Otter I-V Expert
나의 첫 번째 계측기. 2채널을 한 대에 담고 채널당 ±80 V를 인가하며, nA급 전류를 측정합니다. 멤리스터와 시냅스 소자 측정 루틴을 처음부터 갖추고 있습니다.
소자마다 이렇게 나옵니다
실제로 측정한 결과입니다. 조건과 무엇을 보아야 하는지는 그림 아래에 적었습니다.

MOSFET — FET Transfer. 드레인 전압을 0.1 V, 1 V, 5 V 세 조건에 두고 게이트 전압을 0 V에서 5 V까지 0.02 V 간격으로 왕복 스윕했습니다. 세 조건을 각각 두 번 측정해 곡선 열 개가 겹쳐 있으며, 포화 영역에서 세 갈래로 갈라집니다. 전류 축은 10−13 A까지 내려갑니다. 소자가 꺼진 구간의 잡음 바닥이 0.1 nA 부근이고 켜진 뒤 5 mA까지 올라가므로, 한 번의 스윕에 일곱 자리가 넘게 담깁니다. NPLC 10, 2510점.

MOSFET — FET Output. 게이트 전압을 0 V부터 5 V까지 1 V 간격으로 여섯 단계에 두고, 각 단계에서 드레인 전압을 0 V에서 5 V까지 훑었습니다. 한 채널이 게이트를 유지하는 동안 다른 채널이 스윕하므로, 소스미터를 두 대 준비하지 않고 곡선군을 한 번에 얻습니다. 606점.

멤리스터 — I-V (Cycle Sweep). 0 V에서 −0.8 V, +0.8 V를 거쳐 다시 0 V로 돌아오는 순환 스윕을 0.01 V 간격으로 다섯 번 반복했습니다. 위는 선형 축의 히스테리시스 고리, 아래는 같은 데이터를 로그 축으로 본 것입니다. −300 mV 부근에서 저항이 급격히 낮아지며, 그 전압이 주기마다 조금씩 다른 것이 그대로 보입니다. 1605점 전부가 지령 전압에 도달했습니다.

멤리스터 — LTP / LTD. 0.7 V 펄스 50개로 전도도를 올리고 −0.5 V 펄스 50개로 내리는 것을 두 번 반복했습니다. 펄스 폭은 5 ms이고, 펄스마다 0.1 V로 상태를 읽습니다. 같은 소자를 왼쪽에서는 전압을 훑어, 오른쪽에서는 펄스를 주어 본 것입니다.

광저항 — I-t. 0.1 V를 인가한 채 10 ms 간격으로 20초간 기록했습니다. 빛을 비출 때마다 전류가 0.6 µA에서 1.6 µA 부근까지 올라갑니다. 2001개 지점 가운데 예정된 시각보다 늦게 측정된 것은 없었습니다.
모두 Otter I-V Expert로 측정한 결과이며, 측정값은 계측 셋업과 소자 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
AI 반도체 소자를 측정하고,
AI 에이전트가 직접 조작합니다
두 가지를 모두 뜻합니다. 멤리스터와 시냅스 소자처럼 AI 반도체에 쓰이는 소자의 측정 루틴을 처음부터 갖추고 있고, 그 측정을 사람이 아니라 에이전트가 실행할 수 있습니다.
Let your agent run the machine.
AI 반도체 소자를 측정합니다
멤리스터의 Endurance와 Retention, 시냅스 소자의 EPSC / PPF와 Potentiation & Depression을 내장하고 있습니다. 임의의 펄스열을 파일로 주실 수 있어 물리적 저장소 컴퓨팅 연구에도 쓰실 수 있습니다.
창을 열지 않고 한 줄로
같은 실행 파일이 명령창에서도 동작합니다. 아홉 가지 측정을 전부 화면 없이 실행하고, 결과를 JSON으로 받으실 수 있습니다. 종료 코드로 성공 여부를 판별하실 수 있어 자동화 절차에 그대로 넣으실 수 있습니다.
설명서를 그대로 붙여 넣으십시오
명령어 안내서를 AI 도구에 통째로 붙여 넣으시면 자동화 코드를 얻으실 수 있습니다. 이 문서의 명령 목록은 펌웨어에서 자동으로 생성되므로 실제 동작과 어긋나지 않습니다.
화면에서 측정하실 때와 명령창에서 측정하실 때가 완전히 같은 코드로 동작합니다. 컴플라이언스 설정과 레인지 선택, 측정 전 정착 대기, 끝난 뒤 출력 차단까지 동일하게 처리되므로, 자동화한 결과와 손으로 측정한 결과가 달라지지 않습니다. 다만 측정값의 해석은 기기가 하지 않습니다. 그것은 연구자께서 하실 일입니다.
제품 특징
2채널을 한 대에
트랜지스터를 측정하려고 소스미터를 두 대 준비할 필요가 없습니다. 한 대에 두 채널이 들어 있고, 소프트웨어에서 드레인과 게이트에 각각 배정합니다.
채널당 ±80 V
넓은 전압 범위로 소자 특성의 전 구간을 살펴볼 수 있습니다. 컴플라이언스는 25 mA까지 설정합니다.
nA급 전류 측정
네 단계의 측정 범위와 자동 선택 기능을 제공하며, 가장 민감한 범위에서 pA 수준까지 분해합니다.
BNC 포트와 USB-PD
프로브 스테이션에 BNC로 바로 연결하고, 전원은 USB-PD 충전기로 공급합니다. 별도 어댑터가 필요 없습니다.
조건을 입력하고 실행하면 끝입니다
측정 모드를 탭으로 고르고 전압 범위와 간격을 입력하면 곡선이 실시간으로 그려집니다. 측정이 끝나면 데이터(csv)와 측정 조건(md), 화면(jpg)이 같은 이름으로 함께 저장되므로, 몇 달이 지난 뒤에도 어떤 조건에서 얻은 결과인지 확인하실 수 있습니다.
제품 사양
| 채널 수 | 2 |
|---|---|
| 전압 범위 | ±80 V / 채널 |
| 전류 범위 | ±10 mA 최대 · 4단계 + AUTO · 컴플라이언스 25 mA까지 설정 |
| 측정 분해능 | 10 mA 범위 약 31 nA · 1 mA 범위 약 3 nA 10 µA 범위 약 31 pA · 1 µA 범위 약 3 pA |
| 노이즈 | 1 nA 미만 |
| 인터페이스 | USB · SCPI · 명령줄(CLI) · JSON 출력 · 전용 소프트웨어 포함 |
| 전원 | USB-PD · 45 W 이상 권장 |
| 연결 단자 | BNC |
내장 측정 루틴
자주 쓰는 측정은 소프트웨어에 미리 들어 있습니다. 스크립트를 짜지 않아도 곧바로 측정을 시작하실 수 있고, 같은 아홉 가지를 명령창에서 그대로 실행하실 수도 있습니다.
일반
I-V, FET Transfer, FET Output, I-t
시냅스 소자
EPSC / PPF, Potentiation & Depression
멤리스터
Endurance, Retention, Potentiation & Depression
측정 환경을 세밀하게 다룹니다
- NPLC 설정 — 전원 주기의 배수로 적분 시간을 정합니다. 크게 잡을수록 노이즈가 줄고 측정 시간은 늘어나며, 포인트당 소요 시간이 화면에 함께 표시됩니다.
- 컴플라이언스 — 전류 상한에 도달하면 인가 전압을 자동으로 낮춥니다. 멤리스터의 forming과 SET처럼 전류를 제한한 채 진행해야 하는 실험에 필요한 기능입니다.
- 현장 영점 조정 — 케이블과 측정 셋업을 연결한 상태에서 전류 영점을 다시 잡습니다. 기기 내부 온도를 함께 표시하여 영점을 다시 잡을 시점을 판단하실 수 있습니다.
- 자동 저장 — 측정이 끝나거나 중단되면 결과가 자동으로 저장됩니다. 파일명이 겹치면 번호가 붙습니다.
안전하게 사용하십시오
이 기기는 최대 ±80 V를 출력하며, 두 채널을 함께 쓰면 채널 사이에 최대 160 V의 전위차가 생깁니다.
- 출력이 켜진 상태에서 BNC 단자의 중심 도체나 소자의 전극을 만지지 마십시오.
- 소자를 연결하거나 분리하기 전에 출력을 끄고, 화면에 output OFF가 표시된 것을 확인하십시오.
- 접지 전극은 반드시 GND 단자에 연결하십시오.
- 45 W 이상의 규격에 맞는 USB-PD 충전기를 사용하십시오.