"4-Point Probe"의 두 판 사이의 차이

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4포인트프루브, 4 point probe(4PP)
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4-point probe, 4PP
 
<ol>
 
<ol>
<li>설비
+
<li> [[전자부품]]
 
<ol>
 
<ol>
<li>솔라세라믹 2대 보유, 면저항 측정기,
+
<li> [[표면저항 측정기]], [[면저항 측정기]]
 
<ol>
 
<ol>
<li>모델 FPP02400
+
<li> [[4-wire ohm]] - 이 페이지
 +
<li> [[4-Point Probe]] - 이 페이지
 +
<li> [[Four-Point Probe]] - 이 페이지
 +
<li> [[4PP]] - 이 페이지
 +
<li> [[FPP]] - 이 페이지
 +
<ol>
 +
<li> [[Jandel 4-Point Probe 헤드]]
 +
</ol>
 +
</ol>
 +
<li>참조
 +
<ol>
 +
<li> [[저저항 측정]] - 주로 와이어, 클립으로 연결
 +
<li> [[면저항]]
 +
</ol>
 +
<li>참조
 +
<ol>
 +
<li> [[포고핀]]
 +
<li> [[배터리 내부저항 측정용 치구]]
 +
</ol>
 +
</ol>
 +
<li>기술조사
 +
<ol>
 +
<li>4PP에 대해서
 +
<li>ASTM D2739 Standard Test Method for Volume Resistivity of Conductive Adhesives
 +
<ol>
 +
<li>MIL-STD 883/5011 과 같다.(?)
 +
<li>경화된 수지 기반의 도전성 접착제에 대한 체적 저항률를 측정한다.
 +
<li>Technic 회사의 측정 치구 설명 - 8p
 +
<ol>
 +
<li>체적저항률 = 측정저항 x 두께 x 폭 / 측정지점거리
 +
</ol>
 +
<li>에폭시 접착제에 대한 각종 시험 방법 - 47p
 +
</ol>
 +
<li> [[실드 코팅]]
 +
</ol>
 +
<li>기술자료
 +
<ol>
 +
<li> - 4p
 +
<li> - 17p
 +
</ol>
 +
<li>관련 회사
 +
<ol>
 +
<li>
 +
<li>Nittoseiko Analytech
 +
<ol>
 +
<li>4pp 및 고저항율 측정을 위한 그림 설명이 있다. - 12p
 +
<li>Loresta-AX MCP-T370 측정기 데이터시트 - 2p
 +
<ol>
 +
<li>검증을 위한 1Ω 저항기를 탑재한 프루브 체커(4핀, 2핀)를 판매한다.
 +
</ol>
 +
</ol>
 +
</ol>
 +
<li>검사 패턴
 +
<ol>
 +
<li> [[TEG]]
 +
<ol>
 +
<li> [[LAN IC]], Broadcom BCM5322M에서 , [[4PP]]로 저항을 측정하는 것이 아니고 Tr 특성을 파악하기 위한 4개 패드
 
<gallery>
 
<gallery>
image:bega1_001.jpg
+
image:bcm5322_014.jpg | NMOS 10/0.28 (아마 0.28um 선폭)
image:bega1_002.jpg
 
image:bega1_003.jpg
 
image:bega1_004.jpg
 
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>프루브 전선 연결방법
+
</ol>
 +
</ol>
 +
<li> [[LCR 리드타입 측정치구]]
 
<gallery>
 
<gallery>
image:bega2_001.jpg | 케이블 cleanroom class ISO 1 cables, SAB clean SD 780 C, 외경 5mm, 4x0.25mm^2, 절연체 TPE
+
image:16047a01_004.jpg
image:bega2_002.jpg
 
image:bega2_003.jpg | TMW 회사 커넥터(PRC05-RB5F본체, PRC05-PB5M프루브쪽)
 
image:bega2_004.jpg
 
image:bega2_005.jpg
 
image:bega2_006.jpg
 
image:bega2_007.jpg
 
image:bega2_008.jpg
 
 
</gallery>
 
</gallery>
 +
<li>상업용 헤드 어셈블리
 +
<ol>
 +
<li> [[Jandel 4-Point Probe 헤드]]
 
</ol>
 
</ol>
<li>지멕 http://www.gmek.co.kr/ 회사가 보유한, 4포인트프루버(4PP) SR2000 모델 - 창민 회사 제조품
+
<li>수작업 측정 치구
 
<ol>
 
<ol>
<li>고장나, 관찰을 위한 분해 후 헤드를 제외하고 모두 버림.
+
<li>투고기술 표준.간격 2.54mm. 측정된 저항값 그대로 기록한다. 면저항으로 환산하지 않는다.
 
<ol>
 
<ol>
<li>본체 16/07/26
+
<li>2015/01/16 MG엔지니어링 http://www.mgeng.co.kr/ 에서 제작함
 +
<li>2015/08/31
 +
<li>측정 때마다 핀 가견이 일정하지 않기 때문에 측정값 편차가 존재하지만...
 
<gallery>
 
<gallery>
image:4pp2_001.jpg
+
image:4pp-fix01-001.jpg
image:4pp2_002.jpg
+
image:4pp-fix01-002.jpg | 간격 2.54mm
image:4pp2_003.jpg | Z이동
+
image:4pp-fix01-003.jpg
image:4pp2_004.jpg | Y이동
+
image:4pp-fix01-004.jpg
image:4pp2_005.jpg | 회전
 
image:4pp2_006.jpg | 3축 모터 드라이브
 
</gallery>
 
<li>헤드, Jandel 회사
 
<gallery>
 
image:4pp2_007.jpg
 
image:4pp2_008.jpg | 간격 1mm
 
image:4pp2_009.jpg
 
image:4pp2_010.jpg | 영국제조
 
image:4pp2_011.jpg | 1.00mm, 100g, 재질 TC, 팁반경 100um
 
image:4pp2_012.jpg
 
image:4pp2_013.jpg | Z limit 스위치
 
image:4pp2_014.jpg
 
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>기판 16/08/03
+
<li> [[차폐 테이프]]
 
<gallery>
 
<gallery>
image:4pp2_016.jpg | 1994년 창민
+
image:shielding_tape01_006.jpg | [[4PP]] 치구 핀 간격에서 저항은 0.024Ω을 보인다.
image:4pp2_017.jpg | 모터 드라이브 3개
 
image:4pp2_018.jpg | 뒷면
 
image:4pp2_019.jpg | 손으로 납땜한 듯
 
image:4pp2_020.jpg
 
image:4pp2_021.jpg | servo 드라이브 IC, SS4B001C(Japan Servo 회사제품)
 
image:4pp2_022.jpg
 
image:4pp2_023.jpg
 
image:4pp2_024.jpg | LM399AH voltage reference
 
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
<li>16/08/01 MG엔지니어링 http://www.mgeng.co.kr/ 에서 치구 제작 협의
+
<li>MG엔지니어링 http://www.mgeng.co.kr/ 에서 치구 제작
 +
<ol>
 +
<li> [[창민 SR2000 면저항측정기]]에서 나온 헤드를 사용함.
 +
<li>2016/08/01 제작협의 회의록
 
<gallery>
 
<gallery>
 
image:4pp2_015.jpg
 
image:4pp2_015.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
<li>16/08/09 MG엔지니어링 http://www.mgeng.co.kr/ 에서 온 견적서  
+
<li>2016/08/09 MG엔지니어링에서 온 견적서  
<li>16/08/10
+
<li>2016/08/10
 
<ol>
 
<ol>
<li>유튜브 , https://youtu.be/LtWJSbw48Dw ,
+
<li>동영상
 +
<ol> , https://youtu.be/LtWJSbw48Dw
 +
</ol>
 
<li>사진
 
<li>사진
 
<gallery>
 
<gallery>
 
image:4pp2_025.jpg
 
image:4pp2_025.jpg
 
image:4pp2_026.jpg
 
image:4pp2_026.jpg
image:4pp2_027.jpg
+
image:4pp2_027.jpg | 자중 70g, 스프링힘 10g/mm
 
image:4pp2_028.jpg
 
image:4pp2_028.jpg
 +
</gallery>
 +
<li>프루브 헤드와 연결되는 [[D-sub]] 9핀 커넥터
 +
<gallery>
 
image:4pp2_029.jpg
 
image:4pp2_029.jpg
 
image:4pp2_030.jpg
 
image:4pp2_030.jpg
 +
</gallery>
 +
<li>금속막이 코팅된 웨이퍼를 측정하는 사진
 +
<gallery>
 
image:4pp2_031.jpg
 
image:4pp2_031.jpg
 
image:4pp2_032.jpg
 
image:4pp2_032.jpg
82번째 줄: 125번째 줄:
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
<li>16/08/11, 지멕에 납품  
+
<li>2016/08/11, 지멕에 납품  
 
<gallery>
 
<gallery>
image:4pp2_034.jpg | 지멕에 납품 완료
+
image:4pp2_034.jpg | [[D-sub]]9핀 커넥터와 바나나로 연결된 케이블을 DMM에 꼽는다.
</gallery>
 
</ol>
 
<li>CDE ResMap 178, CDE(Creative Design Engineering) , https://cde-resmap.com/
 
<ol>
 
<li>17/07/06 폐기품 가져옴.
 
<gallery>
 
image:resmap01_001.jpg
 
image:resmap01_002.jpg
 
image:resmap01_003.jpg
 
</gallery>
 
<li>기구부 - Y, Z, 회전 3축
 
<gallery>
 
image:resmap01_004.jpg
 
image:resmap01_005.jpg
 
image:resmap01_006.jpg
 
image:resmap01_007.jpg | 오른쪽이 회전용 모터
 
image:resmap01_008.jpg
 
image:resmap01_009.jpg | Z축 벨트
 
image:resmap01_010.jpg
 
image:resmap01_011.jpg | Y축 벨트
 
image:resmap01_012.jpg
 
</gallery>
 
<li>저항측정용 앰프 - TC센서, 이득 선택 릴레이 4개, 앰프
 
<gallery>
 
image:resmap02_001.jpg
 
image:resmap02_002.jpg
 
image:resmap02_003.jpg
 
image:resmap02_004.jpg
 
image:resmap02_006.jpg
 
image:resmap02_007.jpg
 
image:resmap02_008.jpg | 수은 릴레이이므로 설치 방향 때문에 전선으로 연결한 듯
 
image:resmap02_005.jpg
 
image:resmap02_005_001.jpg | 프루브 바늘과 릴레이, 앰프 사이에 guard 형성
 
</gallery>
 
<li>인터페이스 보드, 릴레이 7개, 표준저항 4개 등
 
<gallery>
 
image:resmap03_001.jpg
 
image:resmap03_002.jpg
 
image:resmap03_003.jpg
 
image:resmap03_004.jpg
 
image:resmap03_005.jpg
 
image:resmap03_006.jpg
 
</gallery>
 
<li>스텝 모터용 전원
 
<gallery>
 
image:resmap04_001.jpg
 
image:resmap04_002.jpg | 트랜스 및 팬
 
image:resmap04_003.jpg | 트랜스, 브리지다이오드, 전해캐퍼시터
 
image:resmap04_004.jpg | 40V, 34mF Sprague 회사 전해캐퍼시터
 
</gallery>
 
<li>스텝 모터 콘트롤러
 
<gallery>
 
image:resmap05_001.jpg
 
image:resmap05_002.jpg
 
image:resmap05_003.jpg | IC 절연방법
 
image:resmap05_004.jpg
 
image:resmap05_005.jpg | IC 3개 마킹을 그라인딩하여 지움
 
image:resmap05_006.jpg
 
image:resmap05_007.jpg
 
</gallery>
 
</ol>
 
<li>KLA Tencor OmniMap, 로보트가 부착된 설비에서. 17/07/07 촬영
 
<ol>
 
<li>Jandel CT6 시리즈 헤드, 피치 62mil=1,575um, 팁반지름 0.0040인치=101.6um, 압력 200gf, 재질 TC
 
<gallery>
 
image:omnimap02_001.jpg
 
</gallery>
 
<li>헤드 외관
 
<gallery>
 
image:omnimap02_002.jpg | 피치 1.575mm
 
image:omnimap02_003.jpg
 
image:omnimap02_004.jpg | 팁 반지름이 커질수록 간격이 가까워져 측정값이 계속 작아지는 큰 문제.
 
image:omnimap02_005.jpg | 핀 하나가 마모됨. 뒤로 후퇴하지 않아
 
image:omnimap02_006.jpg | TC재질이 마모될 정도면 무척 많이, 오랫동안 사용한 듯
 
</gallery>
 
<li>헤드 분해
 
<gallery>
 
image:omnimap02_007.jpg
 
image:omnimap02_008.jpg
 
image:omnimap02_009.jpg
 
image:omnimap02_010.jpg
 
</gallery>
 
<li>루비 링 - TC 재질 핀이 상하로 움직이면서 마모를 방지. - 핀 중심위치가 틀어지면 측정값 또한 달라지므로 핀 중심이 변하면 안됨.
 
<gallery>
 
image:omnimap02_011.jpg
 
image:omnimap02_012.jpg
 
image:omnimap02_013.jpg
 
image:omnimap02_014.jpg
 
</gallery>
 
<li>헤드, Prometrix 회사는 1994년 KLA/Tencor 로 합병됨.
 
<gallery>
 
image:omnimap02_015.jpg
 
image:omnimap02_016.jpg
 
image:omnimap02_017.jpg
 
</gallery>
 
<li>바늘에 압력인가 및 전기적 연결 방법
 
<gallery>
 
image:omnimap02_018.jpg
 
image:omnimap02_019.jpg | 핀 압력 조절
 
image:omnimap02_020.jpg
 
</gallery>
 
<li>TC 재질 핀에 직접 납땜으로 연결됨.
 
<gallery>
 
image:omnimap02_021.jpg
 
image:omnimap02_022.jpg
 
image:omnimap02_023.jpg
 
</gallery>
 
<li>핀 압력용 판 스프링 - TC 재질핀이 움직이면서 긁기 때문에 루비로 마모 방지
 
<gallery>
 
image:omnimap02_024.jpg
 
image:omnimap02_025.jpg
 
image:omnimap02_026.jpg
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
 
<li>수작업 측정 치구
 
<ol>
 
<li>15/01/16 MG엔지니어링 http://www.mgeng.co.kr/ 에서 제작함
 
<ol>
 
<li>15/08/31
 
<li>측정 때마다 핀 가견이 일정하지 않기 때문에 측정값 편차가 존재하지만...
 
<gallery>
 
image:4pp-fix01-001.jpg
 
image:4pp-fix01-002.jpg
 
image:4pp-fix01-003.jpg
 
image:4pp-fix01-004.jpg
 
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
277번째 줄: 194번째 줄:
 
</gallery>
 
</gallery>
 
<li>스프링을 사용하는 것은 불가능하다. -> 지구 중력를 이용해야 한다.
 
<li>스프링을 사용하는 것은 불가능하다. -> 지구 중력를 이용해야 한다.
 +
<li>2020/10/28 스프링 핀 3개 추가 구입함.
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<li>2020/11/02 종래 1개 + 신규 구입핀 3개
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 +
image:4pp3_013.jpg
 +
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 +
image:4pp3_015.jpg
 +
image:4pp3_016.jpg
 +
image:4pp3_017.jpg | 약 1.5Ω 측정됨. 문제없음.
 +
image:4pp3_018.jpg | 시편 밑에 종이 4장을 깔고 측정함.
 +
</gallery>
 +
<li>20/11/02 TCR-02 엑셀 데이터 -20도씨~+150도씨 측정
 +
</ol>
 +
<li>2020/12/10 6인치 웨이퍼용
 +
<ol>
 +
<li>누르는 힘이 강하므로, 웨이퍼에 적용하면 깨질 수 있다. PCB 등 검사용에 사용한다.
 +
<gallery>
 +
image:4pp_fix02_001.jpg
 +
image:4pp_fix02_002.jpg
 +
image:4pp_fix02_003.jpg
 +
image:4pp_fix02_004.jpg
 +
image:4pp_fix02_005.jpg
 +
</gallery>
 +
</ol>
 +
<li>2020/12/10 손으로 잡고 사용하는 측정 치구
 +
<ol>
 +
<li>2.54mm 피치, 6-핀
 +
<gallery>
 +
image:4pp_fix03_001.jpg
 +
image:4pp_fix03_002.jpg
 +
image:4pp_fix03_003.jpg | 홀 가공된 PCB 두 장을 사용하여 핀을 평행하게 유지하고 있다.
 +
image:4pp_fix03_004.jpg
 +
</gallery>
 +
<li>1.27mm 및 2.54mm 피치, 2열 6-핀
 +
<gallery>
 +
image:4pp_fix04_001.jpg | 오른쪽 두 개가 2020/12/31 도착
 +
image:4pp_fix04_002.jpg
 +
image:4pp_fix04_003.jpg | 1.27mm
 +
image:4pp_fix04_004.jpg | 1.27mm
 +
image:4pp_fix04_005.jpg | 1.27mm
 +
image:4pp_fix04_006.jpg | 같이 동봉된 불량 드라이버
 +
</gallery>
 +
</ol>
 +
<li>2026/02/09 1.27mm 피치, Programmer Testing Clip SOP8
 +
<ol>
 +
<li>연결단자는 1.27mm 평행 피치
 +
<gallery>
 +
image:4pp_fix05_001.jpg | 이 이상 맞닿지 않는다.
 +
</gallery>
 +
<li>연결단자를 구부려 2.54mm 피치가 나오도록 한 제품
 +
<gallery>
 +
image:4pp_fix05_002.jpg
 +
</gallery>
 +
<li>접촉 단자
 +
<gallery>
 +
image:4pp_fix05_003.jpg
 +
image:4pp_fix05_004.jpg
 +
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
297번째 줄: 271번째 줄:
 
image:pin01_009.jpg | 직경 400um
 
image:pin01_009.jpg | 직경 400um
 
image:pin01_010.jpg
 
image:pin01_010.jpg
image:pin01_011.jpg | 초경재질이다
+
image:pin01_011.jpg | [[탄화텅스텐]] 재질이다
 
image:pin01_012.jpg
 
image:pin01_012.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>
308번째 줄: 282번째 줄:
 
image:pin02_004.jpg
 
image:pin02_004.jpg
 
image:pin02_005.jpg | 팁 끝 위치가 중심에 있지 않기 때문에 회전하면 간격이 변동되어 측정값도 변동됨.
 
image:pin02_005.jpg | 팁 끝 위치가 중심에 있지 않기 때문에 회전하면 간격이 변동되어 측정값도 변동됨.
 +
</gallery>
 +
<li>19/08/09, BEGA에서 정품핀으로 교체한 상태를 사진찍음.
 +
<gallery>
 +
image:pin05_001.jpg | 팁 R이 확실한 원형
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
317번째 줄: 295번째 줄:
 
image:pin04_002.jpg | 반대탭을 돌려 핀에 끼운 후
 
image:pin04_002.jpg | 반대탭을 돌려 핀에 끼운 후
 
image:pin04_003.jpg | 뽑는다
 
image:pin04_003.jpg | 뽑는다
image:pin04_004.jpg | 90도 돌리면 고정 스크류가 있다.
+
image:pin04_004.jpg | 90도 돌리면 고정 스크루가 있다.
 
image:pin04_005.jpg | 마개를 힘들게 뽑아야한다
 
image:pin04_005.jpg | 마개를 힘들게 뽑아야한다
image:pin04_006.jpg | 4개 소형 스크류 풀고
+
image:pin04_006.jpg | 4개 소형 스크루 풀고
image:pin04_007.jpg | 2개의 스크류 풀면
+
image:pin04_007.jpg | 2개의 스크루 풀면
 
image:pin04_008.jpg | 스프링 4개를 볼 수 있다.
 
image:pin04_008.jpg | 스프링 4개를 볼 수 있다.
 
</gallery>
 
</gallery>
332번째 줄: 310번째 줄:
 
<gallery>
 
<gallery>
 
image:pin04_012.jpg | 외경이 0.38mm 핀이 필요하다.
 
image:pin04_012.jpg | 외경이 0.38mm 핀이 필요하다.
 +
</gallery>
 +
<li>19/08/09, GTS에서 제작한 핀으로 교체한 상태를 사진찍음.
 +
<gallery>
 +
image:pin06_001.jpg | 팁 R이 원형가공되어 있지 않다.
 +
image:pin06_002.jpg
 +
image:pin06_003.jpg
 +
image:pin06_004.jpg | GTS vs MT 가공 핀, 저항은 대충 길이에서 약 20mΩ으로 차이는 거의 없음.
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</ol>
 
</ol>
342번째 줄: 327번째 줄:
 
image:pin03_002.jpg
 
image:pin03_002.jpg
 
image:pin03_003.jpg
 
image:pin03_003.jpg
 +
</gallery>
 +
</ol>
 +
<li>참고
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<li> [[Yokogawa LR4110 펜레코더]]에 있는 [[도트매트릭스 프린터]]에서
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image:dot_matrix_head1_017.jpg
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image:dot_matrix_head1_018.jpg
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</ol>
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</ol>
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<li>가스 챔버에서 [[포지셔너]]
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<ol>
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<li> [[가스센서]]
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<ol>
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<li>2024/07/04 [[나노코리아, 레이저코리아, 첨단세라믹, 접착코팅필름산업전, 스마트센서코리아 2024]]
 +
<gallery>
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image:nano_korea2024_004.jpg | 가스챔버 밑면에 히터. [[4-Point Probe]]를 위한 [[포지셔너]]
 
</gallery>
 
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2026년 2월 10일 (화) 11:16 기준 최신판

4-point probe, 4PP

  1. 전자부품
    1. 표면저항 측정기, 면저항 측정기
      1. 4-wire ohm - 이 페이지
      2. 4-Point Probe - 이 페이지
      3. Four-Point Probe - 이 페이지
      4. 4PP - 이 페이지
      5. FPP - 이 페이지
        1. Jandel 4-Point Probe 헤드
    2. 참조
      1. 저저항 측정 - 주로 와이어, 클립으로 연결
      2. 면저항
    3. 참조
      1. 포고핀
      2. 배터리 내부저항 측정용 치구
  2. 기술조사
    1. 4PP에 대해서
    2. ASTM D2739 Standard Test Method for Volume Resistivity of Conductive Adhesives
      1. MIL-STD 883/5011 과 같다.(?)
      2. 경화된 수지 기반의 도전성 접착제에 대한 체적 저항률를 측정한다.
      3. Technic 회사의 측정 치구 설명 - 8p
        1. 체적저항률 = 측정저항 x 두께 x 폭 / 측정지점거리
      4. 에폭시 접착제에 대한 각종 시험 방법 - 47p
    3. 실드 코팅
  3. 기술자료
    1. - 4p
    2. - 17p
  4. 관련 회사
    1. Nittoseiko Analytech
      1. 4pp 및 고저항율 측정을 위한 그림 설명이 있다. - 12p
      2. Loresta-AX MCP-T370 측정기 데이터시트 - 2p
        1. 검증을 위한 1Ω 저항기를 탑재한 프루브 체커(4핀, 2핀)를 판매한다.
  5. 검사 패턴
    1. TEG
      1. LAN IC, Broadcom BCM5322M에서 , 4PP로 저항을 측정하는 것이 아니고 Tr 특성을 파악하기 위한 4개 패드
  6. LCR 리드타입 측정치구
  7. 상업용 헤드 어셈블리
    1. Jandel 4-Point Probe 헤드
  8. 수작업 측정 치구
    1. 투고기술 표준.간격 2.54mm. 측정된 저항값 그대로 기록한다. 면저항으로 환산하지 않는다.
      1. 2015/01/16 MG엔지니어링 http://www.mgeng.co.kr/ 에서 제작함
      2. 2015/08/31
      3. 측정 때마다 핀 가견이 일정하지 않기 때문에 측정값 편차가 존재하지만...
      4. 차폐 테이프
    2. MG엔지니어링 http://www.mgeng.co.kr/ 에서 치구 제작
      1. 창민 SR2000 면저항측정기에서 나온 헤드를 사용함.
      2. 2016/08/01 제작협의 회의록
      3. 2016/08/09 MG엔지니어링에서 온 견적서
      4. 2016/08/10
        1. 동영상
            , https://youtu.be/LtWJSbw48Dw
        2. 사진
        3. 프루브 헤드와 연결되는 D-sub 9핀 커넥터
        4. 금속막이 코팅된 웨이퍼를 측정하는 사진
      5. 2016/08/11, 지멕에 납품
    3. 9군데 상면/하면 저항 측정 치구
      1. 15/11/07 측정 치구 설명
      2. 100x100mm 크기의 기판에서.
      3. 아래쪽 - 바늘이 튀어나와 있으면 쉽게 망가지므로, 밑판이 후퇴되도록 만들었다.
      4. 위쪽
      5. 케이블링
    4. 18/08/06 500도씨 치구 관련
      1. 18/08/27
      2. 18/08/21 - 니켈전선 절연튜브
      3. 18/09/17 - 니켈100% 전선
      4. 18/09/17 - 측정 시료
      5. 18/09/27 TCR-01 엑셀 데이터 -20도씨~+150도씨 측정
      6. 18/09/28 - 500도 열처리하니
      7. 스프링을 사용하는 것은 불가능하다. -> 지구 중력를 이용해야 한다.
      8. 2020/10/28 스프링 핀 3개 추가 구입함.
      9. 2020/11/02 종래 1개 + 신규 구입핀 3개
      10. 20/11/02 TCR-02 엑셀 데이터 -20도씨~+150도씨 측정
    5. 2020/12/10 6인치 웨이퍼용
      1. 누르는 힘이 강하므로, 웨이퍼에 적용하면 깨질 수 있다. PCB 등 검사용에 사용한다.
    6. 2020/12/10 손으로 잡고 사용하는 측정 치구
      1. 2.54mm 피치, 6-핀
      2. 1.27mm 및 2.54mm 피치, 2열 6-핀
    7. 2026/02/09 1.27mm 피치, Programmer Testing Clip SOP8
      1. 연결단자는 1.27mm 평행 피치
      2. 연결단자를 구부려 2.54mm 피치가 나오도록 한 제품
      3. 접촉 단자
  9. 바늘
    1. BEGA 표면저항측정기용 4point probe - 간격 1mm
      1. 프루브 #1
        1. 15/01/06
        2. 15/01/11 MT에서 만든 핀
        3. 19/08/09, BEGA에서 정품핀으로 교체한 상태를 사진찍음.
      2. 프루브 #2 - 2019/06/28
        1. 분해 방법, 순서
        2. 프루브 팁
        3. #1호기 수리 때 사용한 핀(직경이 0.4mm)이 안들어간다.
        4. 19/08/09, GTS에서 제작한 핀으로 교체한 상태를 사진찍음.
    2. BEGA 표면저항측정기용 4point probe - 간격 2.54mm
      1. 15/02/25 , 리노회사의 G135R, 인터넷에서 살 수 있음.
    3. 참고
      1. Yokogawa LR4110 펜레코더에 있는 도트매트릭스 프린터에서
  10. 가스 챔버에서 포지셔너
    1. 가스센서
      1. 2024/07/04 나노코리아, 레이저코리아, 첨단세라믹, 접착코팅필름산업전, 스마트센서코리아 2024