本發(fā)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(dāng)前是否符合絕緣檢測條件;當(dāng)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(dāng)?shù)谝唤^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(tǒng)。所述電子元件檢測系統(tǒng)包括:多個老化板;多個樣品板,各樣品板上均設(shè)有待測電子元件;樣品板設(shè)置于老化板上,與老化板一一對應(yīng)設(shè)置,并與老化板一一對應(yīng)電連接;多個驅(qū)動板,與老化板一一對應(yīng)電連接;檢測控制裝置,與各驅(qū)動板均電連接;檢測控制裝置用于設(shè)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(qū)動板,并實時監(jiān)測待測電子元件在測試過程中的運行狀態(tài),運行狀態(tài)包括正常工作狀態(tài)和失效狀態(tài);驅(qū)動板用于根據(jù)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(tǒng)能夠提高檢測效率。
本發(fā)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(fā)明技術(shù)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(jīng)濟損失和環(huán)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(nèi),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(shè)置在過渡片上,各條鍵合引線串聯(lián),串聯(lián)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(shè)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(dāng)前阻值,并根據(jù)初始阻值、當(dāng)前阻值和預(yù)設(shè)倍數(shù)值判斷鍵合引線焊點是否失效,當(dāng)鍵合引線焊點失效時獲取溫度循環(huán)次數(shù);根據(jù)溫度循環(huán)次數(shù)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(tǒng)的超限保護裝置,包括超限保護開關(guān),所述超限保護開關(guān)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(guān),和與所述二重保護開關(guān)相連的并使其實現(xiàn)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(guān)之間,還設(shè)有延時裝置。本實用新型利用并聯(lián)于超限保護開關(guān)兩端的二重保護開關(guān)實現(xiàn)對其失效時的有效保護,同時根據(jù)二重保護開關(guān)的工作情況也可知道超限護開關(guān)的有效狀態(tài)。本實用新型所自帶的自檢測系統(tǒng)可隨時對超限保護開關(guān)進行失效保護且通用性強,同時該自檢測系統(tǒng)本身也能實現(xiàn)定期自檢測。
本實用新型涉及施工升降機領(lǐng)域,尤其涉及一種施工升降機門限位檢測系統(tǒng),包括兩個限位開關(guān)、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(tǒng);所述兩個限位開關(guān)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(guān)1控制所述中間繼電器1的線圈;所述限位開關(guān)2控制所述中間繼電器2的線圈;本實用新型的優(yōu)點在于:降低升降機在升降機門限位開關(guān)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(guān),并依據(jù)兩個限位開關(guān)動作的情況來判斷其中一個限位失效的檢測裝置。當(dāng)其中任一個限位開關(guān)失效,控制信號將切斷設(shè)備運行。
本發(fā)明涉及一種多傳感器系統(tǒng)檢測方法、裝置、計算機設(shè)備和存儲介質(zhì),多傳感器系統(tǒng)檢測方法包括獲取多個傳感器的輸出測試信號;根據(jù)輸出測試信號確定測量值;根據(jù)測量值確定動態(tài)不確定度;根據(jù)任意兩個傳感器的測量值以及對應(yīng)的動態(tài)不確定度確定支持度;檢測支持度與預(yù)設(shè)值是否匹配;當(dāng)支持度與預(yù)設(shè)值匹配時,向監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)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(yīng)的動態(tài)不確定度,將任意兩個傳感器的動態(tài)不確定度以及測量值作為求取支持度的條件,根據(jù)支持度與預(yù)設(shè)值之間的匹配關(guān)系,從而判斷兩個傳感器是否一致,準(zhǔn)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(zhǔn)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(jié)構(gòu)設(shè)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(huán)并檢測SENSE端回路的電阻值;重復(fù)熱循環(huán)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(xiàn)HDI板盲埋孔電氣互連可靠性檢測方法。
本發(fā)明涉及電子器件輻射效應(yīng)領(lǐng)域,特別是涉及一種大氣中子下SRAM單粒子效應(yīng)檢測數(shù)據(jù)區(qū)分方法和系統(tǒng),通過對SRAM器件進行大氣中子單粒子效應(yīng)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(dǎo)致的第一失效率;獲取所述SRAM器件由熱中子導(dǎo)致的第二失效率;根據(jù)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(dǎo)致的目標(biāo)失效率。本方案可區(qū)分SRAM器件大氣中子單粒子效應(yīng)實時測量試驗數(shù)據(jù)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(dǎo)致的SRAM器件單粒子效應(yīng)失效率,從而提高SRAM器件大氣中子單粒子效應(yīng)敏感性的定量評價結(jié)果的準(zhǔn)確性。
本發(fā)明涉及電子器件輻射效應(yīng)領(lǐng)域,特別是涉及一種大氣中子下FPGA單粒子效應(yīng)檢測數(shù)據(jù)區(qū)分方法和系統(tǒng),通過對FPGA器件進行大氣中子單粒子效應(yīng)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(dǎo)致的第一失效率;獲取所述FPGA器件由熱中子導(dǎo)致的第二失效率;根據(jù)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(dǎo)致的目標(biāo)失效率。本方案可區(qū)分FPGA器件大氣中子單粒子效應(yīng)實時測量試驗數(shù)據(jù)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(dǎo)致的FPGA器件單粒子效應(yīng)失效率,從而提高FPGA器件大氣中子單粒子效應(yīng)敏感性的定量評價結(jié)果的準(zhǔn)確性。 1
本申請?zhí)峁┮环NPCBA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(jié)果;根據(jù)所述測試結(jié)果確定所述PCBA組件的失效點及確定所述失效點的環(huán)境應(yīng)力因素;根據(jù)所述失效點的環(huán)境應(yīng)力因素匹配壽命評估模型;根據(jù)所述壽命評估模型對所述PCBA組件進行加速應(yīng)力測試,得出所述PCBA組件在第一預(yù)設(shè)應(yīng)力等級下功能失效時的測試時間;根據(jù)所述PCBA組件在第一預(yù)設(shè)應(yīng)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(yù)設(shè)應(yīng)力等級下的使用時間,并將所述PCBA組件在第二預(yù)設(shè)應(yīng)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(yōu)點。
本申請公開了一種工件視覺檢測設(shè)備的準(zhǔn)確性驗證方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì),獲取若干符合加工標(biāo)準(zhǔn)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(chǎn)生對應(yīng)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(shù)據(jù);將驗證用件投入到視覺檢測設(shè)備中,通過視覺檢測設(shè)備檢測驗證用件上的缺陷,得到視覺檢測設(shè)備輸出的缺陷類別檢測結(jié)果和尺寸預(yù)測結(jié)果;根據(jù)工件失效類別和缺陷類別檢測結(jié)果,以及尺寸數(shù)據(jù)和尺寸預(yù)測結(jié)果的一致性,確定視覺檢測設(shè)備的準(zhǔn)確性是否符合要求。該方法有利于及時發(fā)現(xiàn)視覺檢測設(shè)備的工作異常,改善視覺檢測設(shè)備的有效性,大幅降低生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)風(fēng)險。本申請可廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)制造技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)。
本發(fā)明公開了一種氮化鎵電子器件的檢測方法和系統(tǒng),所述方法包括:獲取處于靜態(tài)工作點的氮化鎵電子器件在預(yù)設(shè)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(yù)設(shè)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(yīng)一個漏極電流值;根據(jù)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(xué)顯微圖像進行疊加,生成疊加圖像;根據(jù)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(fā)明的方法和系統(tǒng),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(jù)。
一種變壓器套管監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)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(jiān)測系統(tǒng)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(jù)電壓信號和電流信號計算得到介質(zhì)損耗角正切測量值和電容測量值并發(fā)送至顯示器顯示,供工作人員與變壓器套管模擬器件設(shè)置的介質(zhì)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(jiān)測系統(tǒng)的電壓測量裝置和電流測量裝置的監(jiān)測數(shù)據(jù)有效性,以便及時發(fā)現(xiàn)并維護失效的變壓器套管監(jiān)測系統(tǒng),確保變壓器套管監(jiān)測系統(tǒng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)精確有效。
本發(fā)明涉及一種基于信號調(diào)節(jié)的變壓器套管監(jiān)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(jiān)測電路、第二處理電路、電流監(jiān)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(jiān)測電路連接,所述電流監(jiān)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(fā)明,可避免以電壓監(jiān)測電路、第二處理電路和電流監(jiān)測電路所得的精度低、失效參數(shù)為絕緣檢測參數(shù),進而提高絕緣檢測的精度和效率。
本發(fā)明涉及一種金屬材料內(nèi)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(jīng)過所述離子研磨處理的所述截面,并測量內(nèi)氧化層的深度。上述金屬材料內(nèi)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(xué)性能的差異,經(jīng)過離子研磨處理后,內(nèi)氧化層和非氧化層會形成高度差,使得內(nèi)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(zhǔn)確地檢測金屬材料的內(nèi)氧化深度。上述檢測方法在內(nèi)氧化合金材料的工藝研究、質(zhì)量評估、可靠性評估和失效分析等方面具有較大的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種換流閥冷卻控制裝置的可靠性檢測系統(tǒng),其包括被測設(shè)備狀態(tài)信號監(jiān)測裝置、被測設(shè)備控制響應(yīng)監(jiān)測裝置、被測儀表傳感器故障監(jiān)測裝置、被測關(guān)鍵控制元件失效監(jiān)測裝置、中央控制與處理裝置、工業(yè)以太網(wǎng)通訊裝置、可靠性檢測分析后臺。同時本發(fā)明還公開一種采用上述系統(tǒng)進行可靠性檢測的方法,該方法包括采集檢測信息,搭建數(shù)學(xué)模型,自動計算被測冗余信號的一致率Cj、速度率Rk、穩(wěn)定率Sm以及可用率Qn以及根據(jù)權(quán)重計算換流閥冷卻控制裝置的可靠性Pi。本發(fā)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(wěn)定運行。
本發(fā)明涉及一種多層銅互連布線結(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)的裸芯片;清除所述裸芯片表面的殘留物;采用反應(yīng)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(jù)失效分析的結(jié)果,對所述芯片的缺陷區(qū)域進行平行拋光剝層操作;利用顯微觀察監(jiān)測平行拋光進度直至達到目標(biāo)層。本發(fā)明的多層銅互連布線結(jié)構(gòu)的檢測方法,可實現(xiàn)芯片中多層銅互連布線結(jié)構(gòu)的逐層去除,實現(xiàn)密集多層銅互連布線結(jié)構(gòu)中各層次形貌的平面觀察,對多層銅互連布線結(jié)構(gòu)芯片的失效機理確認(rèn)、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(lǐng)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(shè)置在底座上,用于引導(dǎo)液體樣品池移動;配合開口,設(shè)置在底座上,連通移動裝置;外露開口,設(shè)置在移動裝置上且貫穿移動裝置位置相對的兩側(cè),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(diào)節(jié)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(diào)節(jié),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(nèi),避免檢測失效;簡單實現(xiàn)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(fā)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(shù)預(yù)測刀具的磨損狀況,包括:數(shù)據(jù)采集過程,即利用掘進機上配備的數(shù)據(jù)采集裝置采集掘進過程中的各種掘進參數(shù);參數(shù)提取過程,即在已經(jīng)采集獲得的掘進參數(shù)中選擇與刀具磨損相關(guān)的參數(shù),包括:掘進速度、總推力、刀盤總扭矩、刀盤轉(zhuǎn)速;參數(shù)分析過程,即利用相關(guān)參數(shù)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(fā)明可以實現(xiàn)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(dǎo)致刀圈超量磨損、斷裂、軸承異常損壞甚至刀盤嚴(yán)重磨損等事故的發(fā)生。
本發(fā)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(jié)果為是,則所述主機子實體與合適父實體建立連接關(guān)系;若判斷結(jié)果為否,則所述主機子實體向網(wǎng)絡(luò)發(fā)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(jù)分析結(jié)果更新主機父實體表并與主機外合適父實體建立連接關(guān)系,已建立連接關(guān)系父實體檢測所述數(shù)據(jù)包是否存在入侵行為。本發(fā)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(tǒng)。本發(fā)明可以減少IDS系統(tǒng)誤報率和漏報率,有效解決網(wǎng)絡(luò)“單點失效”問題,同時有效提高各代理之間的數(shù)據(jù)共享。
本發(fā)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(shù)領(lǐng)域。該方法采用飛行時間二次離子質(zhì)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(rèn)腐蝕元素,隨后進行縱向深度剖析,當(dāng)腐蝕元素原子數(shù)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(zhǔn)確獲取腐蝕層厚度,對微型元器件的質(zhì)量評估、可靠性評估和失效分析等方面具有較大的應(yīng)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(jiān)測裝置檢測平臺,包括第一羅氏線圈、第一電流監(jiān)測電路、第一處理電路、第一電壓監(jiān)測電路、第二羅氏線圈、第二電壓監(jiān)測電路、第二處理電路、第二電流監(jiān)測電路和比較電路,所述第一羅氏線圈與所述第一電流監(jiān)測電路連接,所述第二羅氏線圈與所述電壓監(jiān)測電路連接,所述第一處理電路分別與所述第一電流監(jiān)測電路和所述第一電壓監(jiān)測電路連接,第二處理電路分別與第二電流監(jiān)測電路和第二電壓監(jiān)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。可避免以第二電壓監(jiān)測電路、第二處理電路和第二電流監(jiān)測電路測量所得的失效的變壓器套管的第二組絕緣參數(shù)為絕緣檢測參數(shù),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(yù)設(shè)溫度;監(jiān)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(shù)人員快速、準(zhǔn)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(yōu)化和失效分析提供準(zhǔn)確的依據(jù),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(yīng)用價值。
本發(fā)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(zhì)量檢查,并根據(jù)檢查結(jié)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(shù)測量,并根據(jù)測量結(jié)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(yù)測貯存壽命。通過對單片集成電路進行外觀質(zhì)量檢查和電參數(shù)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(yù)測貯存壽命,從而可以估測導(dǎo)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(fā)明提供一種設(shè)備傷害檢測和風(fēng)險管理方法,涉及特種設(shè)備失效分析技術(shù)領(lǐng)域。該設(shè)備傷害檢測和風(fēng)險管理方法,包括以下步驟:S1:根據(jù)整理標(biāo)準(zhǔn)特種設(shè)備失效案例,建立基于特種設(shè)備檢驗檢測原理結(jié)合設(shè)備失效分析模型,實現(xiàn)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(shè)備傷害檢測和風(fēng)險管理方法,規(guī)范全院的檢測及服務(wù)資源,結(jié)合未來全院辦公及業(yè)務(wù)的內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)化和對外服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化要求,逐步形成信息服務(wù)的統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)框架,實現(xiàn)從內(nèi)部辦公及業(yè)務(wù)到外網(wǎng)服務(wù)的整體規(guī)劃,建立快速定制、隨需選用的業(yè)務(wù)及服務(wù)系統(tǒng),為了適應(yīng)新形式下對特種承壓設(shè)備檢測的技術(shù)要求,以及提供更好的特種承壓設(shè)備檢測服務(wù)。
本發(fā)明涉及一種半導(dǎo)體分立器件貯存壽命特征檢測方法和系統(tǒng),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(jié)果,對失效樣品集進行失效分析得到第二分析結(jié)果,根據(jù)第一分析結(jié)果和第二分析結(jié)果得到試驗樣品的貯存壽命狀態(tài)。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(jù)分析結(jié)果得到試驗樣品的貯存壽命狀態(tài),通過上述科學(xué)的貯存壽命考核方法,有效準(zhǔn)確評估試驗樣品的貯存壽命狀態(tài)。
本發(fā)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(guān)系數(shù)在脈沖噪聲環(huán)境下基本失效,而斯皮爾曼相關(guān)系數(shù)在含有脈沖成分的噪聲環(huán)境下具有穩(wěn)健性,包括十分接近真實值的數(shù)學(xué)期望;因此,在含有脈沖成分的環(huán)境噪聲下,斯皮爾曼相關(guān)系數(shù)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(guān)系數(shù)用于雷達、聲吶信號等領(lǐng)域的信號檢測,實驗結(jié)果表明,斯皮爾曼相關(guān)系數(shù)可以作為強有力的工具在脈沖噪聲環(huán)境下進行信號檢測。
本發(fā)明涉及一種鎖止到位檢測結(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)包括電磁鐵和傳感器,電磁鐵的鐵芯頭部設(shè)置鎖止結(jié)構(gòu),傳感器通過感應(yīng)鐵芯的運動而檢測鎖止結(jié)構(gòu)是否鎖止到位。這種檢測結(jié)構(gòu)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(qū)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(yīng)產(chǎn)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(nèi),接通交流電源(2),凹形金屬線繞組(1)通電,產(chǎn)生電磁感應(yīng),令高溫感溫棒狀檢測器(4)發(fā)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(xiàn)特定高危爆炸區(qū)下的高溫感溫棒狀檢測器的在線檢測。
中冶有色為您提供最新的廣東廣州有色金屬分析檢測技術(shù)理論與應(yīng)用信息,涵蓋發(fā)明專利、權(quán)利要求、說明書、技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、實用新型內(nèi)容及具體實施方式等有色技術(shù)內(nèi)容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術(shù)理論與應(yīng)用平臺!