Устройство для групповых испытаний и отбора потенциально-ненадежных изделий электронной техники Советский патент 1977 года по МПК H01L21/66 G01R31/26 

Описание патента на изобретение SU570129A1

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГРУП ПОТЕНЦИАЛЬНО-НЕНАДЕЖНЫ 1 Изобретение отнсюится К устройству груп повых испытаний и отбора потенциально-нен дежных изделийэлектронной техники (ИЭТ) воздействием различных эксплуатационных факторов при изготовлении их на предприятиях электронной промышленности и применении на приборостроительных предприятиях. Известно, что испытания и отбор потенциально-ненадежных ИЭТ проводят с использованием различных испытательных устройств, таких, как вибростенды, центрифуги, термобарокамеры, выполнякщих опреде- ленные функции,,содержащих источники элек тропитания и преобразующие, развязывающие формируюЕШе электртгческие цепи. В условиях производства И1 потребления большого количества изделий необходимо проводить испытание и отбор больших партийодновременно. Известно устройство для разбраковки . узадиодетапей по их температурным параметрам, содержащее накопительный магазин, транспортирующий диск, в котором г.1:)оиоходят холодные измерения параметТЕХНХ ИСПЫТАНИЙ И ОТБОРА ДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 2 ров испытуемой детали, теплоизоляционный кожух и двухъярусный ротор ij.. ИС1Й;1туемЬсЯ деталь попадает через специальнь е отверстия в верхний ярус ротора, где нагревается до требуемой температуры, 3aTev попадает в нижний $фус ротора, где происходит измерение параметров и отбраковка. Недостаком такого устройства является низкая производительность, необходимость контактирования с испытуемым изделием; отсутствие возможности проведения механических испытаний одновременно с электрическими. Наиболее близким техническим решением является устройство для групповых испытаний и отбора изделий электронной техники, содержащее термостатированный барабан, на поверхности которого жестко в сменных касетах размещены испытуемые изделия 2. Внутренняя полость барабана заполняется горячей водой, создающей необходимую температуру на испытуемом изделии. На каждом крепежпом приспособлении расположено запоминающее устройство. которое запоминает величину исследуемого параметра. Считывание указанных параметров и разбраковка происходят при помош спепиального контактного устройства. Однако такое устройство имеет низкую производительность, при проведении испытаний необходимо обеспечить контактирование с испытуемым изделием, возможность проведения механических испытаний одновр менно с электрическими отсутствует. Цель изобретения - повышение эффектив ности в увеличение производительности испытаний нутем одновременного воздействия электрических и механических нагрузок, фа торов окружающей среды с возможностью их изменения. Для этого устройство снабжено термостатированным ротором-барабаном, установленным в корпусе с магнитами и снабГженным размешенными на поверхности ротора отдельными витк&ми проводников с выводами к контактам, подключенным к сменным кассетам. На фиг. 1 кзображен вариант предлагаемого устройства, общий вид; на фиг. 2 схем электрического контура,образующегося при работе. Устройство .содержит неподвижный статор 1 с укрепленными на нем магнитам, сменный ротор-барабан 2 в виде полого цилиндра, объем которого при необходимости герметизируетсяИ теплоизолируется, в пазах которого размещены отдельные витки проводников 3, сменные кассеты 4 с установленными в них с помощью контактных приспособлений держателями испытуемых изделий 5 с (}к рмирующими цепочками 6 и штепсельные разъемы 7. Отдельные витки проводчиков образуют автономные источники элекароггитания 8, которые через штепсельный разъем и контактное приспособление 9 подсоединены к испытуемому изделию. Работа устройства происходит следующим образом. При вращении ротора-барабана 2 испытуемыми изделиями 5 в витках проводников 3, движущихся в магнитном поле, создаваемом магнитами, установленными в корпусе 1, аействует индуктированная ЭДС Отдельные витки проводников, вращаюшиес совместно с ротором-барабаном в магнитном поле, выполняют роль автономных источников электроэнергии, обеспечивающих электропитанием соответствующие цепи испытуекых изделий. Например,при испытани транзисторов при необход мости питание коллекторной и базовой цепей осуществляе ся от автономных источ1шков питания (вит ков). Электрическая схема функциональной ячейки (см. фиг. 2) состоит из автономного источника питания 8, формирующей цепочки fc в виде нагрузочного резистора, испытуемого изделия 5j штепсельного разъема 7 и контактного приспособления 9. Вращательное движение испытуемых изделий совместно с ротором-барабаном обус-г лавливает воздействие на них, кроме электрических нагрузок, возникающих при этом различных механических нагрузок, а при со-здании в объеме ротора-барабана искусственной среды - воздействие микросреды. При внутреннем диаметре ротора-барабана 300 мм, длине 50О мм и коэффициенте использования поверхности О,25, т.е. с учетом необходимости размещения сменных кассет, обеспечивается например, одновременное испытание ЮОО диодов. Таким образом,при работе предлагаемого устрюйстза на испытуемые изделия одновременно воздействуют следующие различные режимы и условия эксплуатации: автономные питающие напряжения; динамика электрических воздействий, т.е. подача в цепи испытуемых изделий у1травляющих сигналов определенной формы и ве личины; изменения величины питакя их напряжений и управляющих сигналов путем изменения скорости вращения ротора-барабана или изменения величины магнитного поля в процессе испытаний; включение и выключение питакидих напряжений и управляющих сигналов с необходимой частотой и в заданном количестве при отсутствии ог:аснь х бросков тока щтем управления магнитным полем всех пли части магнитов; ускорения и вибрации на их изменения путем изменения скорости вращения ротора-барабана, а при синхронном изменении величины магнитного поля обеспечивается постоянство электрического режима; различные микросреды при использовании ротора-барабана с герметичным внутренним объемом; заданная температура или перепад температур при использовании ротора-барабана с теплоизол1фованным внутренним объемом и установка в него автоматически управляемого источника тепла, питающегося от своего автономного источника электроэнергии;изменение состава среды и температуоных условий в процессе испытаний без остановки ротора-барабана путем подачи сред и теплоносите.я в объем статора и иопользовании разгерметизированного ротора-барабана.

Формула иаобретэнвя

Устройство для групповых испытаний и отбора потенциально-ненадежных изделий электронной техники, содержащее вращаюшийся термостатированный барабан, на внутренней поверхности которого жестко в сменных кассетах размещ иа испытуемые изделия вместе с индивидуальными функциональными схемами, отличающ е е. с я тем, что, с целью повышения эффективности и увеличения производительности испытаний путем одновременного воэдействия 9Л8К1рических и механических нагрузок, факторов окружающей среды с воможностью их изменения, термостатированный ротор-барабан установлен в корпусе с магнитами я t снабжен отдельными, размещенными на пов хности ротора витками проводников с выводами к контактам, подключенным к сменным кассетам.

Источники информации, принятые во внимание при акспертвзе:

1..Авторское свняетельствр СССР № 248016, кп. Н 01Q 13/00, 1969.

2.Авторское свидетельство СССР № 273004, кл. ( 01 Р 31/26, 1970.

Похожие патенты SU570129A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОТБОРА РАДИАЦИОННОСТОЙКИХ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 1992
  • Малышев Михаил Михайлович
  • Попов Виктор Дмитриевич
  • Филимонов Алексей Викторович
RU2066869C1
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 1997
  • Тучин Б.Т.
RU2178940C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ ПО ПАРАМЕТРАМ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ГРУППЫ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 2018
  • Романов Александр Аркадьевич
  • Дубовик Анатолий Яковлевич
  • Метлов Валерий Анастасович
  • Миронов Владимир Петрович
  • Чистилин Андрей Андреевич
RU2708815C1
СПОСОБ ОТБОРА ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ ПО СТОЙКОСТИ ИЛИ НАДЕЖНОСТИ 1999
  • Васильева З.Ф.
  • Коскин В.В.
  • Лукица И.Г.
  • Лысов В.Б.
  • Малинин В.Г.
  • Матвеева Л.А.
RU2168735C2
Способ отбраковки полупроводниковых приборов 1979
  • Букевич Юрий Дмитриевич
  • Железняков Борис Григорьевич
  • Молчанов Константин Викторович
SU871104A1
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ ПО РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 2003
  • Анашин В.С.
  • Попов В.Д.
RU2254587C1
МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБРАЩЕННЫЙ ВЕТРОГЕНЕРАТОР 2006
  • Жердев Игорь Александрович
  • Окунеева Надежда Анатольевна
  • Русаков Анатолий Михайлович
  • Соломин Александр Николаевич
  • Фисенко Валерий Григорьевич
RU2331792C2
СПОСОБ РАЗБРАКОВКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 2005
  • Горлов Митрофан Иванович
  • Емельянов Антон Викторович
  • Смирнов Дмитрий Юрьевич
  • Сегал Юрий Ефимович
RU2289144C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЯКОРЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (ВАРИАНТЫ) 1991
  • Хао Хуанг[Cn]
  • Джин А. Фишер[Us]
RU2111598C1
Устройство для транспортированияиздЕлий B КлиМАТичЕСКОй KAMEPE 1979
  • Казарцев Валерий Никитович
  • Шкуратяный Михаил Григорьевич
  • Горобец Владимир Семенович
  • Иванов Александр Петрович
  • Никитина Тамара Константиновна
SU819998A1

Иллюстрации к изобретению SU 570 129 A1

Реферат патента 1977 года Устройство для групповых испытаний и отбора потенциально-ненадежных изделий электронной техники

Формула изобретения SU 570 129 A1

Фиг. 2

SU 570 129 A1

Авторы

Поляков Анатолий Никитович

Даты

1977-08-25Публикация

1975-11-20Подача