絶縁体の抵抗率測定
体積抵抗率、表面抵抗率は試験片の形状要因が反映されるのに対して、絶縁抵抗はテーパーピン間の抵抗値(Ω)で直に示します。
体積抵抗率、表面抵抗率は試験片の形状要因が反映されるのに対して、絶縁抵抗はテーパーピン間の抵抗値(Ω)で直に示します。 測定方法:絶縁体の体積抵抗率、表面抵抗率測定と同様に、テーパーピンの電極間に500Vの電圧を印加し、1分後の抵抗を測定します。
- 企業:株式会社DJK
- 価格:応相談
更新日: 集計期間:2025年10月01日~2025年10月28日
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体積抵抗率、表面抵抗率は試験片の形状要因が反映されるのに対して、絶縁抵抗はテーパーピン間の抵抗値(Ω)で直に示します。
体積抵抗率、表面抵抗率は試験片の形状要因が反映されるのに対して、絶縁抵抗はテーパーピン間の抵抗値(Ω)で直に示します。 測定方法:絶縁体の体積抵抗率、表面抵抗率測定と同様に、テーパーピンの電極間に500Vの電圧を印加し、1分後の抵抗を測定します。
試料に4本の針状の電極を直線上に置き、外側の二探針間に一定電流を流し、内側の二探針間に生じる電位差を測定し抵抗を求めます。
四端子法(電流電圧法)と同じ原理により、試料に4本の針状の電極を直線上に置き、外側の二探針間に一定電流を流し、内側の二探針間に生じる電位差を測定し抵抗を求めます。次に求めた抵抗に試料厚さ、補正係数RCF(Resistivity Correction Factor)をかけて体積抵抗を算出します。四端子法と比べ、試料上での電極形成の必要が無くなります。
粉体の流動特性を多面的に測定することができるため、複雑な粉体挙動を理解することができます。
粉体中をブレードが回転しながら移動することにより、回転抵抗と垂直抵抗の複合値を測定しています。高感度で再現性の高い測定ができます。(測定装置名 パウダーレオメーター FT4)
導電性のゴムの規格であるが、導電性プラスチックの抵抗測定に応用しています。
導電性のゴムの規格であるが、導電性プラスチックの抵抗測定に応用しています。 測定方法:試験片の両端に向き合う形で、平行に設けた電極を用い、体積抵抗率を求めます。外側電極に微少電流を流し、内側電極間の電圧を測定し、抵抗を求めます。
多種な高精度のデジタル抵抗測定器にも対応
【製品特徴】 多種な高精度のデジタル抵抗測定器にも対応 ■ 分離式プローブを利用して、様々な寸法の抵抗器に適応できる ■ 1mΩ-100MΩの測定範囲で異なるタイプの抵抗測定器を選択できる ■ お客様の要求に応じ、自社製の制御システムでコードスキャンとMESのカスタ イマイズにも対応 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
ウェハーの品質と収率の向上!超純水の比抵抗とTOC測定
当資料では、マイクロエレクトロニクス産業向けTOC測定について ご紹介しております。 オンライン比抵抗とTOC分析の重要性やリアルタイムの連続的な比抵抗と TOCのモニタリングなどについて図や画像を用いて詳しくご紹介。 参考になる一冊ですので、ぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■オンライン比抵抗とTOC分析の重要性 ■半導体製造における超純水 ■リアルタイムの連続的な比抵抗とTOCのモニタリング ■高度なセンサ技術がプロセスを簡素化 ■まとめ ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、メトラートレドへお気軽にお問い合わせください。
ご希望の条件で貴社ワークの電気特性をデータ化します
通電時に接触部で何が起こっているのか?接触抵抗値はどのように変化していくのか?大電流通電時の接点部はどれほど発熱するのか?高温環境下では抵抗値はどうなのか?など測定することで実際に何が起こっているのか確認いただけます。数種類の装置を組み合せることで、より実情に近い形の測定に近づけることもできます。見学依頼も随時受け付けています。詳しくは、ホームページからお問い合わせください。 ○http://www.sankei-engineering.com/○
ご希望の条件で貴社ワークの電気特性をデータ化します
通電時に接触部で何が起こっているのか?接触抵抗値はどのように変化していくのか?大電流通電時の接点部はどれほど発熱するのか?高温環境下では抵抗値はどうなのか?など測定することで実際に何が起こっているのか確認いただけます。数種類の装置を組み合せることで、より実情に近い形の測定に近づけることもできます。見学依頼も随時受け付けています。詳しくは、ホームページからお問い合わせください。 ○http://www.sankei-engineering.com/○
通電時間の指定可能!素材の電気特性の調査にご活用ください。
電気測定時、接触部で何が起こっているのか?接触抵抗値はどのように経時変化するのか?400Aなど大電流通電時の発熱温度はどれくらいか?300℃の高温環境の中で、接触抵抗値はどれくらいなのか?実測することで実際に何が起こっているのかデータ化が可能です。また数種類の装置を組み合せることで、より実情に近い形の測定に近づけることもできます。見学依頼も随時受け付けています。詳しくは、ホームページからお問い合わせください。 ○http://www.sankei-engineering.com/○
ANSI規格(米国国家規格協会:日本におけるJIS規格)に沿った抵抗測定が可能!「人・もの・空間」の静電気対策の核となる測定器。
『デジタル表面抵抗測定器(19290)』は抵抗測定値および指数・気温・相対湿度・テスト電圧を表示します。100回分の測定結果を本体に保存し閲覧することが可能。使用方法がわかりやすく、誰もが簡単に測定を行えます。 さらに当社では「導電性フロアマット」、「静電気対策用リストストラップ」、「リストストラップ&シューズチェッカー」、静電袋「SCS1000シリーズ」など、さまざまな静電気対策アイテムを取り扱っており、効果的な静電気対策をサポートします。 【特長】 ■大きな有機EL画面 ■内蔵メモリ ■安定モード測定※2 ■一般財団法人 日本電子部品信頼性センター(RCJ)基準に準拠 ■ANSI規格に沿った抵抗測定が可能 ※1:現場診断、測定デモを承ります。詳しくはお問い合わせいただくか、PDFをダウンロードしてご覧ください。 ※2:抵抗値が1×10E10Ω以上の時、テスト精度を維持するために15 秒間帯電します。
Transient Thermal Resistance Measurement
・JESD51-14に基づいてパワーデバイス、放熱基板などの過渡熱抵抗値(Rthjc)を測定します。 ・パワーデバイスであれば実機のまま試験可能です。放熱基板等を試験する場合には発熱源として 各種半導体チップを実装する必要があります。 ・試験用デバイスの試作も対応しており、部材単体のご提供でも評価が可能です。
従来から広く活用されている、電気抵抗方式を採用した木材水分計。16種の木材をダイレクトに測定可能です。水分値の補正も。
木材は乾燥するまでに相当な時間を要します。 乾燥が不十分のまま加工や施工をすると事後に歪みが生じたり、ひび割れ発生の原因となります。 この木材水分計 MT-700 は、電気対抗式で、16種の木材をダイレクトに測定ができます。 【特長】 ■16種の木材を換算することなく測定 ■平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム搭載 ■水分値の補正が可能 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、 お気軽にお問い合わせください。
電気特性の測定を通じて、材料開発の迅速化をサポートします
開発した材料は、実際にどのような電気特性を持っているのだろうか? サンケイエンジニアリングの受託測定サービスでは、材料の電気特性を実測・数値化することができます。大電流通電時や高低温環境の中での測定も可能です。また、装置・測定器の組合せによって、多様な条件での電気特性データを取得することができます。 見学のご依頼や、測定条件のご相談などの詳細は、HPからお問い合わせください。 http://www.sankei-engineering.com/
サーマルパッドの正しい熱伝導率を測定していますか?
サーマルパッドとはサーマルインターフェースマテリアルの一種で、CPUやパワーデバイスの放熱に使用されます。 柔軟性があり熱伝導率が比較的高いため、ヒートシンクとデバイスの起伏を埋めることで接触熱抵抗を低減する効果があります。 皆さんは、サーマルパッドの熱伝導率を正確に把握しているでしょうか? サーマルパッドは弾力性がありますので、圧力によって密着状態が変化します。つまり、圧力によって実効的な熱伝導率が変化します。 また、熱伝導率には温度依存性があり、温度が上昇するほど熱伝導率も低下する材料が多いのです。 今回は、市販されている1.5W/mK仕様のサーマルパッドを測定しました。 また、サーマルパッドの内でソフトタイプと呼ばれる柔らかいタイプです。 測定装置は当社の定常法熱伝導率測定装置SS-H40です。
非破壊のはんだクラック3次元測定手法!AI画像検査プラットフォームをご紹介
『Qualap/QrackDroid3D』は、はんだ接合部のクラックを非破壊で 3次元測定することができ、クラックの経時的な進展観察や寿命予測を 可能とするAI画像検査プラットフォームです。 Deep Learningの技術を用いることにより、 従来のソフトでは自動検出できなかったクラックを高精度に検出。 また、SBD、BGA実装、チップコンデンサ、チップ抵抗等、 様々な部品に対してもX線CTデータを用いて測定することができます。 【特長】 ■AIが非破壊でクラックを3次元測定 ■深層学習(Deep Learning)の技術を使用 ■クラックの3次元構造を可視化 ■クラックを定量評価 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。