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變溫霍爾效應(yīng)測(cè)試系統(tǒng)
變溫霍爾效應(yīng)測(cè)試系統(tǒng)是利用范德堡測(cè)量技術(shù)來自動(dòng)測(cè)量半導(dǎo)體和高溫半導(dǎo)體材料的電性參數(shù)的儀器。
霍爾效應(yīng)
當(dāng)具有電輸運(yùn)性能的半導(dǎo)體材料放置于磁場(chǎng)中時(shí),在垂直于磁場(chǎng)和電流方向的兩端會(huì)產(chǎn)生電勢(shì)差。這
就是我們常說的霍爾效應(yīng)的原理。
左圖解釋了霍爾效應(yīng)的基本原理。它表明薄膜半導(dǎo)體
材料(霍爾元件)的電流的傳輸過程。輸出端垂直于
電流的方向。當(dāng)沒有磁場(chǎng)時(shí),電流分布是均勻的,在輸出端沒有電勢(shì)差產(chǎn)生。當(dāng)垂直磁場(chǎng)出現(xiàn)時(shí),洛倫茲力隨之產(chǎn)生。這個(gè)力擾亂了電流的分布,從而導(dǎo)致在輸出端方向產(chǎn)生電勢(shì)差,這個(gè)電勢(shì)差就是霍爾電壓VH.
VH。
單位厚度上的霍爾電壓與控制電流和磁場(chǎng)乘積的比值就是我們常說的霍爾系數(shù),它是被測(cè)材料的特性。
霍爾效應(yīng)是一種傳導(dǎo)現(xiàn)象,不同的電荷載子的傳導(dǎo)特性不同。在通常的電氣應(yīng)用方面,我們只部分的用到
電流的方向,因?yàn)闊o論是正電荷或者是負(fù)電荷移動(dòng)是沒有差別的。但是霍爾電壓對(duì)于不同的載流子是有不
同的極性的,它被用于深入研究半導(dǎo)體和其他材料中的正負(fù)載流子結(jié)合產(chǎn)生的電傳輸特性。
范德堡法
范德堡法是一種通常用于測(cè)量薄型電阻和樣品霍爾效應(yīng)的一種技術(shù)。它的能力在于能夠準(zhǔn)確地測(cè)量任意
形狀的樣品的電特性,只要樣品大約是二維尺寸且電極位置已知的即可。
通過測(cè)試儀的測(cè)試,可以計(jì)算出材料的如下特性:
♦ 表面電阻,通過電阻率可以推算給定厚度的樣品的表面電阻。
♦ 材料的摻雜類型(P型或者N型)
♦ 多數(shù)載流子的濃度(單位面積上多子的數(shù)量),通過這個(gè)參數(shù)可以得到給定深度的半導(dǎo)體樣品
的摻雜濃度
♦ 多子的遷移率
霍爾效應(yīng)的測(cè)量
美國(guó)MMR公司的霍爾效應(yīng)測(cè)試系統(tǒng)需要樣品上四點(diǎn)歐姆接觸,四點(diǎn)需要盡量接近樣品的邊緣。假定四個(gè)接
觸點(diǎn)無線小,材料的成分是均勻的,從而使得同批導(dǎo)線的熱電效應(yīng)和差異zui小化。
電流在兩個(gè)接觸點(diǎn)之間流過,結(jié)果可以在另外兩個(gè)觸點(diǎn)測(cè)得電壓值。這樣任意兩個(gè)接觸點(diǎn)之間留過電流,
就會(huì)在其他兩個(gè)接觸點(diǎn)之間產(chǎn)生電壓值。這幾組測(cè)量結(jié)果,再加上樣品厚度的信息,可以獲得決定樣品電
阻率的有效信息。電流和因電流產(chǎn)生的電壓的排列組合,能夠消除熱電、電磁場(chǎng)和其他因素引起的測(cè)量誤
差。通過在已知的磁場(chǎng)中重復(fù)這些測(cè)試,磁場(chǎng)的方向也能在測(cè)試過程中自動(dòng)翻轉(zhuǎn),從而測(cè)得材料的霍爾遷
移率和載流子濃度。
標(biāo)準(zhǔn)的霍爾效應(yīng)測(cè)試系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)的變溫霍爾效應(yīng)測(cè)量系統(tǒng)包括:
♦ 高純高壓氣體(通常為氮?dú)饣蛘邭鍤猓?/span>
♦ 一套帶高壓氣體管路的過濾和干燥裝置 (僅低溫平臺(tái)需要)
♦ 用于加熱和降溫的熱臺(tái)
♦ MMR提供的可編程溫度控制器和霍爾效應(yīng)測(cè)量控制器
♦ 裝配用于數(shù)據(jù)采集的同軸三線電纜的真空腔
♦ 磁場(chǎng)裝置(可能是永磁體或者帶電源控制的電磁場(chǎng))
♦ 真空泵裝置
♦ 用于四點(diǎn)范德堡測(cè)試的彈簧探針夾具或者PCB引線夾具
♦ 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)
霍爾效應(yīng)和塞貝克效應(yīng)測(cè)試系統(tǒng)有很多共用的組件。我們可以在一套霍爾效應(yīng)測(cè)試系統(tǒng)上增加一些塞
貝克效應(yīng)測(cè)試選件,從而擴(kuò)展測(cè)試儀器的功能,并豐富感興趣的樣品的信息。
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