介绍了超级电容器的可打印模块,包括电极、电解液和集流体,如图3所示。 图3. 用于3D打印超级电容器的材料在研究合适的可打印材料的同时,制造中的打印设计对于优化超级电容器的性能也是重要的。因此,文章总结了电极的设计(图4)、打印电极的后处理,并概括了3D打印超级电容器的不同构型(图5)。图4. 3D打印电极的不同结构设计 图5. 3D打印超级电容器的构型此外,还总结了3D打印超级电容器的各种应用,包括柔性可穿戴电子设备(图6)、自供电集成电子设备和传感系统(图7)。 图6. 不同类型的智能响应型超级电容器 图7. 3D打印的自供电集成系统,和超级电容器驱动的传感器系统。如图8可知,目前制备的3D打印超级电容器的能量密度与铅酸、镍氢电池和锂电池相当,有的甚至更高。 图8. 3D打印超级电容器的 (a)质量Ragone图, (b) 面积Ragone图最后,总结了目前3D打印技术的局限性和未来3D打印超级电容器的研究面临的挑战,并提出了一些可能的研究方向。 图9. 3D打印超级电容器的未来展望文章信息:Mengrui Li, Shiqiang Zhou, Lukuan Cheng, Funian Mo, Lina Chen,* Suzhu Yu,* Jun Wei,* 3D Printed Supercapacitor: Techniques, Materials, Designs and Applications, Advanced Functional Materials, 2022, 202208034.原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202208034
  • 复旦大学微电子学院朱颢研究团队实现低功耗负量子电容场效应晶体管器件
    当前MOSFET器件的持续微缩所带来的功耗问题已经成为制约集成电路发展的主要瓶颈。研发新原理器件以突破MOSFET亚阈值摆幅(SS)为60mV/dec的室温极限,是实现高速度、低功耗CMOS技术和集成电路的重要途径。近年来,包括隧穿晶体管(TFET)、负电容晶体管(NCFET)、冷源晶体管(CSFET)等在内的多种器件技术为实现陡峭亚阈值摆幅和低功耗器件性能提供了思路。复旦大学微电子学院朱颢研究团队针对上述晶体管器件技术的关键需求,与美国国家标准与技术研究院(NIST)及美国乔治梅森大学合作,提出了一种具有陡峭亚阈值摆幅的负量子电容晶体管器件。研究成果以《Steep-Slope Negative Quantum Capacitance Field-Effect Transistor》为题在近日召开的第68届国际电子器件大会(IEDM,International Electron Devices Meeting)上发表,微电子学院朱颢以及美国NIST的Qiliang Li为通讯作者,课题组杨雅芬博士为第一作者,复旦大学微电子学院为第一单位。该工作将单层石墨烯二维金属系统集成于MoS2晶体管的栅极结构中,构建负量子电容晶体管(NQCFET)器件,利用单层石墨烯在低态密度条件下产生的负电子压缩效应,通过栅极电压调控形成负量子电容。类似于传统基于铁电材料的负电容器件,NQCFET器件中利用石墨烯提供的负量子电容贡献,实现内部栅压放大和小于60mV/dec亚阈值摆幅的特性。该工作中,通过对器件栅极叠层结构以及制备工艺的优化,实现了最小31mV/dec的亚阈值摆幅和可忽略的滞回特性,以及超过106的开关比,有效降低器件静态与动态功耗。同时结合理论仿真揭示了器件陡峭亚阈值摆幅的形成机理,为未来高速低功耗晶体管器件技术的发展提供了新的路径。该项研究工作得到了国家自然科学基金等项目的资助。负量子电容晶体管器件结构与器件性能图

电容测微仪原理相关的试剂

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