准确且稳定的电阻率传感器有助于系统的稳健控制以及可靠的数据驱动决策。UPW UniCond™ sensor 是一款最先进的电阻率传感器,具有更高的稳定性和准确性。在本文中,我们将探讨半导体工厂中常见的几个场景,以及 UPW UniCond 如何帮助缓解这些问题。
在前两个场景中,您是一位水系统工程师,希望确保不会将低质量水输送到下游。您的电阻率报警设定为行业标准 18.00 MΩ-cm。如果读数高于 18.00 MΩ-cm,则表明系统正在生产具有符合要求高纯度的水,可保护产品良率。
准确且稳定的电阻率传感器有助于系统的稳健控制以及可靠的数据驱动决策。UPW UniCond™ sensor 是一款最先进的电阻率传感器,具有更高的稳定性和准确性。在本文中,我们将探讨半导体工厂中常见的几个场景,以及 UPW UniCond 如何帮助缓解这些问题。
在前两个场景中,您是一位水系统工程师,希望确保不会将低质量水输送到下游。您的电阻率报警设定为行业标准 18.00 MΩ-cm。如果读数高于 18.00 MΩ-cm,则表明系统正在生产具有符合要求高纯度的水,可保护产品良率。
如果读数低于 18.00 MΩ-cm,您需要关闭水系统以防止良率损失。您正在使用的电阻率传感器精度规格为 1%,这在市场上非常常见,但其精度是 UPW UniCond 的两倍。让我们看看 UPW UniCond 更严格的 0.5% 规格,如何在防止代价高昂的停机,乃至对良率造成更高代价的影响方面提供更大的保护。
设想水质电阻率降至17.90 MΩ-cm,已超出设定范围。若仪器精度规格为1%,你的电阻率传感器读数最高可能达到18.08 MΩ-cm,从而误导你以为水系统运行正常(见图1)。
不幸的是,在这种情况下,质量较差的水会在未被发现的情况下送往下游。但是如果你使用的是UPW UniCond,你绝不会把17.90 MΩ-cm的水报告为18.00 MΩ-cm的水。更严格的精度规格可降低系统风险,并提高对超纯水符合质量要求的信心。
再假设您使用的是精度规格为 1% 的电阻率传感器。该传感器突然开始显示 17.96 MΩ-cm。您决定关闭水系统以保护良率,并且需要进行全面调查来分析水系统并找出根本原因,这次停机可能持续 24 小时。而系统每一小时无法产水,都会给您的公司造成 50,000 美元的损失。
经过整整一天后,调查得出结论:水系统其实并没有问题。水质为 18.15 MΩ-cm,但电阻率读数显示为 17.96 MΩ-cm——在电阻率传感器规格允许范围内——这是错误的(见图 2)。这次错误读数以及由此导致的停机使您的公司损失了 120 万美元。
如果您使用的是 UPW UniCond 传感器,这种情况本可以避免。凭借 0.5% 的精度规格,UPW UniCond 不会将 18.15 MΩ-cm 的水显示为超出公差范围。简而言之,UPW UniCond 有助于保护您的良率和水系统,避免意外且代价高昂的停机。

在这个场景中,同样请设想你是供水系统的厂务工程师。你正在查看电阻率趋势,并试图判断在净化工艺之后是否仍有少量离子污染通过了处理系统。
对于普通电阻率传感器来说,很难区分噪声与电阻率的微小变化。随着行业不断推动检测更细微的水质变化,分析能力也需要相应提升。
我们将一款竞争对手的电阻率传感器与 UPW UniCond 在同一水样中并排测试。结果表明,UPW UniCond 的稳定性比竞争对手传感器高十倍。
随后,我们直接向 UPW UniCond 的测量电路注入电噪声,以模拟更严苛的条件。与未注入噪声时 UPW UniCond 的基线相比,这只带来了轻微的不稳定性。
作为水系统工程师,您应该如何解读这些电阻率读数?应该读作 18.12 MΩ-cm 还是 18.14 MΩ-cm?在这项测试中,UPW UniCond 始终读数为 18.19 MΩ-cm,没有更多误差空间。
随着半导体制造的规格要求日益严格,分析仪器也必须跟上步伐。基于分析仪器监测的是价值数百万美元的产品成本来说,使用最可靠的分析仪器是更优解。
有关 UPW UniCond 的更多信息,请访问下方链接。