本發(fā)明公開了一種基于數(shù)字孿生技術(shù)的水土流失防治責任范圍失效預測方法及系統(tǒng),步驟包括:從預設的數(shù)據(jù)庫中讀取水土流失防治責任范圍矢量數(shù)據(jù);基于數(shù)字孿生技術(shù)的思路,建立可在生產(chǎn)建設項目水土保持監(jiān)督管理全生命周期內(nèi)實現(xiàn)動態(tài)映射的數(shù)字孿生模型;基于所述數(shù)字孿生模型預測水土流失防治責任范圍的失效概率;判斷所述水土流失防治責任范圍失效的概率值是否大于預設的報警閾值;若所述失效概率值大于預設的報警閾值,則執(zhí)行對應的報警提示操作。本發(fā)明根據(jù)數(shù)學孿生技術(shù)的思路,建立數(shù)字孿生模型,并計算水土流失防治責任范圍失效的概率,基于失效概率進行失效警報,提高遙感監(jiān)管工作中對于生產(chǎn)建設項目“未批先建”事件判別的準確率。
本發(fā)明公開了一種實際運行工況環(huán)境下電器元件腐蝕失效預測方法,包括:步驟一、獲取所述服役環(huán)境對腐蝕所述電器元件有影響的關(guān)鍵環(huán)境參數(shù);步驟二、測量得到表面腐蝕產(chǎn)物膜總厚度平均值
本實用新型提供一種測試樁與注漿土體接觸面失效機理的試驗裝置,包括加載裝置及管樁模型試驗箱;所述加載裝置包括反力架、設置在所述反力架上給管樁模型試驗箱提供壓力的加載機構(gòu);安裝在所述反力架上的管樁模型試驗箱,所述加載機構(gòu)設置在所述反力架的頂部內(nèi)側(cè);所述管樁模型試驗箱可拆卸地設置在所述反力架的內(nèi)部;所述加載機構(gòu)位于所述管樁模型試驗箱的管樁模型安裝位的上方;所述反力架的頂部內(nèi)側(cè)設有用于檢測所述管樁模型的縱向移動位置的位移檢測裝置。通過上述結(jié)構(gòu),本實用新型拆裝方便,可移動,加載準確且強度和剛度滿足試驗要求的樁基模型試驗系統(tǒng)來保證試驗的順利進行。
本發(fā)明提供一種測試樁與注漿土體接觸面失效機理的試驗裝置,包括加載裝置及管樁模型試驗箱;所述加載裝置包括反力架、設置在所述反力架上給管樁模型試驗箱提供壓力的加載機構(gòu);安裝在所述反力架上的管樁模型試驗箱,所述加載機構(gòu)設置在所述反力架的頂部內(nèi)側(cè);所述管樁模型試驗箱可拆卸地設置在所述反力架的內(nèi)部;所述加載機構(gòu)位于所述管樁模型試驗箱的管樁模型安裝位的上方;所述反力架的頂部內(nèi)側(cè)設有用于檢測所述管樁模型的縱向移動位置的位移檢測裝置。本發(fā)明還提供一種使用所述的試驗裝置進行的測試管樁與注漿土體接觸面失效機理的試驗試驗方法。通過上述結(jié)構(gòu)及步驟,本發(fā)明拆裝方便,可移動,加載準確且強度和剛度滿足試驗要求的樁基模型試驗系統(tǒng)來保證試驗的順利進行。
本實用新型涉及電能計量設備檢測技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種電能表可靠性試驗顯示失效自動測試裝置。本實用新型的裝置包括按鍵模塊、傳感模塊和監(jiān)控模塊,其中按鍵模塊包括多個模擬按鍵端子,每個模擬按鍵端子設置于與被測電能表的一按鍵對應的按壓位置,傳感模塊包括用于在按鍵被按壓后,對被測電能表的對應顯示模塊進行光電信號檢測的傳感器;該監(jiān)控模塊用于控制所述模擬按鍵端子按壓對應按鍵,以及根據(jù)傳感器傳遞的數(shù)據(jù)判斷對應顯示模塊是否故障。本實用新型能夠模擬人工按鍵操作,實現(xiàn)對電能表的顯示功能的自動檢測,可以有效節(jié)省人力成本,提高效率,智能性高。
上述的陽離子交換樹脂失效特性曲線測定設備包括:水樣接口閥、原水流通池、第一測量電極、陽離子交換柱、離子交換水流通池、第二測量電極及電導率儀。電導率儀可同步檢測原水樣及陽離子交換柱出水的電導率,通過對比原水樣電導率與陽離子交換柱出水電導率,能夠確定陽離子交換柱內(nèi)陽離子交換樹脂狀態(tài),從而確定陽離子時效樹脂失效特性曲線。上述的陽離子交換樹脂失效特性曲線測定設備可以測量不同水樣對同種陽離子交換樹脂的失效特性曲線,或者相同水樣對不同陽離子交換樹脂的失效特性曲線,以滿足實際生產(chǎn)中的監(jiān)測需求。
本申請?zhí)峁┝艘环N芯片失效類型測試系統(tǒng),包括:檢測裝置,用于輸出檢測信號至待測芯片;處理裝置,與檢測裝置通信連接,且與待測芯片通信電連接,處理裝置用于至少控制檢測信號的測試頻率和測試功率以對待測芯片進行測試,并根據(jù)待測芯片在測試過程中的輸出信號確定到待測芯片是否失效以及在失效情況下確定失效類型。該系統(tǒng)將處理裝置與檢測裝置連接,通過處理裝置至少控制檢測信號的測試頻率和測試功率以對待測芯片進行測試,并根據(jù)待測芯片在測試過程中的輸出信號確定到待測芯片是否失效以及在失效情況下確定失效類型,實現(xiàn)芯片測試的自動化控制,進而解決了現(xiàn)有技術(shù)中無法自動識別區(qū)分芯片失效類型的問題。
本發(fā)明實施例公開了一種電磁屏蔽層失效監(jiān)測方法、裝置及系統(tǒng),電磁屏蔽層設置于變壓器的外殼內(nèi)壁,變壓器的外殼內(nèi)部設置有渦流檢測裝置,變壓器的外殼外部設置有漏磁檢測裝置;方法包括:獲取變壓器三側(cè)開關(guān)的電流值,并根據(jù)電流值判斷變壓器是否帶電;若變壓器帶電,則啟動漏磁檢測裝置,并通過漏磁檢測裝置檢測電磁屏蔽層是否失效;若變壓器不帶電,則啟動渦流檢測裝置,并通過渦流檢測裝置檢測電磁屏蔽層是否失效。本發(fā)明實施例提供的技術(shù)方案采用內(nèi)部和外部檢測相結(jié)合的方法,持續(xù)在線監(jiān)測電磁屏蔽層運行狀態(tài),實現(xiàn)了對電磁屏蔽層運行狀態(tài)進行在線監(jiān)測,以及對維護相關(guān)人員人身健康和安全的防護,降低了工作人員的安全隱患。
本發(fā)明公開了一種晶閘管電壓監(jiān)測板的污穢失效測試方法,包括:模擬換流站閥廳電氣設備的實際污穢程度,對待測晶閘管電壓監(jiān)測板的表面進行涂污。調(diào)整當前的環(huán)境相對濕度為預設的初始環(huán)境相對濕度,并對所述待測晶閘管電壓監(jiān)測板進行加壓測試,記錄所述待測晶閘管電壓監(jiān)測板發(fā)出回報信號時刻的脈沖寬度和對應的電源電壓幅值。判斷所述脈沖寬度和電源電壓值是否均滿足標準范圍值;若是,則根據(jù)預設調(diào)整量調(diào)整所述初始環(huán)境相對濕度,再次進行加壓測試;若否,則判定所述待測晶閘管電壓監(jiān)測板在當前的環(huán)境相對濕度下已失效,并結(jié)束污穢失效測試。本發(fā)明實施例能在預設污穢程度下確定晶閘管電壓監(jiān)測板的失效濕度,為其污穢失效機理提供實驗依據(jù)。
本發(fā)明提供一種純錫鍍層元器件錫須生長失效預測方法與系統(tǒng),獲取純錫鍍層元器件中錫須生長長度對數(shù)均值、對數(shù)標準差、錫須生長面密度均值以及面密度標準差數(shù)據(jù),擬合出多項式擬合公式,計算錫須面密度均值、標準差、錫須生長長度對數(shù)均值以及對數(shù)標準差,分別進行第一次和第二次蒙特卡羅運算分析,得到錫須長度數(shù)據(jù),根據(jù)錫須長度數(shù)據(jù)和預設失效判據(jù),計數(shù)每組面密度中引起短路失效的錫須根數(shù),計算待預測純錫鍍層元器件中引腳對的錫須生長失效率。整個過程中,從失效物理的角度,分別考慮錫須生長的面密度和長度值,并基于蒙特卡羅算法,分別進行迭代運算,兼顧錫須生長的失效物理因素,能對各類純錫鍍層元器件中錫須生長失效進行快速、準確預測。
本發(fā)明涉及鐵路器件檢修技術(shù)領(lǐng)域,且公開了一種鐵路提速道岔岔枕失效螺栓重錨的檢修方法,包括以下步驟:S1:加熱,用加熱搶對準檢修設備的棱錐、開槽條和固定柱,對其進行加熱,加熱到220?250攝氏度;S2:開槽,把加熱后的檢修設備插入螺栓套管中,勻速按壓按壓盤,此時導向盤起到導向作用;S3:降溫,用水對螺栓套管和檢修設備進行降溫;S4:取出檢修,把檢修設備再次插入螺栓套管中,然后將轉(zhuǎn)動桿插入插接孔中,把螺栓套管取出,進行檢修。本發(fā)明整個操作過程比較簡單,而且通過棱錐的設置能夠起到很好的開槽效果,不用重復開槽,按壓盤的設置也方便按壓和取出,省時省力。
一種快速預測高溫金屬部件受熱面失效趨勢的手持式探頭:探頭形如手槍狀,槍身內(nèi)前部從上往下設有等離子體光譜收光透鏡(3)和脈沖激光聚焦透鏡(2),兩者焦點重合于一點,脈沖激光聚焦透鏡后設有激光頭(1),激光頭的開關(guān)(6)設在手柄(5)上,等離子體光譜收光透鏡后的焦點處設有帶光纖(4)的光纖頭,光纖頭的收光方向與激光頭的出光方向之間成一定角度,光纖和電源線(8)套有保護套管(9)后外接處理分析模塊和電源。本探頭利用激光誘導擊穿光譜技術(shù)預測分析受熱面材料的失效趨勢,避免了傳統(tǒng)割管檢測造成的損傷,實現(xiàn)了對受熱面材料的無損、快速預測,該探頭結(jié)構(gòu)簡單,操作靈活,攜帶方便。
本發(fā)明提供了一種用于發(fā)光器件加工過程中的防失效定位檢驗方法及系統(tǒng),主要用于在發(fā)光器件制程中對倒裝發(fā)光芯片位置在可能發(fā)生變化的工序后進行檢測,其中包括:在倒裝發(fā)光芯片轉(zhuǎn)移至基板上后對倒裝發(fā)光芯片進行檢測、在倒裝發(fā)光芯片進行回流焊后對倒裝發(fā)光芯片進行檢測;為了滿足精確監(jiān)控的條件,還在發(fā)光器件的制程中增設部分特殊工藝以及對結(jié)構(gòu)進行調(diào)整,具有位置檢測精度高等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種紅外溫度計,包括熱電偶冷端、熱電偶熱端、紅外窗口、參照發(fā)射體以及檢測電路;參照發(fā)射體與熱電偶冷端接觸,參照發(fā)射體可移動至紅外窗口的接收面前方;熱電偶熱端置于紅外窗口的出射面前方;檢測電路根據(jù)熱電偶冷端的溫度以及預先存儲的參照發(fā)射體的能量數(shù)據(jù)庫判斷熱電偶熱端接收到的紅外輻射能量是否合理,當熱電偶熱端接收到的紅外輻射能量合理時,判定紅外溫度計失效。相應地,本發(fā)明還公開了一種紅外溫度計的失效檢驗方法。本發(fā)明可以判斷紅外溫度計是否失效,避免測量不準確,且這種方式無需等待,也不需要增加功耗。
本實用新型公開了一種電梯光幕失效自檢裝置,所述裝置包括電梯控制系統(tǒng)、光幕發(fā)射端、光幕接收端、轎廂通訊板和光幕檢測開關(guān)元件,所述電梯控制系統(tǒng)與轎廂通訊板連接,所述轎廂通訊板與光幕接收端連接,所述光幕檢測開關(guān)元件分別與轎廂通訊板和光幕發(fā)射端連接;所述電梯控制系統(tǒng),用于檢測當前電梯的狀態(tài),以及判斷是否有光幕阻擋信號;所述光幕發(fā)射端發(fā)射光束至光幕接收端,用于檢測電梯轎門之間是否有阻擋物;所述轎廂通訊板,用于根據(jù)電梯控制系統(tǒng)的命令斷開或復位光幕檢測開關(guān)元件,以及傳輸光幕狀態(tài)信號;所述光幕檢測開關(guān)元件,用于檢測光幕是否失效。本實用新型通過預檢測的方式,能及時得知光幕的工作情況。
本發(fā)明公開了一種電梯光幕失效自檢方法及裝置,所述方法包括:通過電梯控制系統(tǒng)檢測當前電梯的狀態(tài),當檢測到電梯在??繝顟B(tài)、電梯門在關(guān)門狀態(tài)、電梯無召喚信號時,判斷在關(guān)門狀態(tài)下是否有光幕阻擋信號,當確認無光幕阻擋信號后,發(fā)送命令至轎廂通訊板斷開光幕檢測開關(guān)元件,光幕檢測開關(guān)元件斷開光幕發(fā)射端的電源;此時,光幕接收端輸出光幕狀態(tài)信號至轎廂通訊板,轎廂通訊板將接收到的光幕狀態(tài)信號發(fā)送至電梯控制系統(tǒng),當電梯控制系統(tǒng)接收到的光幕狀態(tài)信號為光幕阻擋信號時,判斷本次光幕測試正常,然后發(fā)送命令至轎廂通訊板復位光幕檢測開關(guān)元件,使電梯控制系統(tǒng)接收到光幕正常的信號。本發(fā)明通過預檢測的方式,能及時得知光幕的工作情況。
本發(fā)明公開了一種基于視頻序列影像特征分析的云臺移動與復位檢測算法,主要采用模板匹配準則,即如果云臺發(fā)生移動或變焦,則在一段時間內(nèi)模板匹配必然會失效,同理,如果云臺復位,則在一段時間內(nèi)模板會重新匹配成功;包括兩大步驟:1)在背景圖像中搜索定位合適的模板,選擇匹配準則并計算偏移度;2)判斷云臺移動與復位。本發(fā)明算法可以較準確的檢驗出云臺移動的情況,從而提高在云臺移動攝像機條件下系統(tǒng)的識別率和穩(wěn)定性。
本申請公開了一種車輛功率模塊的失效預測方法,用于車輛,失效預測方法包括:計算統(tǒng)計范圍內(nèi)車輛發(fā)生功率模塊失效的第一概率;計算在車輛發(fā)生功率模塊失效的條件下,失效發(fā)生在當前統(tǒng)計里程子區(qū)間的第二概率;計算車輛超過當前統(tǒng)計里程子區(qū)間的第三概率;根據(jù)第一概率、第二概率和第三概率,計算在當前統(tǒng)計里程子區(qū)間的條件下,車輛發(fā)生功率模塊失效的第四概率;根據(jù)第四概率對當前統(tǒng)計里程子區(qū)間內(nèi)的非失效車輛進行功率模塊失效預測。本申請實施方式中,能夠預測未來量產(chǎn)的車輛可能發(fā)生的失效情況,及時做出售后響應,同時對車輛生產(chǎn)線進行檢查,完善生產(chǎn)線可能存在的缺陷,減少失效情況的發(fā)生概率。本申請還公開了一種失效預測裝置和電子設備。
本發(fā)明提供了一種用于LED失效檢測的研磨件,包括主體;主體具有在豎直方向上相正對設置的研磨面和觀察面;在研磨面上設置有若干個凸起,凸起為棱錐結(jié)構(gòu)或三棱柱結(jié)構(gòu);在凸起為棱錐結(jié)構(gòu)時,每一個凸起的底面位于上方,每一個凸起的尖端朝向下方且每一個凸起的尖端上設置有研磨粒,每一個凸起的側(cè)面為傾斜面;在凸起為三棱柱結(jié)構(gòu)時,每一個凸起的其中一個側(cè)面位于上方,每一個凸起的其余側(cè)面為傾斜面,每一個凸起的其中一條棱朝向下方且每一條位于最下方的棱上設置有研磨粒;每一個傾斜面至觀察面之間至少存在一條沿豎向布置的透光通道,透光通道中充滿折射介質(zhì)。該研磨件可供外部的設備在研磨件使用時對研磨面下的LED芯片表面進行實時觀察,具有良好的實用性。
本申請實施例公開了一種失效節(jié)點檢測方法、裝置和相關(guān)設備,其中方法包括:獲取節(jié)點評估因素,所述節(jié)點評估因素包括合作因素、可信因素、責任因素以及能力因素;根據(jù)所述節(jié)點評估因素生成節(jié)點模糊值;根據(jù)所述節(jié)點模糊值生成節(jié)點信任數(shù)值;判斷目標節(jié)點的節(jié)點信任數(shù)值是否小于預設閾值,所述目標節(jié)點與所述節(jié)點評估因素具有關(guān)聯(lián)關(guān)系;若是,則所述目標節(jié)點為失效節(jié)點;若否,則所述目標節(jié)點不為失效節(jié)點。
本實用新型屬于焊點檢測技術(shù)領(lǐng)域,尤其是一種車載導航控制主板的焊點失效檢測裝置,針對現(xiàn)有的檢測方式比較浪費人力,效率低的問題,現(xiàn)提出如下方案,其包括底板,所述底板的頂部固定安裝有兩個側(cè)板,兩個側(cè)板上轉(zhuǎn)動安裝有兩個轉(zhuǎn)動輥,兩個轉(zhuǎn)動輥的外側(cè)傳動安裝有同一個傳送帶,所述傳送帶的外側(cè)固定安裝有多個安裝塊的一側(cè),多個安裝塊的另一側(cè)均固定安裝有放置盒,兩個側(cè)板中的一個側(cè)板上開設有滑孔,滑孔內(nèi)滑動安裝有推動板,推動板的底部開設有復位槽,所述復位槽內(nèi)滑動安裝有復位塊,復位塊的底部固定安裝有推動塊,本實用新型便于對控制主板進行焊點檢測,省時省力,提高檢測效率,結(jié)構(gòu)簡單,使用方便。
本實用新型公開了一種紫外發(fā)光二極管光源失效檢測裝置,包括底座、光過濾片和攝像頭;所述底座設置在發(fā)光二極管的下方,所述光過濾片和所述攝像頭固定設置在所述底座上,所述攝像頭的中心軸與所述光過濾片垂直,且所述攝像頭設置在所述光過濾片的下游;該紫外發(fā)光二極管光源失效檢測裝置采用視覺失效判定方法,通過攝像頭拍攝高清圖片,直接判定光源模塊發(fā)光二極管陣列中發(fā)光二極管工作狀況,準確可靠。
本發(fā)明提供涉及檢測技術(shù)領(lǐng)域,具體提供一種并網(wǎng)逆變器的繼電器失效檢測裝置及方法,包括繼電器模塊1、驅(qū)動模塊2,繼電器模塊1一端與逆變器5輸出端相連,另一端與電網(wǎng)6相連,驅(qū)動模塊2與繼電器模塊1相連接,還包括控制模塊3以及第一信號采集模塊41、第二信號采集模塊42,第一信號采集模塊41一端與逆變器輸出端相連接,另一端與控制模塊3相連接,第二信號采集模塊42一端與電網(wǎng)6相連接,另一端與控制模塊3相連接,驅(qū)動模塊2另一端與控制模塊3相連接。本發(fā)明能夠檢測繼電器模塊1中任何一個或以上繼電器斷開或閉合失效故障,并通過顯示模塊反饋給用戶,提高了對逆變器5輸出級繼電器冗余設計的可靠性。
本實用新型提供涉及檢測技術(shù)領(lǐng)域,具體提供一種并網(wǎng)逆變器的繼電器失效檢測裝置,包括繼電器模塊1、驅(qū)動模塊2,繼電器模塊1一端與逆變器5輸出端相連,另一端與電網(wǎng)6相連,驅(qū)動模塊2與繼電器模塊1相連接,還包括控制模塊3以及第一信號采集模塊41、第二信號采集模塊42,第一信號采集模塊41一端與逆變器輸出端相連接,另一端與控制模塊3相連接,第二信號采集模塊42一端與電網(wǎng)6相連接,另一端與控制模塊3相連接,驅(qū)動模塊2另一端與控制模塊3相連接。本實用新型能夠檢測繼電器模塊1中任何一個或以上繼電器斷開或閉合失效故障,并通過顯示模塊反饋給用戶,提高了對逆變器5輸出級繼電器冗余設計的可靠性。
印刷電路板分層失效檢測方法包括對分層失效的印刷電路板進行垂直切片,以判斷分層位置是在玻璃纖維層與樹脂層之間,芯板與樹脂層之間,還是棕化層和樹脂層之間,若是玻璃纖維層與樹脂層之間,根據(jù)印刷電路板烘板處理前后的吸水率判定分層失效的原因;若是芯板與樹脂層之間,根據(jù)芯板和樹脂層的元素成分和微觀結(jié)構(gòu)圖像判定分層失效的原因;若是棕化層和樹脂層之間,根據(jù)棕化層和樹脂層的元素成分和微觀結(jié)構(gòu)圖像判定分層失效的原因。本發(fā)明可針對印刷電路板的不同分層處檢測出分層原因,以方便后續(xù)貼裝過程的改善。
本實用新型公開了一種基于SMT定位裝置的電子產(chǎn)品PCBA失效檢測裝置,屬于PCBA板檢測技術(shù)領(lǐng)域,包括定位框架、上擋板和下?lián)醢澹龆ㄎ豢蚣艿谋砻骈_設有定位口,所述螺桿的一端通過螺紋孔螺接穿過定位框架且與限位塊粘接固定,所述上擋板與下?lián)醢宸謩e通過第一定位柱、第二定位柱與設置在定位框架上的定位孔插接固定,且所述第一定位柱與第二定位柱的端部在定位孔內(nèi)接觸,所述檢測裝置基體內(nèi)設有搭接架,所述定位框架、上擋板與下?lián)醢鍨橐惑w式放置在搭接架的表面。本實用新型增設SMT定位框架來對PCBA板進行輔助定位,在確保其位置及角度的情況下進行上下兩側(cè)掃描檢測,無需進行額外的調(diào)節(jié),有效提高對PCBA板的失效檢測的效率及效果。
本發(fā)明提供一種存儲器單元失效檢測方法與系統(tǒng),將存儲器單元中每一位設為初始數(shù)碼,并讀出存儲器單元中每一位的內(nèi)容,將存儲器單元中每一位的內(nèi)容從初始數(shù)碼修改為變反數(shù)碼,當其他存儲器單元中每一位的內(nèi)容未發(fā)生改變時,讀出存儲器單元中每一位的內(nèi)容,檢測存儲器單元中每一位的內(nèi)容是否修改準確,當修改準確時,再次將存儲器單元中每一位的內(nèi)容修改,再次檢測存儲器單元中每一位的內(nèi)容是否修改準確,當修改準確時,表明存儲器單元正常。整個過程,能夠檢測可能發(fā)生的存儲器單元轉(zhuǎn)換故障以及對周邊存儲器單元數(shù)據(jù)操作引發(fā)的單個存儲器單元的耦合故障,能夠準確檢測存儲器單元是否失效。
本發(fā)明涉及電子器件輻射效應領(lǐng)域,特別是涉及一種大氣中子誘發(fā)的FPGA器件失效率檢測方法和系統(tǒng),通過對FPGA陣列進行大氣中子單粒子效應檢測,獲取FPGA陣列的大氣中子單粒子效應檢測的測量數(shù)據(jù);獲取所述FPGA陣列中FPGA器件的數(shù)量;根據(jù)所述測量數(shù)據(jù)以及所述FPGA器件的數(shù)量獲取FPGA器件失效率。在此方案中,所述測量數(shù)據(jù)為對FPGA進行大氣中子單粒子效應檢測后獲得的數(shù)據(jù),所述測量數(shù)據(jù)能夠提高大氣中子單粒子效應下的獲取的FPGA器件失效率的準確度,從而實現(xiàn)FPGA器件大氣中子單粒子效應敏感性的準確定量評價,解決我國目前FPGA器件大氣中子單粒子效應評價方法缺失的難題。
本發(fā)明公開了滾床減速檢測傳感器失效預判方法、系統(tǒng)及存儲介質(zhì),當輸送電機運行時間小于預設的閾值PLC接收到下一工位的減速檢測傳感器信號時,PLC發(fā)送低速速度設定值給本工位和下一工位的變頻器,兩個變頻器控制兩個電機減速到低速速度設定值;當輸送電機運行時間大于或者等于預設的閾值PLC仍未接收到下一工位的減速檢測傳感器信號時,則PLC發(fā)送立即停止指令給本工位和下一工位的變頻器,變頻器控制輸送電機快速減速直至速度接近0r/min后抱閘工作,同時PLC觸發(fā)報警信號并在HMI上顯示報警信息;本發(fā)明能夠預判滾床減速檢測傳感器是否失效,有助于降低設備損耗,可廣泛應用于汽車自動化裝備技術(shù)領(lǐng)域。
本發(fā)明涉及電子器件輻射效應領(lǐng)域,特別是涉及一種大氣中子誘發(fā)的SRAM器件失效率檢測方法和系統(tǒng),通過對SRAM陣列進行大氣中子單粒子效應檢測,獲取SRAM陣列的大氣中子單粒子效應檢測的測量數(shù)據(jù);獲取所述SRAM陣列的總?cè)萘浚桓鶕?jù)所述測量數(shù)據(jù)以及所述SRAM陣列的總?cè)萘揩@取SRAM器件失效率。在此方案中,所述測量數(shù)據(jù)為對SRAM進行大氣中子單粒子效應檢測后獲得的數(shù)據(jù),所述測量數(shù)據(jù)能夠提高大氣中子單粒子效應下的獲取的SRAM器件失效率的準確度,從而實現(xiàn)SRAM器件大氣中子單粒子效應敏感性的準確定量評價,解決我國目前SRAM器件大氣中子單粒子效應評價方法缺失的難題。
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