一种低场量子电阻芯片
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112310276A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011187623.6

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明提供一种低场量子电阻芯片,其由两量子霍尔电阻单体串联而成。各量子霍尔电阻单体包括输入电流电极、输出电流电极、第一~第四电压电极;两个量子霍尔电阻单体中的第一量子霍尔电阻单体的输出电流电极连接于两个量子霍尔电阻单体中的第二量子霍尔电阻单体的输入电流电极;第一量子霍尔电阻单体的第一、第二电压电极分别连接于第二量子霍尔电阻单体的第四、第三电压电极;第一量子霍尔电阻单体的输入电流电极与输入电流源连接;第二量子霍尔电阻单体的输出电流电极输出工作电流。根据本发明,解决了已有量子霍尔电阻难以在低磁场工作区间准确计量电阻的问题,以低成本实现在低磁场区间工作且不降低电阻计量准确度的低场量子电阻芯片。

    一种脉冲分流器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111044767A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911231726.5

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本申请公开了一种脉冲分流器,所述脉冲分流器包括外壳、挡圈、绝缘套、电流端子、电流端法兰、锁紧块、电压端法兰、电压端子、电阻绝缘管、分流电阻片;其中,所述外壳与所述分流电阻片为同轴结构;所述分流电阻片的两端分别与所述电流端法兰和电压端法兰连接;所述紧锁块用于压紧所述分流电阻片,以使所述分流电阻片与所述电流端法兰和电压端法兰紧密连接;所述电压端子位于所述脉冲分流器的底部;所述电阻绝缘管位于所述脉冲分流器内部空隙中,用于支撑所述分流电阻片,以保持所述脉冲分流器整体的稳定。

    一种测量电阻负载系数的方法和装置

    公开(公告)号:CN105067886B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510416174.0

    申请日:2015-07-15

    Abstract: 本发明提出一种测量电阻负载系数的方法和装置,解决电阻负载系数的测定问题。基于一种新型的桥式电阻和高准确度的电流比较仪式电桥,实现大功率下电阻负载系数的准确测量。本发明的方法包括,选取四只标称值相同的电阻,组成具有四边形桥臂的桥式电阻,任意两个对角端的输出电阻与四个同标称电阻的标称值一致;首先测量桥式电阻的负载系数,使所述桥式电阻成为已知负载系数的桥式标准电阻;再通过已知负载系数的桥式标准电阻测得被测电阻的负载系数。

    一种宽频电压相位差测量方法及其测量装置

    公开(公告)号:CN115407129A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211054574.8

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本申请提供了一种电压相位差测量方法,包括:以固定频率对来自多个通道的被测信号进行同步采样,进行模数变换,以获得固定长度的数字序列;选取所述多个通道中的一个通道作为参考通道,通过FFT求解参考通道的被测信号的频谱,并根据三谱线法计算基波频率;对各个通道的数字序列进行同步整周期截断;根据所述基波频率,合成正交基算子将各个通道截断后的数字序列与正交基算子进行相干解调,求得同相分量和正交分量,并计算各个通道的相位值;计算各个通道与参考通道的相位差。

    一种基于数字采样的宽频电压比例测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN115407121A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211047904.0

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本申请提供了一种电压比例测量方法,包括:通过第一和第二采样通道,以固定频率分别对电压比例装置的输入信号和输出信号进行同步采样,获得固定长度的数字序列;选取第一和第二采样通道中的一个通道作为参考通道,通过FFT求解参考通道的被测信号的频谱,并根据三谱线法计算基波频率;对每个采样通道的数字序列进行同步整周期截断;合成正交基算子;将每个采样通道截断后的数字序列与正交基算子进行相干解调,求得同相分量和正交分量,并计算第一采样通道和第二采样通道的第一基波幅值;互易采样通道,得到第一采样通道和第二采样通道的第二基波幅值;根据第一基波幅值和第二基波幅值计算电压比例。

    一种低场量子电阻测量仪
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111060749B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN201911165146.0

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 一种低场量子电阻测量仪,使用技术成熟、维护成本低的GM制冷机作为冷源进行量子霍尔电阻测量,并通过悬挂机构将多级GM制冷机与杜瓦冷罐相互独立设置以减少振动对量子霍尔电阻芯片的测量不确定度的影响,利用常温下的低频电流比较仪电桥将量子霍尔电阻量值传递给被测电阻,将量子电阻测量仪的测量不确定度保持在10‑8量级,使量子电阻测量仪连续运行成为可能,从设备成本和运行成本上节省大量资金,不需要额外消耗紧缺资源液氦,避免了资源的浪费。采用JT循环系统使量子电阻测量仪即可用石墨烯量子霍尔电阻芯片又可用低场砷化镓量子霍尔电阻芯片进行测量,且设计可拆卸式样品杆,并在样品杆内设置芯片转换装置,提高了设备的通用性。

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