本發明公開了一種絕緣檢測方法、裝置和控制器,能有效地提升絕緣檢測的抗干擾能力,有效地避免絕緣檢測功能直接失效的問題。方法部分包括:判斷被檢測回路當前是否符合絕緣檢測條件;當符合絕緣檢測條件時,按照指定檢測頻率進行第一絕緣檢測;當第一絕緣檢測無效時,則切換成其他檢測頻率進行第二絕緣檢測,其中,第一絕緣檢測和第二絕緣檢測分別在不同的絕緣檢測回路上檢測。
本申請涉及一種電子元件檢測系統。所述電子元件檢測系統包括:多個老化板;多個樣品板,各樣品板上均設有待測電子元件;樣品板設置于老化板上,與老化板一一對應設置,并與老化板一一對應電連接;多個驅動板,與老化板一一對應電連接;檢測控制裝置,與各驅動板均電連接;檢測控制裝置用于設定測試條件、測試判定條件及測試控制信號,將測試控制信號傳輸至驅動板,并實時監測待測電子元件在測試過程中的運行狀態,運行狀態包括正常工作狀態和失效狀態;驅動板用于根據測試控制信號對待測電子元件進行測試。采用該電子元件檢測系統能夠提高檢測效率。
本發明提供了一種用于檢測密封件磨損量的方法,至少包括以下步驟:在密封件添加示蹤元素;將所述密封件裝入機臺投入實際使用或進行臺架試驗;提取所述密封件在機臺實際運行或臺架試驗中的油液得到油液樣品;通過油液檢測所述油液樣品中示蹤元素的濃度,計算得到所述密封件的磨損程度。采用本發明技術方案的一種用于檢測密封件磨損量的方法,該方法在密封件磨損失效前獲知其磨損程度,避免由于密封件密封失效而帶來的經濟損失和環境污染。
一種電源鍵合引線焊點的可靠性檢測方法,包括:建立鍵合引線焊點可靠性的測試裝置,所述測試裝置置于溫循箱內,包括:鍵合引線、過渡片、粘接層和陶瓷基板,各鍵合引線鍵合設置在過渡片上,各條鍵合引線串聯,串聯后的鍵合引線一端連接電源的第一接線柱,另一端連接電源的第二接線柱,所述過渡片的粘接面粘接在粘接層上,所述粘接層設置在陶瓷基板上,鍵合引線為與電源鍵合引線相同類型的鍵合引線;通過所述測試裝置獲取鍵合引線焊點初始阻值和當前阻值,并根據初始阻值、當前阻值和預設倍數值判斷鍵合引線焊點是否失效,當鍵合引線焊點失效時獲取溫度循環次數;根據溫度循環次數判斷電源鍵合引線焊點的可靠性。本方案檢測成本低、精度高。
本實用新型公開了一種帶自檢測系統的超限保護裝置,包括超限保護開關,所述超限保護開關和超限信號傳感器相連,還包括和所述超限信號傳感器相連的二重保護開關,和與所述二重保護開關相連的并使其實現自檢測的自檢測器,在所述超限信號傳感器和二重保護開關之間,還設有延時裝置。本實用新型利用并聯于超限保護開關兩端的二重保護開關實現對其失效時的有效保護,同時根據二重保護開關的工作情況也可知道超限護開關的有效狀態。本實用新型所自帶的自檢測系統可隨時對超限保護開關進行失效保護且通用性強,同時該自檢測系統本身也能實現定期自檢測。
本實用新型涉及施工升降機領域,尤其涉及一種施工升降機門限位檢測系統,包括兩個限位開關、一個通電延時繼電器、兩個中間繼電器和一套升降機控制系統;所述兩個限位開關安裝定位,確保兩個限位都有效時,兩個門限位動作一致;所述限位開關1控制所述中間繼電器1的線圈;所述限位開關2控制所述中間繼電器2的線圈;本實用新型的優點在于:降低升降機在升降機門限位開關失效的情況下,仍能夠正常運行的安全隱患。實施方式是在升降機的門安裝兩個檢測限位開關,并依據兩個限位開關動作的情況來判斷其中一個限位失效的檢測裝置。當其中任一個限位開關失效,控制信號將切斷設備運行。
本發明涉及一種多傳感器系統檢測方法、裝置、計算機設備和存儲介質,多傳感器系統檢測方法包括獲取多個傳感器的輸出測試信號;根據輸出測試信號確定測量值;根據測量值確定動態不確定度;根據任意兩個傳感器的測量值以及對應的動態不確定度確定支持度;檢測支持度與預設值是否匹配;當支持度與預設值匹配時,向監控系統發送一致性信號。通過輸出測試信號的測量值確定各傳感器對應的動態不確定度,將任意兩個傳感器的動態不確定度以及測量值作為求取支持度的條件,根據支持度與預設值之間的匹配關系,從而判斷兩個傳感器是否一致,準確得出不確定度,使得將正常工作的傳感器誤判為失效傳感器的概率降低,提高了對失效傳感器的檢測準確率。
一種HDI板盲埋孔電氣互連可靠性檢測方法,包括:提供HDI板作為檢測樣品,檢測樣品包括檢測模塊;測試模塊包括POWER端回路和SENSE端回路,POWER端回路為SENSE端回路加熱;POWER端回路和SENSE端回路在Z方向上均成菊花鏈結構設置;對POWER端回路提供直流電加熱使POWER端回路從室溫升至測試溫度,POWER端回路將熱量傳遞SENSE端回路使從室溫升至測試溫度;兩個回路冷卻至室溫,完成一個熱循環并檢測SENSE端回路的電阻值;重復熱循環并檢測SENSE端回路的電阻值過150次,電阻值的變化率超出10%,則判定檢測樣品失效。上述方法實現HDI板盲埋孔電氣互連可靠性檢測方法。
本發明涉及電子器件輻射效應領域,特別是涉及一種大氣中子下SRAM單粒子效應檢測數據區分方法和系統,通過對SRAM器件進行大氣中子單粒子效應實時檢測,獲取所述SRAM器件的總失效率;獲取所述SRAM器件由阿爾法粒子導致的第一失效率;獲取所述SRAM器件由熱中子導致的第二失效率;根據所述總失效率、所述第一失效率和所述第二失效率獲取所述SRAM器件由大氣中子導致的目標失效率。本方案可區分SRAM器件大氣中子單粒子效應實時測量試驗數據中阿爾法粒子、熱中子和大氣中子三種成份各自的貢獻,從而獲得大氣中子導致的SRAM器件單粒子效應失效率,從而提高SRAM器件大氣中子單粒子效應敏感性的定量評價結果的準確性。
本發明涉及電子器件輻射效應領域,特別是涉及一種大氣中子下FPGA單粒子效應檢測數據區分方法和系統,通過對FPGA器件進行大氣中子單粒子效應實時檢測,獲取所述FPGA器件的總失效率;獲取所述FPGA器件由阿爾法粒子導致的第一失效率;獲取所述FPGA器件由熱中子導致的第二失效率;根據所述總失效率、所述第一失效率和所述第二失效率獲取所述FPGA器件由大氣中子導致的目標失效率。本方案可區分FPGA器件大氣中子單粒子效應實時測量試驗數據中阿爾法粒子、熱中子和大氣中子三種成份各自的貢獻,從而獲得大氣中子導致的FPGA器件單粒子效應失效率,從而提高FPGA器件大氣中子單粒子效應敏感性的定量評價結果的準確性。 1
本申請提供一種PCBA板級組件的壽命檢測方法,該方法包括步驟:對PCBA組件進行壽命測試并得到測試結果;根據所述測試結果確定所述PCBA組件的失效點及確定所述失效點的環境應力因素;根據所述失效點的環境應力因素匹配壽命評估模型;根據所述壽命評估模型對所述PCBA組件進行加速應力測試,得出所述PCBA組件在第一預設應力等級下功能失效時的測試時間;根據所述PCBA組件在第一預設應力等級下功能失效時的測試時間和加速因子計算出所述PCBA組件在第二預設應力等級下的使用時間,并將所述PCBA組件在第二預設應力等級下的使用時間作為所述PCBA組件的壽命。本申請的PCBA板級組件的壽命檢測方法具有檢測精確度高、置信度高的優點。
本申請公開了一種工件視覺檢測設備的準確性驗證方法、裝置、設備及介質,獲取若干符合加工標準的工件作為驗證用件;按照工件失效類別,對驗證用件進行再加工,以使驗證用件上產生對應的工件失效類別的缺陷;測量各個驗證用件上的缺陷的尺寸數據;將驗證用件投入到視覺檢測設備中,通過視覺檢測設備檢測驗證用件上的缺陷,得到視覺檢測設備輸出的缺陷類別檢測結果和尺寸預測結果;根據工件失效類別和缺陷類別檢測結果,以及尺寸數據和尺寸預測結果的一致性,確定視覺檢測設備的準確性是否符合要求。該方法有利于及時發現視覺檢測設備的工作異常,改善視覺檢測設備的有效性,大幅降低生產產品的品質風險。本申請可廣泛應用于生產制造技術領域內。
本發明公開了一種氮化鎵電子器件的檢測方法和系統,所述方法包括:獲取處于靜態工作點的氮化鎵電子器件在預設光束掃描下的漏極電流值和掃描位置,其中,所述掃描位置為所述預設光束在所述氮化鎵電子器件上的投射位置,一個掃描位置對應一個漏極電流值;根據獲取的漏極電流值和掃描位置,繪制漏極電流隨所述掃描位置的變化圖,并將繪制的變化圖與所述氮化鎵電子器件的光學顯微圖像進行疊加,生成疊加圖像;根據所述疊加圖像,獲取所述氮化鎵電子器件的陷阱缺陷位置信息。實施本發明的方法和系統,可獲取陷阱缺陷在氮化鎵電子器件的空間分布信息,進而可提供對器件進行篩選和失效分析的依據。
一種變壓器套管監測系統數據有效性檢測裝置,包括電源和變壓器套管模擬器件。電源為變壓器套管模擬器件提供電壓,變壓器套管監測系統的信號處理器接收電壓測量裝置輸出的電壓信號以及電流測量裝置輸出的電流信號,并根據電壓信號和電流信號計算得到介質損耗角正切測量值和電容測量值并發送至顯示器顯示,供工作人員與變壓器套管模擬器件設置的介質損耗角正切實際值和電容實際值進行比較,判斷變壓器套管監測系統的電壓測量裝置和電流測量裝置的監測數據有效性,以便及時發現并維護失效的變壓器套管監測系統,確保變壓器套管監測系統的監測數據精確有效。
本發明涉及一種基于信號調節的變壓器套管監測裝置檢測平臺,包括羅氏線圈、模擬電壓源、第一處理電路、電壓監測電路、第二處理電路、電流監測電路和比較電路,所述羅氏線圈與所述模擬電壓源連接,所述模擬電壓源與所述第一處理電路連接,所述第二處理電路與所述電壓監測電路連接,所述電流監測電路與所述第二處理電路連接,所述比較電路分別與所述第一處理電路和所述第二處理電路連接。實施本發明,可避免以電壓監測電路、第二處理電路和電流監測電路所得的精度低、失效參數為絕緣檢測參數,進而提高絕緣檢測的精度和效率。
本發明涉及一種金屬材料內氧化層深度的檢測方法,包括以下步驟:在待測量樣品上切出截面;對所述截面進行離子研磨處理;觀察經過所述離子研磨處理的所述截面,并測量內氧化層的深度。上述金屬材料內氧化層深度的檢測方法,在待測量樣品上切出截面,再對所述截面進行離子研磨處理,由于氧化層與非氧化層存在力學性能的差異,經過離子研磨處理后,內氧化層和非氧化層會形成高度差,使得內氧化層和非氧化層之間的界線顯露出來,從而能夠較為直觀準確地檢測金屬材料的內氧化深度。上述檢測方法在內氧化合金材料的工藝研究、質量評估、可靠性評估和失效分析等方面具有較大的應用前景。
本發明公開了一種換流閥冷卻控制裝置的可靠性檢測系統,其包括被測設備狀態信號監測裝置、被測設備控制響應監測裝置、被測儀表傳感器故障監測裝置、被測關鍵控制元件失效監測裝置、中央控制與處理裝置、工業以太網通訊裝置、可靠性檢測分析后臺。同時本發明還公開一種采用上述系統進行可靠性檢測的方法,該方法包括采集檢測信息,搭建數學模型,自動計算被測冗余信號的一致率Cj、速度率Rk、穩定率Sm以及可用率Qn以及根據權重計算換流閥冷卻控制裝置的可靠性Pi。本發明具有體積小、搭建快速、通用性好及可靠性高等特點,保證換流閥冷卻控制裝置安全穩定運行。
本發明涉及一種多層銅互連布線結構的檢測方法,包括如下步驟:采用開封方法獲取多層銅互連布線結構的裸芯片;清除所述裸芯片表面的殘留物;采用反應離子蝕刻法去除所述裸芯片表面的保護膜;采用熱熔蠟將去除保護膜后的芯片固定于研磨拋光夾具;根據失效分析的結果,對所述芯片的缺陷區域進行平行拋光剝層操作;利用顯微觀察監測平行拋光進度直至達到目標層。本發明的多層銅互連布線結構的檢測方法,可實現芯片中多層銅互連布線結構的逐層去除,實現密集多層銅互連布線結構中各層次形貌的平面觀察,對多層銅互連布線結構芯片的失效機理確認、提高集成電路的使用可靠性有重要的意義。
本實用新型涉及太赫茲液體檢測領域,具體為一種太赫茲透射檢測的支架,包括:底座;移動裝置,設置在底座上,用于引導液體樣品池移動;配合開口,設置在底座上,連通移動裝置;外露開口,設置在移動裝置上且貫穿移動裝置位置相對的兩側,形成太赫茲透射的檢測通道;所述配合開口用于插裝液體樣品池至移動裝置;所述移動裝置用于調節液體樣品池的檢測位置。通過支架,液體樣品池的移動無需將整個支架拆出調節,減少了多位置檢測時的頻繁拆裝;并能將液體樣品池的移動限制在可檢測的范圍內,避免檢測失效;簡單實現多個位置的檢測,從而形成同一樣品的多位置差異分析。
本發明公開了一種隧道掘進機掘進過程中刀具磨損的檢測方法,利用掘進機在掘進過程中的掘進參數預測刀具的磨損狀況,包括:數據采集過程,即利用掘進機上配備的數據采集裝置采集掘進過程中的各種掘進參數;參數提取過程,即在已經采集獲得的掘進參數中選擇與刀具磨損相關的參數,包括:掘進速度、總推力、刀盤總扭矩、刀盤轉速;參數分析過程,即利用相關參數計算得出掘進速度或刀盤總扭矩的理論值,通過分析掘進速度或刀盤總扭矩的理論值與實際值之間的偏差值來判斷刀具的磨損狀況。本發明可以實現在施工過程中及時地檢測刀具的磨損狀況,盡早更換磨損或失效的刀具,避免導致刀圈超量磨損、斷裂、軸承異常損壞甚至刀盤嚴重磨損等事故的發生。
本發明為一種父實體選擇通信機制入侵檢測方法,包括以下步驟:主機子實體通過主機父實體表判斷主機是否存在合適父實體;若判斷結果為是,則所述主機子實體與合適父實體建立連接關系;若判斷結果為否,則所述主機子實體向網絡發送廣播信息;主機外父實體接收到所述廣播信息后回饋信息到所述主機子實體;主機子實體分析所述回饋信息,根據分析結果更新主機父實體表并與主機外合適父實體建立連接關系,已建立連接關系父實體檢測所述數據包是否存在入侵行為。本發明還提供了一種基于移動代理機制的父實體選擇通信機制入侵檢測裝置及系統。本發明可以減少IDS系統誤報率和漏報率,有效解決網絡“單點失效”問題,同時有效提高各代理之間的數據共享。
本發明公開了一種電子元器件表面腐蝕層厚度的檢測方法,屬于分析檢測技術領域。該方法采用飛行時間二次離子質譜儀對待測電子元器件樣品表面進行腐蝕元素定位,采集樣品表面成分信息,確認腐蝕元素,隨后進行縱向深度剖析,當腐蝕元素原子數不再隨剝離深度變化或檢測不出腐蝕性元素時,以此時的剝離深度作為腐蝕層厚度。該方法檢測步驟簡單,成本較低,無須額外制樣,檢測效率高,檢測靈敏度高可達ppm至ppb,精度達到納米級,能夠準確獲取腐蝕層厚度,對微型元器件的質量評估、可靠性評估和失效分析等方面具有較大的應用前景。
本實用新型涉及一種基于同步測量的變壓器套管監測裝置檢測平臺,包括第一羅氏線圈、第一電流監測電路、第一處理電路、第一電壓監測電路、第二羅氏線圈、第二電壓監測電路、第二處理電路、第二電流監測電路和比較電路,所述第一羅氏線圈與所述第一電流監測電路連接,所述第二羅氏線圈與所述電壓監測電路連接,所述第一處理電路分別與所述第一電流監測電路和所述第一電壓監測電路連接,第二處理電路分別與第二電流監測電路和第二電壓監測電路連接,比較電路分別與第一處理電路和第二處理電路連接??杀苊庖缘诙妷罕O測電路、第二處理電路和第二電流監測電路測量所得的失效的變壓器套管的第二組絕緣參數為絕緣檢測參數,進而提高絕緣檢測的精度和效率。
本申請公開了一種鋰離子電池氣密性檢測方法及裝置。鋰離子電池氣密性檢測方法包括:去除鋰離子電池表面的附著物;將鋰離子電池浸沒在液體中;加熱液體至預設溫度;監測鋰離子電池的表面是否有氣泡冒出,若是,則為不合格品。上述鋰離子電池氣密性檢測方法操作簡便可使技術人員快速、準確地定位鋰離子電池的泄漏位置,進而為電池封裝工藝的改進優化和失效分析提供準確的依據,且該鋰離子電池氣密性檢測方法步驟簡單、測試效率高,對電池后期的抽樣檢測、可靠性評估和失效分析等也有較大的應用價值。
本發明涉及一種單片集成電路貯存壽命特征檢測方法,包括步驟:對單片集成電路進行外觀質量檢查,并根據檢查結果得到外檢合格品和外檢失效品;對外檢合格品進行電參數測量,并根據測量結果得到終檢合格品和終檢失效品;對終檢合格品進行可靠性特征分析,得到預測貯存壽命。通過對單片集成電路進行外觀質量檢查和電參數測量,選出功能未失效的合格品,并通過對合格品進行可靠性特征分析,得到集成電路的預測貯存壽命,從而可以估測導彈的貯存壽命,解決了對單片集成電路的貯存壽命特征的檢測的問題。
本發明提供一種設備傷害檢測和風險管理方法,涉及特種設備失效分析技術領域。該設備傷害檢測和風險管理方法,包括以下步驟:S1:根據整理標準特種設備失效案例,建立基于特種設備檢驗檢測原理結合設備失效分析模型,實現多種分類方式的失效案例庫采集方法和檢索方法,建立案例庫。該設備傷害檢測和風險管理方法,規范全院的檢測及服務資源,結合未來全院辦公及業務的內部互聯網化和對外服務的互聯網化要求,逐步形成信息服務的統一、標準框架,實現從內部辦公及業務到外網服務的整體規劃,建立快速定制、隨需選用的業務及服務系統,為了適應新形式下對特種承壓設備檢測的技術要求,以及提供更好的特種承壓設備檢測服務。
本發明涉及一種半導體分立器件貯存壽命特征檢測方法和系統,包括以下步驟:獲取試驗樣品,對試驗樣品進行失效檢測并分類,得到合格樣品集和失效樣品集,對合格樣品集進行貯存可靠性特征檢測分析得到第一分析結果,對失效樣品集進行失效分析得到第二分析結果,根據第一分析結果和第二分析結果得到試驗樣品的貯存壽命狀態。通過對合格樣品集進行貯存可靠性特征檢測分析判斷合格樣品集中是否存在有貯存退化失效特征的試驗樣品,以及對失效樣品集進行失效分析判斷失效樣品集中是否存在有貯存失效信息的試驗樣品,根據分析結果得到試驗樣品的貯存壽命狀態,通過上述科學的貯存壽命考核方法,有效準確評估試驗樣品的貯存壽命狀態。
本發明公開了一種抗脈沖噪聲的已知信號檢測方法及檢測電路,由于匹配濾波器和皮爾遜積矩相關系數在脈沖噪聲環境下基本失效,而斯皮爾曼相關系數在含有脈沖成分的噪聲環境下具有穩健性,包括十分接近真實值的數學期望;因此,在含有脈沖成分的環境噪聲下,斯皮爾曼相關系數是一種進行信號檢測的有效工具,具有極佳的檢測性能,本方案中引入了斯皮爾曼相關系數用于雷達、聲吶信號等領域的信號檢測,實驗結果表明,斯皮爾曼相關系數可以作為強有力的工具在脈沖噪聲環境下進行信號檢測。
本發明涉及一種鎖止到位檢測結構及檢測方法,還涉及一種移動電源充電模組和移動電源。該檢測結構包括電磁鐵和傳感器,電磁鐵的鐵芯頭部設置鎖止結構,傳感器通過感應鐵芯的運動而檢測鎖止結構是否鎖止到位。這種檢測結構用于移動充電模組中,能有效地檢測移動電源歸還后是否鎖止到位,避免鎖緊失效帶來的問題。
本實用新型的目的是提供在特定高危爆炸區中使用的一種高溫感溫棒狀檢測器的檢測裝置,其特征在于:凹形金屬線繞組(1)與交流電源(2)連接。本實用新型專利的裝置由于采用電磁感應產生熱量(溫度范圍為160℃至190℃)的原理,將高溫感溫棒狀檢測器(4)套入凹形金屬線繞組(1)的凹口內,接通交流電源(2),凹形金屬線繞組(1)通電,產生電磁感應,令高溫感溫棒狀檢測器(4)發熱。若高溫感溫棒狀檢測器(4)始終不報警,證明其失效。因此可以實現特定高危爆炸區下的高溫感溫棒狀檢測器的在線檢測。
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