本發(fā)明涉及機動車尾氣檢測技術領域,尤其涉及一種用于機動車尾氣檢測的傳感器延時失效系統(tǒng)及其控制方法。傳感器延時失效系統(tǒng)包括預埋在高溫氣流管道中的多個傳感器,多個所述傳感器并聯連接,并均連接至控制單元??刂品椒?,所述控制單元依次啟用所述傳感器,在前一傳感器失效前,控制所述前一傳感器停用,并同時啟用后一傳感器。本發(fā)明能夠保證多個傳感器之間無縫承接,延長系統(tǒng)的有效工作時長,減少因傳感器損耗頻繁的維護保養(yǎng),降低服務維護成本。
本發(fā)明涉及數據驅動模組及其失效檢測方法、顯示裝置。該模組包括數據驅動芯片;所述數據驅動芯片內設置有備用場效應管組;所述備用場效應管組與所述數據驅動芯片的多個輸入端和多個輸出端連接成預設電路;所述備用場效應管組用于在接收到檢測控制信號時開啟,導通所述檢測控制信號對應輸入端和輸出端;所述檢測控制信號為控制所述備用場效應管組中各備用場效應管開啟或者關閉的外部電壓信號??梢?,本實施例基于數據驅動芯片中的備用場效應管組,可以對數據驅動芯片和顯示基板進行失效檢測,這樣不會增加數據驅動芯片的尺寸,也不影響顯示基板的布線密度。
本發(fā)明提供一種自流注水井注水閥的失效檢測方法。本發(fā)明提供的自流注水井注水閥的失效檢測方法,包括:關閉自流注水井的注水閥,測量距注水閥設定深度范圍內井筒內的流體第一溫度梯度值,其中,溫度梯度值表示流體溫度變化與深度變化之間的比值;若第一溫度梯度值超出該井筒內流體的正常溫度梯度范圍,則確定注水閥失效。本發(fā)明提供了一種自流注水井注水閥的失效檢測方法,實現了方便快捷地判斷注水閥是否失效,并且本發(fā)明所述方法操作簡單,成本低,準確度高。
本申請實施例提供了一種由晶片污染引起的晶振跳頻失效的檢測方法、裝置、系統(tǒng)、電子設備及計算機可讀存儲介質,涉及晶片污染檢測的技術領域。該方法包括:待檢測的晶振放置在恒溫箱中,晶振的表面貼附有熱電偶;在恒溫箱的溫度為第一溫度時,獲取由熱電偶采集的溫度和晶振的相應頻率;在恒溫箱的溫度調整至第二溫度時,以預定頻率獲取由熱電偶采集的溫度和晶振的相應頻率,直至熱電偶處于熱平衡狀態(tài)時停止獲??;根據由熱電偶采集的溫度和晶振的相應頻率,以及晶振的標稱頻率和預設的頻率偏移范圍,確定晶振是否存在跳頻失效。本申請實施例提供的方法可以在無需剖片、無需在特定的溫度點長時間保溫的情況下,即可高效檢測晶振的跳頻失效。
本實用新型公開了一種安全玻璃沖擊失效檢測儀,其目的是提供一種可避免人為誤差,使用方便且檢測準確的安全玻璃檢測裝置。其技術方案為:一種安全玻璃沖擊失效檢測儀,包括一內置有電源的殼體,其特征在于:所述殼體外部前端設置有一檢測探頭,殼體內部設置有與檢測探頭連接的傳感器,傳感器的輸出端與一檢測電路連接;所述殼體外表面上還設置有電源開關、液晶顯示器以及控制面板,其分別通過線路與所述檢測電路相對應的接口連接。該儀器測試結果直觀,數據準確,操作簡單、易于維修且便于攜帶,可廣泛應用于企業(yè)、建筑工程質量檢測站、產品質量檢測站、科研院校等安全玻璃的生產檢測以及開發(fā)研究部門。
一種車輛絕緣失效的檢測方法、裝置、存儲介質和電子設備,所述檢測方法包括:基于每個所述高壓部件接通至所述高壓回路,檢測所述高壓部件的絕緣狀態(tài),其中,多個所述高壓部件是按照預設順序依次接通至所述高壓回路的,且每個高壓部件接通至所述高壓回路后,排在其前面的已絕緣失效的高壓部件與所述高壓回路不接通。本實施方式通過設置多個高壓部件按照預設順序接通至高壓回路,并在每次高壓部件接通后,測量電池系統(tǒng)的絕緣值,通過預先標定的標準值比對,能夠有效的對高壓部件是否存在絕緣失效的檢測,確認是哪個高壓部件絕緣失效,準確的對失效的部件定位。
本發(fā)明提供一種失效脫汞劑中總汞的檢測方法,其包括失效脫汞劑的預處理:向粉碎后的失效脫汞劑中加入鹽酸與硝酸,靜置后震蕩搖勻,再對所得混合物進行水浴加熱后冷卻;采用稀硝酸溶液將所得溶液定容至目標體積,震蕩搖勻后再采用稀硝酸溶液對定容后的溶液進行逐級稀釋;檢測及計算:采用稀硝酸溶液配制不同濃度的汞標準儲備溶液,對不同濃度的汞標準儲備溶液按照濃度從小到大的順序進行電感藕合等離子體質譜檢測;以汞原子撞擊數為縱坐標,汞標準儲備溶液濃度為橫坐標作出汞濃度標準曲線;對逐級稀釋后所得的樣品溶液進行檢測,得到該樣品溶液的汞原子撞擊數,并將其代入標準曲線中,計算得到其汞濃度值;根據該汞濃度值計算得到總汞的含量。
本申請?zhí)峁┝艘环N電池管理系統(tǒng)高壓繼電器失效檢測裝置和方法,該裝置包括:高壓繼電器,包括繼電器線圈;高邊驅動單元,用于對所述繼電器進行高邊驅動;繼電器控制電路,用于控制所述繼電器;模擬信號采集電路,用于采集所述繼電器線圈上的電壓;控制器,用于控制所述高邊驅動單元和所述繼電器控制電路的通斷,控制所述模擬信號采集電路采集所述繼電器線圈上的電壓,并根據所述電壓判斷所述繼電器線圈的失效狀態(tài)。上述電池管理系統(tǒng)高壓繼電器失效檢測裝置和方法采用了線圈側檢測繼電器失效方式,具有安全、高效、成本低、可移植性和通用性強的優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種安全閥彈簧失效檢測系統(tǒng)及方法。所述檢測系統(tǒng)包括:安全閥主體、測力傳感器、壓力變送器和數據處理系統(tǒng),其中,所述安全閥主體包括:上彈簧座和壓環(huán),測力傳感器安裝于所述安全閥主體上,所述測力傳感器的上端面與所述壓環(huán)相連,下端面與所述上彈簧座相連;所述測力傳感器與所述壓力變送器相連,壓力變送器與所述數據處理系統(tǒng)相連;測力傳感器,被配置為測量所述彈簧的彈簧力;壓力變送器,被配置為對所述彈簧力進行放大處理,生成彈簧壓力信號檢測值;數據處理系統(tǒng),被配置為根據所述彈簧壓力信號檢測值,檢測所述安全閥的彈簧是否失效。本發(fā)明可以使安全閥滿足超壓保護性能指標要求,實現安全閥彈簧失效的有效檢測。
本發(fā)明提供了一種鏈接URL的失效檢測方法及裝置,所述失效檢測方法包括:步驟A、抓取顯示在所述顯示平臺上的符合特定要求的所有鏈接URL;步驟B、提取每個鏈接URL中的核心要素;步驟C、從所述預設表中查找與提取到的每個鏈接URL中的核心要素相對應的實體;步驟D、根據所述預設表中記錄的與提取到的核心要素相對應的實體的生命周期狀態(tài)判斷提取的每個核心要素的當前狀態(tài)是否異常,以檢測該核心要素對應的鏈接URL是否失效。該失效檢測方法可以通過計算機自動實現,相較于現有技術中通過人工進行檢測的方法,提高了檢測效率,同時也使檢測效果的誤差大大減小。
本發(fā)明公開了一種基于圖像模糊評價的攝像頭模組局部解析力失效檢測方法,包括:使用待檢測攝像頭模組拍攝預設的測試圖卡,并將拍攝的圖片分割為多個矩形測試區(qū)域;對每個矩形測試區(qū)域的圖像進行清晰度評價,得到所述攝像頭模組的局部清晰度指標;根據所述局部清晰度指標繪制可視化熱圖,直觀展示所述攝像頭模組清晰度從中心位置到邊緣位置的變化過程。本發(fā)明方法能夠對任意攝像頭模組區(qū)域的解析力進行檢測,并能直觀判斷解析力局部失效的位置和程度。
本發(fā)明提供一種電池失效檢測系統(tǒng)、方法、裝置及汽車,涉及汽車技術領域。該電池失效檢測系統(tǒng),包括:應力檢測裝置,與所述應力檢測裝置連接的應變儀,以及與所述應變儀連接的處理器;其中,所述應力檢測裝置用于監(jiān)測電池表面的應力,生成應力數據傳輸至所述應變儀;所述處理器接收經所述應變儀傳輸的應力數據,根據所述應力數據確定所述電池是否失效。本發(fā)明的方案,解決了現有判定電池失效過程存在的耗時長以及處理不便的問題。
本發(fā)明公開了一種電容短路失效的定位檢測方法,包括:獲取失效電容的初始電阻;對失效電容進行無損檢測并判斷是否存在缺陷;若存在則存儲檢測圖像并記錄缺陷的形態(tài)和位置;制備失效電容的金相樣品;對金相樣品進行磨拋并定時觀察剖面狀態(tài),判斷剖面中是否存在與檢測圖像對應的缺陷;若是則停止磨拋,否則繼續(xù)磨拋直到找到與檢測圖像對應的缺陷;獲取金相樣品的結果阻值,判斷阻值變化率是否超過預設的變化率閾值,若超過預設的變化率閾值,則此處缺陷為引起電容失效的缺陷;若沒有超過預設的變化率閾值,則返回磨拋過程繼續(xù)磨拋,直到找到引起電容失效的缺陷。所述電容短路失效的定位檢測方法能夠提高電容失效定位檢測的效率和準確性。
本發(fā)明實施例提供一種檢測商品模板失效的方法及裝置,用以解決現有技術中商品模板的失效檢測方式效率低、精準性差的問題,導致線上商品的大面積下架的問題。該方法在待檢測的網頁中,識別出該網頁包含的每個商品模板,根據該商品模板對應的檢測參數,及在頁面中獲取的該模板對應位置包含的內容信息進行匹配,當匹配不成功時,確定該商品模板失效。本發(fā)明實施例還提供了一種檢測商品模板失效的裝置。由于在本發(fā)明實施例中針對商品模板對應的檢測參數,及網頁中該商品模板的位置包含的內容信息,對商品模板進行檢測,以此來判斷商品模板是否失效,從而實現了商品模板失效檢測的自動化,提高了商品模板失效的檢測效率及精確性。
本發(fā)明涉及一種串并聯電池組中并聯單體失效快速檢測方法及裝置,用于并聯的各單體電池的失效檢測,該檢測方法采用在并聯的各單體電池的外表面均單向繞制螺線圈,利用法拉第電磁感應定律間接采樣單體電池中電流的大小和方向,進而基于采樣的電流的大小和方向信息判斷單體電池是否失效,該檢測方法簡單、成本預算較低、實用性較高,實現了監(jiān)測并聯電池組中每個單體電池工作中的電流大小和方向,故而有效地實現了并聯電池組中每個單體電池的快速檢測,提高了檢測準確性和可靠性,同時提高整體檢測的安全性、有效性以及電池性能預測的能力。
本公開實施例涉及一種智能駕駛車輛執(zhí)行機構的失效檢測方法、模塊和車載設備,其中方法包括:獲取期望控制信息和實際車輛狀態(tài)信息;基于期望控制信息,確定第一速度模式;基于實際車輛狀態(tài)信息,確定第二速度模式;基于第一速度模式和第二速度模式,檢測失效的執(zhí)行機構。本公開實施例,通過第一速度模式和第二速度模式,檢測失效的執(zhí)行機構,實現對執(zhí)行機構的主動檢測,及時發(fā)現失效的執(zhí)行機構,進而及時提醒駕駛員接管控制權并采取相應動作保證行車安全。
本公開提供的一種性能失效小區(qū)的檢測方法、裝置、設備,涉及通信技術,包括:當移動終端駐留小區(qū)時,確定駐留的小區(qū)是否為移動終端的常駐小區(qū);若確定駐留的小區(qū)是移動終端的常駐小區(qū),則根據移動終端與常駐小區(qū)之間的通信信息,確定常駐小區(qū)是否為性能失效小區(qū);若確定常駐小區(qū)為性能失效小區(qū),則重新選擇其他滿足駐留條件的目標小區(qū),并在目標小區(qū)駐留。本方案,可以在移動終端接入小區(qū)并駐留時,提前檢測出移動終端駐留的小區(qū)是否為性能失效小區(qū),若為性能失效小區(qū),則可重選至其他滿足駐留條件的小區(qū),更好的保護了移動終端不受性能失效小區(qū)的影響。
本實用新型揭示了一種失效檢測結構。所述失效檢測結構包括:形成于半導體基底上的參考部分和檢測部分;所述參考部分和檢測部分皆包括位于所述半導體基底上的第一輔助金屬、覆蓋所述半導體基底和第一輔助金屬的介質層、位于所述介質層上的中央金屬和圍繞所述中央金屬的第二輔助金屬、以及位于所述中央金屬上的插塞,所述第二輔助金屬與所述中央金屬之間具有一溝槽;所述參考部分中插塞與中央金屬的邊緣的距離大于所述檢測部分中插塞與中央金屬的邊緣的距離。通過比較參考部分和檢測部分相應的漏電流,能夠判斷出缺陷類型,并得到較為精確的缺陷數據。本實用新型降低了檢測成本,提高了檢測效率。
本申請公開了一種存儲器芯片的失效單元檢測修復方法,包括:對存儲器芯片進行檢測;若存在失效單元,則獲取所檢測到的第一失效單元的失效行地址線/失效列地址線;設置失效行地址線/失效列地址線,使其能夠被識別為有效行地址線/有效列地址線;對經過設置處理后的存儲器芯片進行檢測;確定是否還存在其他失效單元;若是則獲取第一失效單元所位于的列地址線/行地址線,利用一列地址冗余線/行地址冗余線替換失效列地址線/失效行地址線,轉向對存儲器芯片進行檢測;否則利用一行地址冗余線/列地址冗余線替換失效行地址線/失效列地址線。本申請的方法使得對失效單元的檢測修復效率更高,且準確率更高,耗時少,降低了工藝時間成本。
本發(fā)明公開了一種基于漏磁內檢測的埋地鋼質管道補口失效識別方法,包括以下步驟:根據管道漏磁內檢測器的信號判斷管道補口區(qū)域內是否存在位于管道外壁的腐蝕缺陷;當所述管道補口區(qū)域內存在位于管道外壁的腐蝕缺陷,并且所述管道漏磁內檢測器的信號顯示所述腐蝕缺陷的分布情況為片狀分布,或者沿管道補口區(qū)域環(huán)向邊界呈條帶狀分布,或者沒有明顯分布規(guī)律但所述管道漏磁內檢測器的信號顯示存在腐蝕跡象時,即識別為管道補口失效。采用該識別方法能夠有效識別出已導致管體腐蝕的補口失效,從而有針對性的開展修復工作。并且運用該識別方法可以減少大量事前現場開挖檢查的工作量,提高管道補口失效的識別效率。
本發(fā)明公開了一種照明系統(tǒng)失效機率的檢測方法及裝置,該照明系統(tǒng)失效機率的檢測方法包括:獲取照明系統(tǒng)中多個子系統(tǒng)在第一時間段的失效機率;根據多個子系統(tǒng)在第一時間段的失效機率確定照明系統(tǒng)在第一時間段的失效機率;根據照明系統(tǒng)中多個子系統(tǒng)在第一時間段的失效機率確定照明系統(tǒng)中多個子系統(tǒng)在第二時間段的失效機率;根據多個子系統(tǒng)在第二時間段的失效機率確定照明系統(tǒng)在第二時間段的失效機率;以及根據照明系統(tǒng)在第一時間段的失效機率和照明系統(tǒng)在第二時間段的失效機率確定照明系統(tǒng)的失效機率。通過本發(fā)明,可以更準確地了解照明系統(tǒng)的性能。
本發(fā)明提供一種失效檢測裝置及方法、計算機可讀存儲介質和計算裝置,散熱器包括沿著軸系的圓周方向安裝在軸系上的多個翅片,失效檢測裝置包括:嚙合檢測單元,嚙合檢測單元具有與多個翅片嚙合的齒輪以及檢測齒輪的旋轉速度的檢測部;處理單元,處理單元被配置為基于檢測部檢測的齒輪的旋轉速度確定散熱器是否失效。本發(fā)明的失效檢測裝置和失效檢測方法便于維護人員對軸系上的散熱器進行及時的維護,提高軸系的使用壽命。
本申請?zhí)峁┝艘环N風力發(fā)電機組的疲勞失效檢測方法、裝置、設備及介質。該疲勞失效檢測方法包括:獲取待預測風力發(fā)電機組的歷史故障信息,作為待預測故障信息;根據待預測故障信息和疲勞失效預測模型,對待預測風力發(fā)電機組的疲勞失效情況進行預測,得到第一預測結果;獲取待預測風力發(fā)電機組在故障發(fā)生前的歷史瞬態(tài)數據,作為待預測歷史瞬態(tài)數據;確定待預測風力發(fā)電機組在所承受的各非周期性載荷應力下的非周期性載荷特征;根據非周期性載荷特征,對待預測風力發(fā)電機組的疲勞失效情況進行預測,得到第二預測結果;根據第一預測結果和第二預測結果,得到第三預測結果。本申請?zhí)岣吡藢Πl(fā)生疲勞失效風險較高的風力發(fā)電機組的識別準確率。
本發(fā)明公開了屬于視覺跟蹤技術領域的一種基于神經網絡的視覺跟蹤失效檢測系統(tǒng)及其訓練方法。建立基于神經網絡的視覺跟蹤失效檢測系統(tǒng),該系統(tǒng)由相關濾波模塊和跟蹤異常感知模塊串聯連接組成;該視覺跟蹤失效檢測系統(tǒng)利用深度神經網絡強大的視覺感知能力,根據相關濾波器生成的結果圖,判斷目標跟蹤是否失效;相關濾波模塊根據跟蹤異常感知模塊的結果進行模型參數更新。鑒于神經網絡方法具有很好的分類精度,但是需要大量的樣本進行訓練,所述訓練需要大量的樣本包括正樣本和負樣本,由此設計了相應的大規(guī)模訓練樣本生成方法,主要用于深度神經網絡模型的訓練;并在公開數據集上進行了測試。本發(fā)明可以支撐深度神經網絡的訓練。
一種芯片中靜態(tài)電流失效器件的檢測方法和裝置,所述方法包括:判定所述芯片中是否存在靜態(tài)電流失效器件;當所述芯片中存在靜態(tài)電流失效器件時,檢測所述芯片中的熱點位置;當所述熱點有至少兩個時,根據所述熱點在電路版圖文件中的位置信息,選取所述熱點的共同電路路徑;將所述共同電路路徑的版圖轉換為對應的電路圖,并將所述熱點位置標識于所述電路圖的對應位置;檢測所述熱點在所述電路圖中的共通器件;在所述電路版圖中標識所述共通器件的位置作為所述靜態(tài)電流失效器件的位置。通過所述方法和裝置,能夠在版圖的相應處快速準確地找到失效點,從而提高檢測的準確性,以及節(jié)省檢測時間。
本發(fā)明的目的在于提供一種電機抱閘制動失效的檢測方法,該檢測方法控制電機抱閘使其處于制動狀態(tài),逐步減小轉矩指令值,同時記錄位置誤差的變化,如果某一時刻位置誤差超過設定閾值,則置位電機抱閘失效標志并記錄當前位置值,同時切換驅動器至位置模式,檢測過程結束,由此確定電機抱閘制動失效的位置,該檢測方法既保證了電機抱閘失效檢測的全面性,又保證了檢測過程中負載的安全性。
本公開實施例涉及失效檢測技術領域,提供了一種接收組件的失效檢測方法、裝置、設備及存儲介質。該接收組件的失效檢測方法包括:通過信號接收組件接收發(fā)射光的回波信號;獲取經由所述信號接收組件處理后的回波信號的噪聲檢測結果;根據所述噪聲檢測結果,確定所述信號接收組件是否失效。本公開實施例技術方案相較于需要基于附加的失效檢測硬件電路或者額外的檢測設備進行檢測以確定所述信號接收組件是否失效的方案,可以簡化硬件結構,且能夠對所述信號接收組件進行實時監(jiān)測,能夠有效預防所述信號接收組件失效帶來的安全風險。
本發(fā)明提供了一種快閃存儲器,包括:存儲陣列和與存儲陣列連接的失效檢測模塊;所述失效檢測模塊檢測存儲陣列中是否存在失效存儲單元,并選取冗余存儲單元替換失效存儲單元。本發(fā)明還提供了一種快閃存儲器失效存儲單元檢測方法。本發(fā)明的快閃存儲器及快閃存儲器失效存儲單元檢測方法,對快閃存儲器失效存儲單元檢測結果精度高,可以準確地檢測出失效存儲單元的問題。
本發(fā)明涉及一種工程機械俯仰換向閥動態(tài)失效檢測系統(tǒng)及方法,屬換向閥失效檢測技術領域,解決了現有技術存在的安全性差、精度低、時間長等問題。工程機械俯仰換向閥動態(tài)失效檢測系統(tǒng),俯仰換向閥用于接收換向動作控制指令,并根據換向動作控制指令切換工程機械俯仰結構的運動方向;所述失效檢測系統(tǒng)包括角速度檢測模塊、航向儀、失效檢測儀;其中,角速度檢測模塊用于實時檢測工程機械俯仰結構的軸向角速度;航向儀用于接收軸向角速度,并對軸向角速度進行誤差補償,得到補償后的角速度;失效檢測儀用于判斷換向動作控制指令指示的運動方向與補償后的角速度方向是否一致,若不一致,俯仰換向閥失效。該方法有效提高了換向閥失效檢測精度和速度。
本發(fā)明提供了一種失效像素檢測電路、方法和顯示裝置。所述失效像素檢測電路包括顯示控制單元和失效像素檢測單元,所述顯示控制單元與像素驅動單元連接,用于在檢測電壓寫入階段和失效像素檢測階段控制所述像素驅動單元不點亮發(fā)光元件;所述失效像素檢測單元通過失效檢測線與所述發(fā)光元件的第一極連接,用于在檢測電壓寫入階段通過失效檢測線向所述發(fā)光元件的第一極提供參考電壓,并用于在失效像素檢測階段檢測所述發(fā)光元件的第一極的電位,并根據該電位判斷該像素電路是否失效。解決現有技術中不能檢測由發(fā)光元件的短路引起的像素壞點的問題。
中冶有色為您提供最新的北京有色金屬分析檢測技術理論與應用信息,涵蓋發(fā)明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業(yè)性的有色金屬技術理論與應用平臺!