以内部气体质谱分析检测元器件密封性的方法

    公开(公告)号:CN103542988A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310504713.7

    申请日:2013-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种以内部气体质谱分析检测元器件密封性的方法,属于气密式密封元器件密封性检测领域,为解决现有可用检测技术仪器不能满足高精度检测要求的问题而设计。本发明以内部气体质谱分析检测元器件密封性的方法,采用该方法的氦气含量法或氩气含量法对密封元器件进行内部气体质谱分析,判定被检测密封元器件的密封性是否合格。该方法包括步骤:1.判断采用氦气含量法或氩气含量法;2.设计;3.压氦或压氩;4.粗漏检测;5.内部气体质谱分析。本发明提高了密封性细漏检测的灵敏度和准确性,并避免粗漏大漏的漏检和细漏的错判,适用于鉴定检验、周期检验和认证检测等破坏性的检测。

    一种积累氦质谱粗漏细漏组合检测元器件密封性的方法

    公开(公告)号:CN103411740A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310303714.5

    申请日:2013-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种积累氦质谱粗漏细漏组合检测元器件密封性的方法,给出了根据被检件的严密等级τHemin、内腔容积、表面吸附氦漏率以及检漏历史,选择相应压氦预充氦方式并选择固定或灵活方案,选择粗漏检测测量漏率判据的方法;定量设计细漏检测最长检测时间和测量漏率判据的方法;实施组合检测的程序,包括去除吸附氦,确定粗漏检测的开始取值时间和最长检测时间,确定开始细漏积累检测的时间,及补充检测更大粗漏的要求。本发明的有益效果为:既可以避免组合检测过程的粗漏漏检,又可以在大部分内腔容积范围增大最长候检时间,从而使吸附漏率的去除能满足细漏检测测量漏率判据要求,使积累氦质谱粗漏细漏组合检测更具适用性和可操作性。

    一种多次压氦和预充氦压氦的氦质谱细检漏方法

    公开(公告)号:CN103278295A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310161154.4

    申请日:2013-05-03

    Abstract: 本发明公开了一种多次压氦和预充氦压氦的氦质谱细检漏方法,给出了对已压氦或预充氦密封元器件压氦进行多次压氦法或预充氦压氦法氦质谱细检漏的程序,特别是给出了程序中的压氦时长、最长候检时长和测量漏率判据。本发明的有益效果为:与仍采用单次压氦法进行再次细检漏相比,本发明更为简捷精确,且可避免接近粗漏的大漏的漏检和细漏的错判;与先细漏检测、压氦再细漏检测的两次检测相比,不仅减少一次细漏检测,减少了测试偏差,而且可以利用压氦前被检件内部有所衰减的预充氦氦气压力或压氦压入的氦气压力,使检测更为灵敏;与多因素比较前一次细漏检测和压氦后二次细漏检测的候检时长和测量漏率的方法相比,更为简便可行。

    一种基于CAN总线控制的固态功率控制器

    公开(公告)号:CN220273939U

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202321883662.9

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于CAN总线控制的固态功率控制器,包括CAN总线控制的固态功率控制电路,固态功率控制电路包括电源隔离电路、总线及地址隔离电路、MCU控制单元、驱动电路、电压检测电路、电流检测保护电路、功率管和采样电阻;MCU控制单元分别与电源隔离电路、总线及地址隔离电路、驱动电路、电压检测电路、电流检测保护电路连接,功率管和采样电阻连接,功率管的控制端与驱动电路连接,电流检测保护电路还分别与采样电阻、驱动电路连接,将固态功率控制电路中的各电路模块分别设置在不同的PCB子板上,各PCB子板层叠设置,各PCB子板通过引出脚相互连接;管座与管帽采用金属气密式密封。本申请具有减小固态功率控制器体积和重量的效果。

    一种基于能量延时判别电路的固体继电器

    公开(公告)号:CN215731499U

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202120811490.9

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于能量延时判别电路的固体继电器,包括继电器本体以及其能量延时判别电路,该电路包含了电阻R1~R8、电容C1、稳压二极管V1~V2、比较器N1~N2、场效应管Q1,本实用新型中判别电路利用电阻电阻R8与信号内阻的分压关系实现信号驱动能力的判别,实现真正地能量判别;延时电路通过充电电压的等比关系弱化电阻误差的影响,且通过采用延时判别过程中保持Q1导通的方法,防止继电器驱动电路在延时判别过程中误触发,其效果类似于静摩擦力和动摩擦力的效果,当产品输入信号驱动能量足够时,必然可以保证继电器输出的完全导通,从而避免了固体继电器因输入信号驱动能力不足而产生固体继电器的半导通情况。

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