Способ определения содержания влаги в герметизированных электронных приборах Советский патент 1984 года по МПК G01N22/04 

Описание патента на изобретение SU1083099A1

X)

9

10

Похожие патенты SU1083099A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИС ПО СОДЕРЖАНИЮ ВЛАГИ В ПОДКОРПУСНОМ ОБЪЕМЕ 2006
  • Горлов Митрофан Иванович
  • Шишкина Наталья Александровна
  • Емельянов Антон Викторович
  • Плебанович Владимир Иванович
RU2330301C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РОСЫ ПО ВОДЕ В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПАРОВ ВЫСШИХ УГЛЕВОДОРОДОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1999
  • Москалев И.Н.
  • Москалев М.И.
RU2178881C2
Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик строительных материалов и изделий 2019
  • Мордасов Сергей Анатольевич
  • Негуляева Анастасия Петровна
  • Чернышов Владимир Николаевич
RU2698947C1
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 2012
  • Чернышов Алексей Владимирович
  • Голиков Дмитрий Олегович
  • Чернышов Владимир Николаевич
  • Полухин Вадим Иванович
  • Рожнова Лидия Ивановна
RU2497105C1
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 2014
  • Жарикова Мария Валерьевна
  • Чернышов Алексей Владимирович
  • Чернышов Владимир Николаевич
RU2570596C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РОСЫ ПО ВОДЕ В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ 2006
  • Москалев Игорь Николаевич
  • Кузнецов Сергей Анатольевич
RU2318207C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РОСЫ ПО ВЛАГЕ В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ 2007
  • Вышиваный Иван Григорьевич
  • Костюков Валентин Ефимович
  • Москалев Игорь Николаевич
  • Кузнецов Сергей Анатольевич
RU2346264C1
Микроволновый способ определения теплофизических характеристик многослойных конструкций и изделий 2020
  • Мордасов Сергей Анатольевич
  • Негуляева Анастасия Петровна
  • Чернышов Владимир Николаевич
RU2744606C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РОСЫ 2020
  • Климов Андрей Александрович
RU2806340C2
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В ПОДКОРПУСНОМ ОБЪЕМЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 2003
  • Горлов М.И.
  • Андреев А.В.
  • Ануфриев Л.П.
  • Золотарева Н.А.
RU2263369C2

Реферат патента 1984 года Способ определения содержания влаги в герметизированных электронных приборах

1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В ГЕРМЕТИЗИРОВАНаПС ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОР АХ, включающий i охлаждение исследуемого гермет 1зи1. S ; у . ровйнного электронного прибора до температуры н)е ниже температуры точки росы, пос едующее повышение температуры и фиксацию температуры в момент появле.ния росы внутри исследуемого герметизированного электронного прибора, по которой определяют искомое содержание влаги, о т ли а ю щ. и и с я тем, что, с целью повьшения точности, исследуемый герметизированный электронный прибор помещают в поле СВЧ-волны и момент появления росы определяют по скачкообразному изменению параметров СВЧ-волны, причем охлаждение ведут г . до температуры не ниже температуры, соответствующей предельно допусти(/) мому содержанию влаги для данного типа герметизированного электронного с прибора.

Формула изобретения SU 1 083 099 A1

Je9

to

Водяной пар

Пленка

Кончен- &юcam

tK

2. Способ поп.1,отличающ и и с я тем, что повышение темпеpatypbi веду до температуры, не превышающей 273 К, и при отсутствии . X 1 : Изобретение относится к контролю Шдажности газовых сред физическими методами, в частности к контролю наличия влаги в полостях различных герметизиро ванных изделий, например электронных и полупроводниковых приборов, электронных модулей, интегральных схем и т.д. Известен способ неразрушающего де тектирования влаги на внутренней поверхности такого рода изделий с использованием крндуктометрических датчиков поверхностей влажности, 11 абочие поверхности которых совпадают с контролируемой поверхностью 1J Появление пленки влаги на этой поверхности резко увеличивает эле ктрическую проводимость, измеряемую между электродами, и приводит в действие сигнализирзницее устройство. Недостатками указанного способа детектиро1вания влаги .является необходимость встраивания в изделие дополнительных элементов (электродов с электрическими вьшодами) и невозможность обнаружения влаги в газообразном состоянии (водяной пар). Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ определения содержания влаги в герметизированных электронных приборах, включающий охлаждение исследуемого герметизированного электронного прибора до температуры не ниже температуры точки росы, последующее повышение температуры и фиксацию температуры в момент появления росы внутри исследуемого герметизированного электронного прибора по которой определяют искомое содержание влаги В способе применен детектор росы емкостного типа. Действие которого основано на изменешш электрической емкости между двумя электродами, наросы в исследуемом герйетизированном электронном приборе судят о повышенном содержании влаги. аесенными предварительно на поверхность элемента интегральной схемы. Для получения информации о значении темйературы точки росы газовой среды внутри контролируемой интегральной схемы анализируют графики , зависимости емкости между электродами от температуры в процессе плавного изменения температуры контролируемого изделия. На этих глафиках температура точки росы соответствует определенной точке. : . Недостатком известного способа является низкая точность. Цель изобретения - повьш1ение точности. Поставленная цель достигается согласно способу определения содержания влаги в герметизированных электронных приборах, включающему охлаждение исследуемого герметизированного электронного прибора до температуры не ниже температуры точки росы, последующее повышение температуры и фиксацию температуры в момент появления росы внутри исследуемого герметизированного электронного прибора, по которой определяют искомое содержание влаги, при котором исследуемый герметизированный электронный прибор помещают в поле СВЧволны и момент появления росы опредёляют по скачкообразному изменению параметров СВЧ-волны, причем охлаждение ведут до температзфы не ниже теш1ературы, соответствующей предельно допустимому содержанию влаги для данного типа герметизированного электронного прибора. При этом повышение температуры ведут до температуры, не превьш1ающей 273 К, и при отсутствии росы в исследуемом герметизированном электронном приборе судят о повьш1енном содержании влаги.

На чертеже приведена зависимость характеризующая изменение фазового состояния влаги и ее диэлектрической проницаемости в процессе повьшения температуры t. Значение t выбирается равным t Т, где TQ температура точки росы, соответствующая влагосодержанию Хр внутри изделия, допустимому по техническим условиям или другим регламентирующим документам для данного типа изделий . Температура конденсации t ..

Оч , 1

равна 273 К.

Если влагосодержание X газовой среды внутри изделия меньше Хд, т.е температура точки росы ir меньше VQ , то влага в диапазоне температур t.-t. будет оставаться в твердой фазе (лед) с диэлектрической проницаемостью, близкой к 1.

Взаимодействие радиоволн СВЧ с контролируемым изделием осуществляется одним из известных способов, например контроль изделия может осуществляться проходящей волной либо отраженной волной, а также помещением исследуемого прибора в резонатор или волновод возбуждаемый генератором СВЧ.

Способ реализуется следуннцим образом.

Исследуемый герметизированньй электронный прибор охлаждают с помощью устройства охлаждения до температуры tg, облучают его от источника радиоволн СВЧ и затем нагревают до температуры 273°К. Температура равна минимальному целесообразному для данного типа делий значению температуры точки росы, ниже которой охлаждать изделие нет практической необходимости. При этом состояние

исследуемого герметизированного электронного прибора контролируется излучением СВЧ, которое реагирует на скачкообразное изменение диэлектрической проницаемости в момент достижения температуры точки росы (появление водной пленки конденсата). По этому значению определяют содержание влаги.

Предлагаемый способ не требует оснащения исследуемого герметизиро1ванного электронного прибора какимилибо дополнительными элементами, датчика:ми получения и расшифровки

графиков. Благодаря этому обеспечивается упрощение способа и повышается производительность изделий. Применение предлагаемого способа дает значительный технико-экономический эффект благодаря сокращению брака от наличия влаги в изделиях электронной, радиотехнической и других отраслях промьшшенности.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1083099A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Патент Великобритании 1185827, ,кл
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Кинематографический аппарат 1923
  • О. Лише
SU1970A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Bakker N
In line measurement of moisture in sealed I.C.{)ackages
Philips Telecommunication Review, vol
Пишущая машина 1922
  • Блок-Блох Г.К.
SU37A1
Походная разборная печь для варки пищи и печения хлеба 1920
  • Богач Б.И.
SU11A1

SU 1 083 099 A1

Авторы

Берлинер Марк Александрович

Спиридонов Владимир Иванович

Линник Лев Николаевич

Гаванин Вадим Алексеевич

Фисенко Лев Константинович

Даты

1984-03-30Публикация

1981-04-28Подача