Устройство для электротермотренировки интегральных схем

 

Изобретение относится к технике испытания изделий электроники и может быть использовано для термотоковой тренировки изделий электроники или для их испытания на безотказность и теплоустойчивость. Целью изобретения является увеличение производительности и уменьшение габаритов, которая достигается путем циклической подачи питания на обрабатываемые изделия. Устройство содержит камеру 1, нагреватель 2, патрубки 3,5, вентилятор 4, трубчатый коллектор 6, разъемы 7, электровводы 8, коммутатор 9, блок 10 подачи входных сигналов, блок 11 циклической коммутации, блок 12 питания интегральных схем, интегрирующие цепи 13, диоды 14, компаратор 15, блок 16 аварийной защиты изделий 17. 1 ил.

Изобретение относится к технике испытания изделий электроники, а именно к устройствам электротермотренировки, и может быть использовано для термотоковой тренировки изделий электроники или для их испытания на безотказность и теплоустойчивость. Целью изобретения является увеличение производительности и уменьшение габаритов, которая достигается за счет циклической подачи питания на обрабатываемые изделия. На чертеже приведена функциональная схема устройства. Устройство содержит камеру 1, внутри которой нагреватель 2 расположен у выходного патрубка 3 вентилятора 4, обеспечивающего перемешивание и циркуляцию теплоносителя внутри камеры 1. Перед входным патрубком 5 вентилятора 4 установлен трубчатый коллектор 6 с отверстиями для подачи теплоносителя в камеру 1. Внутри объемной камеры 1 размещены разъемы 7 с тренируемыми изделиями, соединенные с помощью электровводов 8 с находящимися вне камеры 1 коммутатором 9 измерительных цепей, блоком 10 подачи входных сигналов и выходами блока 11 циклической коммутации, входы которого соединены с блоками 12 питания интегральных схем. К выходам блока 11 циклической коммутации подключены входы интегрирующих цепей 13, выходы которых через развязывающие диоды 14 соединены с входом общего компаратора 15, выходной сигнал которого поступает в блок 16 аварийной защиты и сигнализации. Блок 16 аварийной защиты и сигнализации обеспечивает выключение устройства при нарушениях теплового или электрического режима тренировки изделий 17. Устройство работает следующим образом. Изделия 17 в процессе тренировки выделяют подаваемую на них электрическую энергию в виде тепла. Вентилятор 4 через входной патрубок 5 всасывает теплоноситель из камеры 1 и через входной патрубок 3 и нагреватель 2, управляемый системой терморегулирования (на чертеже не показана), подает теплоноситель в камеру 1, обеспечивая тем самым его циркуляцию, перемешивание и обдув тренируемых изделий 17. Питание подается на изделия 17 от блока 12 через блок 11 циклической коммутации, обеспечивается циклическое поочередное подключение каждого из изделий 17 к блоку 12 питания. В результате этого в некоторый момент времени всю допустимую тепловую мощность может выделять только одно из изделий 17. Это позволяет увеличить количество изделий 17, а следовательно, и производительность устройства. Одновременно входные сигналы на тренируемые изделия 17 поступают из блока 10 подачи входных сигналов. Электрические режимы тренируемых изделий 17 контролируются с помощью коммутатора 9 измерительных цепей. С каждого выхода блока 11 цилиндрической коммутации напряжения поступают на входы интегрирующих цепей 13, постоянная времени которых должна быть в 1,5-2 раза больше времени одного цикла коммутации. При нормальной работе блока 11 циклической коммутации напряжения на выходах интегрирующих цепей 13 меньше входных в N раз, где N количество циклов за один период коммутации. Напряжения на выходах интегрирующих цепей при этом отличаются одно от другого несущественно и поэтому наибольшее из них, попадая через один из развязывающих диодов 14 на вход компаратора 15, не вызывает его срабатывания, так как величина напряжения порога ее срабатывания составляет 0,6-0,7 от напряжения, получаемого от блоков 12 питания. При нарушении нормальной работы блока 11 циклической коммутации на одном или нескольких его выходах одновременно может появиться некоммутируемое напряжение, равное выходному напряжению блока 12 питания, что может вызвать неуправляемое повышение температуры в объемной камере 1. В этом случае напряжения на выходах соответствующих интегрирующих цепей 13 повышаются до величины, имеющейся на их входах, и, попадая через развязывающие диоды 14 на вход компаратора 15, вызывают его срабатывание и подачу сигнала в блок 16 аварийной защиты и сигнализации. Устройство позволяет в несколько раз увеличить загрузочную способность за счет циклического подключения мощности к изделиям и подачи воздуха внутрь объемной камеры. В результате уменьшается количество требуемых для выполнения определенной программы элементов, экономится производственная площадь, сокращаются затраты на эксплуатацию устройств.

Формула изобретения

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕРМОТРЕНИРОВКИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ, содержащее камеру с входными и выходными патрубками для подачи и отвода теплоносителя, электровводы, соединенные с разъемами для подключения интегральных схем, блок питания интегральных схем, блок подачи входных сигналов к интегральным схемам, выходы которого соединены с электровводами, управляемый блок аварийной защиты, отличающееся тем, что, с целью увеличения производительности и уменьшения габаритов, в него введен блок циклической коммутации, входы которого соединены с выходом источника питания интегральных схем, а выходы соединены с электровводами, каждый из которых соединен с входом соответствующего интегрирующего звена, выход которого соединен с анодом диода, а катод диода подключен к входу общего компаратора, выход которого соединен с управляющим входом блока аварийной защиты.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электронной технике, в частности к способам анализа и контроля качества термокатодов электровакуумных приборов и предназначено для оценки неоднородности плотности тока эмиссии по эмиттирующей поверхности катода эмиссионной неоднородности (ЭН)

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для автоматического измерения разрешающей способности электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) различного назначения в лабораторных и цеховых условиях

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля тока дросселей газоразрядных ламп

Изобретение относится к электронной технике, в частности к способу контроля температуры катода катодно-подогревательного узла электронного прибора

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в производстве люминесцентных трубчатых ламп для их автоматического контроля и отбраковки

Изобретение относится к эмиссионной электронике и может быть использовано при исследовании электронных характеристик поверхности твердых тел

Изобретение относится к электронной технике

Изобретение относится к электротехнической промьшшенности и может быть использовано при производстве люминесцентных ламп

Изобретение относится к электрониоС технике

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в процессе ресурсных испытаний газоразрядных ламп (ГЛ) при их производстве и эксплуатации

Изобретение относится к испытаниям электровакуумных приборов, в частности к электрическим испытаниям высоковольтных мощных титронов в импульсных квазидинамических режимах, и может найти применение при разработке и производстве мощных электровакуумных приборов

Изобретение относится к контролю характеристик электровакуумных приборов и может быть использовано при разработках и производстве вакуумных катодолюминесцентных индикаторов и люминофоров

Изобретение относится к микроэлектронике, измерительной технике, может быть использовано при производстве, проектировании электролюминесцентных индикаторов (ЭЛИ), а также их научных исследованиях

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к газоразрядным лазерам

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при производстве вакуумных люминесцентных индикаторов (ВЛИ) и люминесцентных материалов

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к производству разрядных ламп

Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам для испытания электровакуумных приборов

Изобретение относится к области электронной техники и приборостроения, в частности к способам контроля термоэмиссионного состояния поверхностно-ионизационных термоэмиттеров ионов органических соединений, используемых для селективной ионизации молекул органических соединений в условиях атмосферы воздуха в газоанализаторах типа хроматографов и дрейф-спектрометров

Изобретение относится к области проведения испытаний приборов и может быть использовано при изготовлении мощных генераторных ламп
Наверх