电容测微仪工作原理

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电容测微仪工作原理相关的仪器

  • 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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  • 供水管道水分检测仪工作原理,管道水分仪供水管道水分检测仪工作原理,管道水分仪SFY-20D该设备可显示高度水分含量数据,到0.01%(100PPM)的水分。本仪器为了实现高精度的测量,配备了能够分析0.001g(1mg)的高精度天平,而且在烘干部分装备了新开发的大容量的混合气体加热体(冠亚水分仪专利)此外,在干燥控专利的作用下,能够短时间内测定水分值的%,可以大幅度缩短测量时间。根据测定样品和对象的不同,冠亚公司提供全部检测方案和数据信息。以保证用户可以更加快速投入使用并且保证数据的准确度。冠亚公司提供可选购件操作软件,该软件可以把测量数据,测试条件,测试曲线等传送到pc上,可以把测量结果以图表,文字数据的形式保持或者打印。冠亚水分仪是需要严格水分管理的品质管理、检查部门的理想选择,适用于严格的水分管理。供水管道水分检测仪工作原理,管道水分仪冠亚公司提供可选购件操作软件,该软件可以把测量数据,测试条件,测试曲线等传送到pc上,可以把测量结果以图表,文字数据的形式保持或者打印。冠亚水分仪是需要严格水分管理的品质管理、检查部门的理想选择,适用于严格的水分管理。供水管道水分检测仪,管道水分仪特点★快速、准确、易操作, 液体、膏体、乳液、浓稠状、颗粒、粉末一机操作 ★检测速度快,只需几分钟,超越传统烘箱法;★操作简单,全自动操作模式,无可动部件;★关键零部件均采用纯进口高端材料,以保证产品检测结果的准确性;★零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料;★采用特质的环形卤素光源,加热均匀,加热器更耐用;★采用冠亚公司研制的新一代全自动检测温控传感技术,测试速度创行业之首.★提供水分检测测定方案.
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  • 深圳冠亚SFY系列馅料快速水分测定仪,馅料含水量检测仪承诺:1、《冠亚牌》SFY系列快速水分测定仪器产品十二个月保修(在保修期内,零配件损坏,都由供方提供,并免费服务)。2、仪器购买后,在运输过程中,仪器出现损坏及质量问题由本公司全部负责。3、终身维护(指终端销售日起,在无人为损坏的情况下,终身跟踪服务,凡超过十二个月保修期的设备,对损坏零件的调换,仅收取零件的成本费,实行免服务工时费)。 4、每年可免费为使用客户提供一次仪器内部清理、保养及检验校准(内部校验),时间由用户自行安排、预约。 月饼馅料品种繁多,且在生产过程中需要检测水分,有各种纯莲蓉馅料,莲蓉馅料,豆蓉馅,豆沙馅如红豆沙、绿豆沙、白云蓉、白莲蓉、红莲蓉、水果馅料、如凤梨馅、草莓馅、等等,均可使用深圳冠亚SFY系列馅料快速水分测定仪,馅料含水量检测仪来检测,月饼馅料水分检测仪水分具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能, 采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代卤素快速水分测定仪器。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作, 无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。深圳冠亚SFY系列馅料快速水分测定仪,馅料含水量检测仪技术指标: 1、称重范围:0-60g 2、水分测定范围:0.01-**★★JK称重系统传感器 3、样品质量:0.5-60g 4、加热温度范围:起始-180℃★★加热方式:应变式混合气体加热器★★微调自动补偿温度15℃ 5、水分含量可读性:0.01% 6、显示7种参数:★★ 水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值★★红色数码管独立显示模式 7、双重通讯接口:RS 232(打印机) RS 232(计算机) 8、外型尺寸:380×205×325(mm) 9、电源:220V±10% 10、频率:50Hz±1Hz 11、净重:3.7Kg
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电容测微仪工作原理相关的方案

电容测微仪工作原理相关的论坛

  • 电容式传感器工作原理和特点

    电容式传感器工作原理和特点

    [font=宋体][color=#1E1F24][back=white]电容式传感器是一种常用于检测液体位置的传感器。其工作原理是通过检测电容值的变化来判断传感器位置是否有液体存在。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]电容式传感器由两个电极组成,当传感器位置没有液体时,两个电极之间的电容值较小。而当液体进入传感器位置时,液体与电极之间形成了一个电容,导致整体电容值增大。通过测量电容值的变化,可以判断传感器位置是否有液体存在。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]由于传感器工作原理的限制,电容式传感器容易受到温湿度、金属和液体导电性容器等因素的干扰。这些干扰会影响传感器的准确性和稳定性。[/back][/color][/font][align=center][img=电容式液位传感器,582,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309201456095536_8726_4008598_3.jpg!w582x367.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]需要紧贴容器:为了确保传感器的准确性,传感器的检测面需要紧贴容器。如果传感器与容器之间存在间隙,空气中的温湿度会影响传感器的灵敏度,导致测量结果不准确。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]无法检测非导电液体:电容式传感器只能检测导电液体,对于非导电液体如汽油、柴油等无法进行有效的检测。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white][url=https://www.eptsz.com]电容式传感器[/url]通过检测电容值的变化来判断传感器位置是否有液体存在。然而,由于其工作原理的限制,电容式传感器容易受到温湿度、金属和液体导电性容器的干扰,需要紧贴容器进行测量,并且无法检测非导电液体。在使用电容式传感器时,需要注意这些特点,以确保测量结果的准确性和可靠性。[/back][/color][/font]

  • 电容式液位传感器的工作原理及功能

    电容式液位传感器的工作原理及功能

    [b][color=#333333]工作原理:[/color][/b][color=#333333]当被容器内的液体高度变化时,会引起其电容变化。它可将液位高度的变化转换成标准电流信号,设备接收到信号后报警或自动控制。[/color][color=#333333][/color][b][color=#333333]功能:[/color][/b][color=#333333]侦测液位[/color][color=#333333](如侦测到容器内[/color][color=darkorange]液位降落10%时[/color][color=#333333],电容式液位传感器给[/color][color=darkorange]出信号提示或报警[/color][color=#333333])[/color][color=#333333](如侦测到容器内[/color][color=darkorange]液体没有时[/color][color=#333333],电容式液位传感器[/color][color=darkorange]给出信号,设备自动加水[/color])[color=#333333](如侦测到容器内[/color][color=darkorange]液体上升至高位时[/color][color=#333333],电容式液位传感器[/color][color=darkorange]给出信号,停止加水[/color])[color=#333333]优点:[/color][color=#ff9900]可隔着介质检测液位,无需与液体直接接触,不会受到强酸强碱等腐蚀性液体的腐蚀,不受水垢或其他杂质影响[/color][b]缺点:[/b]电容式[b][url=http://www.eptsz.com]水位传感器[/url][/b]只能检测非金属材质容器内的液体,对容器壁厚有要求,如容器壁厚不能超过4mm、10mm等[b][color=#333333]技术参数:[/color][/b][color=#333333]额定电压:DC5V[/color][color=#333333]消耗电流:<10mA[/color][color=#333333]输出信号:Digital Hight/Low[/color][color=#333333]防水等级:IP64[/color][color=#333333]液位检测精度:±3mm[/color][color=#333333][/color][b][color=#333333]应用:[/color][/b][color=#333333]需要液位检测的电器、设备等(如打印机、印表机、香薰机等)[/color][color=#333333][/color][b][color=#333333]特性:[/color][/b][color=#333333]l[/color][color=#333333]、[/color][b][color=darkorange]只需贴在容器外壁即可使用[/color][/b][color=#333333]2[/color][color=#333333]、防水等级IP623、体积小、成本低4、无机械运动部件、可靠性高5、符合安规标准要求[/color][color=#333333]6、符合RoHS要求[/color][b]图片:[img=,500,297]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071712503042_9439_3397320_3.png!w500x297.jpg[/img][img=,690,392]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071713329328_9094_3397320_3.jpg!w690x392.jpg[/img][img=,663,451]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809071713594992_6733_3397320_3.png!w663x451.jpg[/img][/b][color=#333333][/color][color=#333333][/color][color=#333333] [/color]

  • 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。

电容测微仪工作原理相关的耗材

  • 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AC 220V±10%,50Hz 输出DC 24V/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30s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AC 220V 50/60Hz 输出DC 24V 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AC 220V±10%,50Hz 输出DC 24V/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30s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AC 220V 50/60Hz 输出DC 24V 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
    电容传感器采用德国米铱公司应用创新型生产工艺,电容传感器的生产出带嵌入式Capa卡帕技术的电容式传感器。电容传感器特点这意味着显著延长电容传感器的使用寿命成为可能。嵌入式Capa卡帕技术也可用于涡电流传感器。与当前市场上可用的传统的传感器相比,新的Capa技术将电极嵌入一个非常稳定的载体材料,显著提高了温度稳定性。全新的传感器使用温度可高达200℃ 即使是在-269℃的低温下也能使用。嵌入式卡帕技术(ECT)让电容传感器的设计有了更大的自由。例如,capaNCDT CSH-FL传感器的安装高度仅为4mm。电容传感器型号:capaNCDT CSHcapaNCDT CSH-FL电容传感器规格最佳的温度稳定性 在洁净室和超高真空中应用 专门的传感器设计 工作温度在-269°C至200°C之间 标准化的生产过

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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。
  • 从细胞到光信号:ATP微生物检测仪的工作原理解析
    ATP微生物检测仪作为一种可靠的检测工具,以生物化学反应将微生物的存在转化为可测量的光信号为检测原理,不仅实现了对微生物数量的快速检测,也为各种应用领域提供了关键的卫生状况评估。了解更多ATP微生物检测仪产品详情→https://www.instrument.com.cn/show/C541815.htmlATP的基本概念三磷酸腺苷(ATP)是一种在所有活细胞中广泛存在的能量转移分子。它在细胞的能量代谢过程中起着核心作用,每个活细胞都包含恒定量的ATP。因此,ATP的存在可以作为生物活性的指标,反映样品中微生物的数量和活动状况。ATP的检测对于评估细菌、真菌以及其他微生物的存在和数量具有重要意义。检测过程的第一步:ATP的释放ATP微生物检测仪的工作始于样品中的ATP释放。检测过程中,首先使用ATP拭子从样品中提取ATP。ATP拭子含有特殊试剂,这些试剂能够裂解细胞膜,从而释放细胞内的ATP。这一过程是确保所有可测量的ATP都从细胞中释放出来的重要步骤,为后续的荧光检测提供了充足的ATP源。荧光反应的核心:荧光素酶—荧光素体系释放出的ATP与拭子中含有的荧光素酶和荧光素发生反应,形成荧光反应。荧光素酶是一种催化剂,它能够将ATP转化为荧光素,通过与荧光素的反应产生光信号。这一反应基于萤火虫发光的原理,其中荧光素酶催化荧光素与ATP结合,生成光信号。这一过程的核心是荧光素酶的催化作用,它使得ATP的存在能够通过发光现象被检测到。光信号的测量与结果分析产生的光信号通过荧光照度计进行测量。荧光照度计能够准确地捕捉到反应产生的光信号强度,并将其转化为数字信号。光信号的强度与样品中ATP的浓度成正比,因此,可以通过测量光信号强度来推断样品中微生物的数量。较强的光信号通常意味着较高的ATP含量,从而反映出样品中微生物的较多存在。应用与优势ATP微生物检测仪因其快速、准确的检测能力,被广泛应用于食品安全、医疗卫生、制药和环境监测等领域。其能够实时、可靠地评估样品中的卫生状况,确保环境和产品的质量。相较于传统微生物检测方法,ATP检测法提供了更为便捷和即时的结果,帮助我们迅速做出响应和决策。结论ATP微生物检测仪通过将细胞中的ATP转化为光信号,提供了一种可靠的微生物检测方法。其工作原理涵盖了从ATP的释放、荧光反应的核心到光信号测量,为微生物检测提供了科学、准确的解决方案。这一技术的应用更大地提升了卫生监测的效率,确保了各种行业的安全与质量。
  • 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

电容测微仪工作原理相关的试剂

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