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公开(公告)号:CN103618178A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310692874.3
申请日:2013-12-17
Applicant: 北京东方计量测试研究所
Abstract: 本发明提供一种零待机零功耗节能插座,包括插座本体和插座本体上设置的主控插孔座,该插座本体中还包括自动开关继电器JK1、手动触控按键开关K1、电源模块以及按顺序连接的电流监测模块、信号调理模块,比较模块、延时控制模块、继电器驱动模块和J1继电器线包;所述继电器JK1和手动触控按键开关K1并联后一端连接在外接电路入口的火线L上,另一端分别连接电源模块以及通过电流监测模块连接主控插孔座。本发明插座通过各个模块和J1继电器线包之间的信号传速和作用,控制JK1继电器的开合,从而控制主副控插孔座的开合,从而实现真正意义上的节能环保,并且该插座使用方便,安全环保,易于推广普及。
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公开(公告)号:CN112255581A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011171873.0
申请日:2020-10-28
Applicant: 北京东方计量测试研究所
IPC: G01R35/00
Abstract: 本公开是关于一种静电感度仪放电波形的测试校准系统及方法。该静电感度仪放电波形的测试校准系统,包括探测电极,用于接收静电感度仪的静电放电电流信号;屏蔽支架,探测电极固定在屏蔽支架的顶端,其中:屏蔽支架内部设置有信号传输线,信号传输线的第一端与电极电连接,信号传输线的第二端透过屏蔽支架与信号处理单元电连接;信号处理单元,设置在屏蔽支架外围,用于记录静电放电电流信号的波形,并记录的信号波形与标准波形进行比对,得到比对结果;底座,与屏蔽支架的底端固定连接,从而获得静电感度仪放电的波形特性,进而得到静电感度仪放电能量的集中程度,为有效分析静电感度仪是否具有击发受测样品的能力,提供可靠的判断依据。
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公开(公告)号:CN109298363B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201811294288.2
申请日:2018-11-01
Applicant: 北京东方计量测试研究所
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明一种三维静电场仪校准装置,包括直流高压电源、保护电阻、直流高压电源控制器、金属平行极板、电场仪夹具、三维旋转机构、激光测距仪、摄像监控结构及电磁屏蔽结构,所述三维旋转机构包括固定台、联动轴、步进电机、旋转变压器、中央处理器、位移传感器,中央处理器通过旋转变压器控制步进电机的输出轴转动带动被校三维电场仪在开孔内旋转,摄像监控结构用于采集被校三维电场仪显示的电场强度,并将其与由激光测距仪所得上下极板的距离和直流高压电源输出电压计算求得标准电场的电场强度比对,根据比对结果进行校准。本发明可避免外部电磁干扰以及环境温湿度的影响,能够满足三维静电场仪的校准需求,在计量校准机构使用,有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN108226648B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810063344.5
申请日:2018-01-23
Applicant: 北京东方计量测试研究所
Abstract: 本发明提出了一种双线式防静电手腕带,所述双线式防静电手腕带包括:腕带连续监测仪和双线腕带;所述双线腕带,用于绑定在人体手腕上,所述双线腕带内部设置有与人体手腕皮肤相接触的金属电极;所述腕带连续监测仪,用于连接所述双线腕带,使所述双线腕带接地,同时监测所述人体手腕的电压。本发明还提出了一种双线式防静电手腕带的实时接地监测装置。本发明采用施加双极性对称电压的方式,在测量电阻时,可以避免提高被测人员的电位。在保留了防静电腕带接地功能的同时,不仅能实时监测接地电阻的大小还能实时监测人体的电压。
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公开(公告)号:CN108480050A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810132932.X
申请日:2018-02-09
Applicant: 北京东方计量测试研究所
CPC classification number: B03C3/47 , B03C3/02 , B03C2201/06 , B03C2201/24
Abstract: 本发明提供一种驻极体材料及静电除尘装置。该驻极体材料以聚丙乙烯,以及聚四氟乙烯/聚偏氟乙烯为原料混合而成,其中聚四氟乙烯/聚偏氟乙烯的粒径为1~10μm。本发明通过改进驻极体材料,提高了采用驻极体材料制成的微通道结构的静电积尘过滤器的过滤性能。本发明提供的静电除尘装置,通过检测环境颗粒物浓度,设计荷电部件的结构形式与控制发射电流,释放并重建内部电场,降低积尘微通道的内部表面电场强度趋同的方式,减少极化现象的发生概率,进而提升驻极体材料微通道结构静电积尘过滤器的容尘能力和提升积尘效率,提升容尘量的同时延长清洗维护周期,降低使用维护成本。
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公开(公告)号:CN108398631A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810240769.9
申请日:2018-03-22
Applicant: 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室)) , 北京东方计量测试研究所
IPC: G01R31/28
Abstract: 本发明涉及一种静电放电失效验证方法,包括步骤:对待验证芯片进行失效分析,记录待验证芯片的损伤信息;获取与待验证芯片同批次的良品芯片的损伤信息,良品芯片的损伤信息根据良品芯片通过静电放电模拟损伤测试分析得到;将良品芯片的损伤信息与待验证芯片的损伤信息进进行对比分析,判断待验证芯片是否发生静电放电失效;当良品芯片的损伤信息与待验证芯片的损伤信息一致时,则待验证芯片发生静电放电失效。上述静电放电失效验证方法,在进行静电放电失效分析之前,对疑似静电放电失效的芯片进行静电放电失效验证,避免直接采用静电放电失效分析得到不准确的结果,提高了静电放电失效分析的可靠性。
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公开(公告)号:CN108126654A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711298167.0
申请日:2017-12-08
Applicant: 北京东方计量测试研究所
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J23/34 , B01J35/02 , B01D53/86 , B01D53/72 , B01D53/52 , B01D53/66
Abstract: 本发明提供了一种空气净化材料、制备方法及应用,其中,制备方法包括以下步骤:制备锰系催化剂颗粒;制备改性活性炭颗粒;将所述锰系催化剂颗粒与所述改性活性炭颗粒按质量比1:(0.25-5)混合。该方法制备的空气净化材料对室内有害气体采用吸附和分解的结合方法,既克服了吸附量小的问题,又解决了室温下可分解的问题,可将室内有害气体分解为无害物质,不产生二次污染,操作简便。
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公开(公告)号:CN103618178B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201310692874.3
申请日:2013-12-17
Applicant: 北京东方计量测试研究所
Abstract: 本发明提供一种零待机零功耗节能插座,包括插座本体和插座本体上设置的主控插孔座,该插座本体中还包括自动开关继电器JK1、手动触控按键开关K1、电源模块以及按顺序连接的电流监测模块、信号调理模块,比较模块、延时控制模块、继电器驱动模块和J1继电器线包;所述继电器JK1和手动触控按键开关K1并联后一端连接在外接电路入口的火线L上,另一端分别连接电源模块以及通过电流监测模块连接主控插孔座。本发明插座通过各个模块和J1继电器线包之间的信号传速和作用,控制JK1继电器的开合,从而控制主副控插孔座的开合,从而实现真正意义上的节能环保,并且该插座使用方便,安全环保,易于推广普及。
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公开(公告)号:CN112687569B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202011575949.6
申请日:2020-12-28
Applicant: 北京东方计量测试研究所
IPC: H01L21/66 , H01L29/20 , H01L29/778
Abstract: 本发明涉及半导体技术领域,提供一种氮化镓器件特性的调制方法和结构。方法主要包括:对氮化镓器件施加外界电场,外界电场通过逆压电效应耦合作用于氮化镓器件;通过变化外界电场的强度和方向对氮化镓器件的特性进行调制。本发明可以根据氮化镓器件不同的应用场景,通过调整外界电场的强度和方向,对氮化镓器件特性进行特定调制,以适应不同场景下氮化镓器件应用需求,促进氮化镓器件性能的更充分发挥,带动氮化镓器件在宇航、雷达、电子对抗等国防军事领域以及5G、电力电子等民用领域的更有效利用。
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公开(公告)号:CN111427119B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202010141772.2
申请日:2020-03-04
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 北京东方计量测试研究所
IPC: G02B6/13
Abstract: 本发明公开了一种集成晶体光波导的制备方法,首先选取无杂质、无色透明的晶体,选定晶体的尺寸并利用激光对晶体进行切割;接着利用软件设计并优化所需光波导的参数,并对光波导进行模式分析和弯曲处的损耗计算,以确定光波导在不同的芯径下的传输模式和传输损耗;利用飞秒激光按照设计好的光波导并根据晶体材料调整飞秒激光的参数,对晶体进行刻画,得到集成晶体光波导;若在晶体的深部刻画光波导,则在两块晶体表面各刻画一半光波导,再将两块晶体固定,形成完整的光波导。本发明提供的集成晶体光波导制备方法,实现了高精度的集成光波导制备,适用于大多数晶体材料。
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