RU87831U1 - Термокамера для испытания электронных изделий - Google Patents

Термокамера для испытания электронных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU87831U1
RU87831U1 RU2009114608/22U RU2009114608U RU87831U1 RU 87831 U1 RU87831 U1 RU 87831U1 RU 2009114608/22 U RU2009114608/22 U RU 2009114608/22U RU 2009114608 U RU2009114608 U RU 2009114608U RU 87831 U1 RU87831 U1 RU 87831U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
fan
controller
working chamber
output
Prior art date
Application number
RU2009114608/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Геннадьевич Емельянов
Александр Николаевич Плетнёв
Татьяна Васильевна Алябьева
Юрий Александрович Овсянников
Владимир Николаевич Кобелев
Лариса Сергеевна Белоусова
Виктор Норбекович Мелькумов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет"
Priority to RU2009114608/22U priority Critical patent/RU87831U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU87831U1 publication Critical patent/RU87831U1/ru

Links

Landscapes

  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Термокамера для испытания электронных изделий, содержащая корпус, в котором размещена рабочая камера, вентилятор, установленный в рабочей камере между вытяжным и нагнетательным патрубками, узел очистки рециркуляционного воздуха, установленный в нагнетательном патрубке и выполненный в виде соосно соединенных суживающегося диффузора с внутренними канавками и расширяющегося сопла, в котором размещено осушивающее устройство в виде емкости, предназначенной для заполнения адсорбирующим веществом, вентилятор снабжен приводом с регулятором скорости вращения, соединенным с выходами регулятора температуры и регулятора давления, и датчиком температуры и датчиком давления, подсоединенными соответственно к регулятору температуры и регулятору давления, каждый из которых содержит блок сравнения и блок задания, при этом блок сравнения соединен с входом электронного усилителя, оборудованного блоком нелинейной обратной связи, причем выход электронного усилителя соединен с входом магнитного усилителя с выпрямителем, который на выходе подключен к регулятору скорости в виде блока порошковых электромагнитных муфт привода вентилятора, отличающаяся тем, что узел очистки рециркуляционного воздуха снабжен сеткой, выполненной из биметалла и установленной после внутренней круговой канавки на входе в суживающийся диффузор и соединенной с накопителем загрязнений.

Description

Полезная модель относится к устройствам, используемым в полупроводниковом производстве, и может быть применено для климатических испытаний готовых полупроводниковых приборов при одновременном измерении их электрических параметров.
Известна термокамера для испытания электронных изделий (см. патент РФ №2087050, МПК H01L 21/66, 1997, Бюл. №22), содержащая кожух, в котором размещена рабочая камера, вентилятор, установленный в рабочей камере между вытяжным и нагнетательным патрубками, узел очистки рециркуляционного воздуха, установленный в нагнетательном патрубке и выполненный в виде соосно соединенных суживающегося диффузора с внутренними канавками и расширяющегося сопла, в котором размещено устройство в виде емкости, предназначенной для заполнения адсорбирующим веществом.
Недостатком данной термокамеры является снижение надежности результатов испытания электронных изделий из-за изменения климатических параметров рециркуляционного воздуха, т.е. уменьшение его давления в процессе прохождения воздуха через адсорбирующее вещество при длительном воздействии в термокамере на готовые полупроводниковые приборы, а также увеличение температуры воздуха в камере в результате адсорбции.
Известна полезная модель термокамеры для испытания электронных изделий (см. патент РФ на полезную модель №51 787 МПК H01L 21/66, 2006, Бюл. №6), содержащая кожух, в котором размещена рабочая камера, вентилятор, установленный в рабочей камере между вытяжным и нагнетательным патрубками, узел очистки рециркуляционного воздуха, установленный в нагнетательном патрубке и выполненный в виде соосно соединенных суживающегося диффузора с внутренними канавками и расширяющегося сопла, в котором размещено осушивающее устройство в виде емкости, предназначенной для заполнения адсорбирующим веществом, вентилятор снабжен приводом с регулятором скорости вращения, соединенным с выходами регулятора температуры и регулятора давления, и датчиком температуры и датчиком давления, подсоединенными соответственно к регулятору температуры и регулятору давления, каждый из которых содержит блок сравнения и блок задания, при этом блок сравнения соединен с входом электронного усилителя, оборудованного блоком нелинейной обратной связи, причем выход электронного усилителя соединен с входом магнитного усилителя с выпрямителем, который на выходе подключен к регулятору скорости в виде блока порошковых электромагнитных муфт привода вентилятора.
Недостатком данной термокамеры является снижение надежности результатов испытания электронных изделий из-за ухудшения качества очистки рециркуляционного воздуха при наличии в осевом потоке, проходящем через суживающийся диффузор, твердых частиц ржавчины и/или окалины, а также мелкодисперсной влаги, несобранных во внутренних канавках диффузора и, соответственно, оказывающих отрицательное воздействие на адсорбирующее вещество, заключающееся в засорении и растрескивании зерен адсорбента.
Технической задачей полезной модели является повышение надежности результатов электрических испытаний электронных изделий путем поддержания нормированной степени осушки рециркуляционного воздуха во время длительной эксплуатации, снижающегося при вероятностном воздействии на адсорбирующее вещество узла очистки твердых частиц, загрязняющих адсорбент, и мелкодисперсной влаги, разрушающей его за счет отделения указанных загрязнений на биметаллической сетке, установленной после внутренней круговой канавки на входе в диффузор, соединенной с внутренними канавками и накопителем загрязнений.
Технический результат достигается тем, что термокамера для испытания электронных изделий содержит корпус, в котором размещена рабочая камера, вентилятор, установленный в рабочей камере между вытяжным и нагнетательным патрубками, узел очистки рециркуляционного воздуха, установленный в нагнетательном патрубке и выполненный в виде соосно соединенных суживающегося диффузора с внутренними канавками и расширяющегося сопла, в котором размещено осушивающее устройство в виде емкости, предназначенной для заполнения адсорбирующим веществом, вентилятор снабжен приводом с регулятором скорости вращения, соединенным с выходами регулятора температуры и регулятора давления, и датчиком температуры и датчиком давления, подсоединенными, соответственно, к регулятору температуры и регулятору давления, каждый из которых содержит блок сравнения и блок задания, при этом блок сравнения соединен с входом электронного усилителя, оборудованного блоком нелинейной обратной связи, причем выход электронного усилителя соединен с входом магнитного усилителя с выпрямителем, который на выходе подключен к регулятору скорости в виде блока порошковых электромагнитных муфт привода вентилятора, узел очистки рециркуляционного воздуха снабжен сеткой, выполненной из биметалла и установленной после внутренней круговой канавки на входе в суживающийся диффузор и соединенной с накопителем загрязнений.
На фиг.1 представлена принципиальная схема термокамеры для испытания электронных изделий с системой автоматизированного контроля температуры и давления рециркуляционного воздуха, на фиг.2 - узел очистки рециркуляционного воздуха с сеткой из биметалла и накопителем загрязнений, на фиг.3 - разрез сетки из биметалла.
Термокамера для испытания электронных изделий (фиг.1) состоит из кожуха 1, в котором размещена рабочая камера 2, вентилятора 3, установленного в рабочей камере 2 между вытяжным 4 и нагнетательным 5 патрубками, узла очистки рециркуляционного воздуха 6, установленного в нагнетательном патрубке 5 и выполненного в виде соосно соединенных суживающегося диффузора 7 с внутренними канавками 8 и расширяющегося сопла 9 с осушивающим устройством 10, установленным в расширяющемся сопле 9, занимающим всю площадь выходного сечения и представляющим собой емкость, предназначенную для заполнения адсорбирующим веществом.
Вентилятор снабжен приводом 11 с регулятором скорости вращения 12 в виде блока порошковых электромагнитных муфт, а в рабочей камере 2 установлен датчик температуры 13, подключенный к регулятору температуры 14, который содержит блок сравнения 15 и блок задания 16, при этом блок сравнения 15 соединен с входом электронного усилителя 17, оборудованного блоком 18 нелинейной обратной связи, причем выход электронного усилителя 17 соединен с входом магнитного усилителя 19 с выпрямителем на выходе, подключенным к регулятору скорости вращения 12 в виде блока порошковых электромагнитных муфт.
В нагнетательном патрубке 5 перед выходным сечением осушивающего устройства 10 установлен датчик давления 20, подключенный к регулятору давления 21, который содержит блок сравнения 22 и блок задания 23, при этом блок сравнения 22 соединен с входом электронного усилителя 24, оборудованного блоком 25 нелинейной обратной связи, причем выход электронного усилителя 24 соединен с входом магнитного усилителя 26 с выпрямителем на выходе, подключенным к регулятору скорости вращения 12 в виде блока порошковых электромагнитных муфт.
Узел очистки рециркуляционного воздуха 6 (фиг.2) снабжен сеткой 27, выполненной из биметалла и установленной после внутренней круговой канавки 28 на входе 29 в суживающийся диффузор 7 и соединенный с накопителем загрязнений 30.
Термокамера для испытания электронных изделий работает следующим образом.
Рециркуляционный воздух от испытуемых электронных изделий, расположенных на полках рабочей камеры 2, с загрязнениями в виде мелкодисперсной пыли, ржавчины и/или окалины и водомасляной эмульсии через вытяжной патрубок 4 поступает в вентилятор 3, и после закрутки воздушного потока направляется к узлу очистки 6 на вход 29 суживающегося диффузора 7.
Загрязненный рециркуляционный воздух контактирует с сеткой 27, где очищается от твердых частиц и мелкодисперсной влаги путем налипания загрязнений на ее поверхность. Так как сетка выполнена из биметалла и при постоянном перепаде температур на выходе из вентилятора 3 и в суживающемся диффузоре 7, равном 2-3°С, (эффект Джоуля - Томпсона) между внешней и внутренней поверхностями сетки 27 по ходу движения потока образуется градиент температуры, обеспечивающий возникновение термовибрации (см., например, Дмитриев А.Н. и др. Биметаллы. - Пермь. 1991-415 с.). В результате с сетки из биметалла 27 непрерывно осуществляется стряхивание твердых частиц и мелкодисперсной влаги во внутреннюю круговую канавку 28, откуда под действием гравитационных сил они поступают в накопитель загрязнений 30 для последующего удаления вручную или автоматически.
Незадержанные ячейками сетки из биметалла 27 мелкодисперсные загрязнения поступают с потоком рециркуляционного воздуха в полость суживающегося диффузора 7 узла очистки 6, где завихряются перемещаясь по поверхности внутренних канавок 8, переходя в винтообразное движение потока. Взвешенные частицы загрязнений рециркуляционного воздуха центробежной силой отбрасываются к стенке диффузора 7 и перемещаются по внутренним канавкам 8, где сталкиваются с другими частицами, укрупняются, становятся ядрами конденсации водомасляного пара. Образовавшаяся смесь загрязнений собирается во внутренней круговой канавке 28 и под действием гравитационных сил они поступают в накопитель загрязнений 30.
Частично очищенный от загрязнений рециркуляционный воздух поступает в расширяющееся сопло 9. В результате внезапного расширения рециркуляционного воздуха резко падает его скорость и ламинарно движущийся поток, очищенный от мелкодисперсных твердых и каплеобразных частиц и насыщенный преимущественно парообразной влагой, контактирует с осушивающим устройством 10, выполненным в виде емкости определенной конфигурации и заполненной адсорбирующим веществом.
Процесс адсорбционного поглощения влаги сопровождается выделением определенного количества тепла, повышающего в конечном итоге температуру рециркуляционного воздуха. Возникающее отношение градиента давления к градиенту температуры в узле очистки рециркуляционного воздуха 6 приводит к появлению эффекта Джоуля-Томпсона, что особенно явно выражается при увеличении подачи вентилятора 3, т.к. в этом случае возрастает скорость движения воздуха в узле его очистки 6.
Увеличение температуры рециркуляционного воздуха в рабочей камере 2 регулируется датчиком температуры 13. При этом сигнал, поступающий с датчика температуры 13, становится большим, чем сигнал блока задания 16, и на выходе блока сравнения 15 появится сигнал отрицательной полярности, который поступает на вход электронного усилителя 17 одновременно с сигналом отрицательной нелинейной обратной связи блока 18. За счет этого в электронном усилителе 17 компенсируется нелинейность характеристики привода 11 вентилятора 3. Сигнал с выхода электронного усилителя 17 поступает на вход магнитного усилителя 19, где усиливается по мощности, выпрямляется и поступает на регулятор скорости вращения 12 в виде блока порошковых электромагнитных муфт. Отрицательная полярность сигнала электронного усилителя 17 вызывает уменьшение тока возбудителя на выходе магнитного усилителя 19. В результате снижается момент от привода 11 вентилятора 3, передаваемый на регулятор скорости 12 в виде блока порошковых электромагнитных муфт, и подача рециркуляционного воздуха уменьшается, достигая значений, нормировано заданных для условий испытания электронных изделий.
По мере прохождения рециркуляционного воздуха, загрязненного парообразной влагой, через емкость осушивающего устройства 10 наблюдается насыщение адсорбирующего вещества влагой с последующим увеличением перепада давлений на входе и выходе узла очистки рециркуляционного воздуха 6 (см., например, Борисов Г.С. и др. Основные процессы и аппараты химической промышленности. Пособие по проектированию. - М.: Химия, 1991. - 496 с., ил.) и, соответственно падает давление в рабочей камере 2, что регистрируется датчиком давления 20. При этом сигнал блока задания 23 регулятора давления 21 превышает сигнал датчика давления 20 и на выходе блока сравнения 22 появится сигнал положительной полярности, который поступает на вход электронного усилителя 24. Сюда же поступает и сигнал с блока 25 нелинейной обратной связи, который вычитается из сигнала блока сравнения 22. За счет этого в электронном усилителе 24 компенсируется нелинейность характеристики вентилятора 3. сигнал с выхода электронного усилителя 24 поступает на вход магнитного усилителя 26, где он усиливается по мощности, выпрямляется и поступает на регулятор скорости 12 в виде блока порошковых электромагнитных муфт привода 11 вентилятора 3. Положительная полярность сигнала усилителя 24 вызывает увеличение тока возбуждения на выходе магнитного усилителя 26, тем самым увеличивается момент, передаваемый от привода 11 на регулятор скорости вращения 12 в виде блока порошковых электромагнитных муфт, за счет чего достигается увеличение подачи воздуха вентилятора 3 до тех пор, пока давление в рабочей камере 2 не станет равным заданной величине.
Дополнительное отделение твердых и каплеобразных частиц на сетке 27 из биметалла способствует устранению загрязнений поверхности адсорбирующего вещества, а это, как известно, приводит к повышению качества осушки рециркуляционного воздуха. На выходе из осушивающего устройства 10 рециркуляционный воздух с заданными климатическими характеристиками по влажности, температуре и давлению поступает на полки рабочей камеры 2 для обеспечения условий испытаний готовых полупроводниковых приборов при одновременном измерении их электрических параметров.
Оригинальность предлагаемого устройства заключается в том, что снабжение узла очистки рециркуляционного воздуха сеткой из биметалла не только обеспечивает более качественную осушку движущегося потока, но и не допускает увеличение аэродинамического сопротивления узла очистки при забивании ячеек сетки загрязнениями, что привело бы к возрастанию мощности вентилятора, т.е. увеличению энергозатрат при работе термокамеры для испытания электронных изделий. При этом достигается снижение брака, возникающего за счет наличия в рециркуляционном воздухе твердых и каплеобразных частиц, контактирующих с электронными изделиями на полках рабочей камеры при длительных электрических испытаниях.

Claims (1)

  1. Термокамера для испытания электронных изделий, содержащая корпус, в котором размещена рабочая камера, вентилятор, установленный в рабочей камере между вытяжным и нагнетательным патрубками, узел очистки рециркуляционного воздуха, установленный в нагнетательном патрубке и выполненный в виде соосно соединенных суживающегося диффузора с внутренними канавками и расширяющегося сопла, в котором размещено осушивающее устройство в виде емкости, предназначенной для заполнения адсорбирующим веществом, вентилятор снабжен приводом с регулятором скорости вращения, соединенным с выходами регулятора температуры и регулятора давления, и датчиком температуры и датчиком давления, подсоединенными соответственно к регулятору температуры и регулятору давления, каждый из которых содержит блок сравнения и блок задания, при этом блок сравнения соединен с входом электронного усилителя, оборудованного блоком нелинейной обратной связи, причем выход электронного усилителя соединен с входом магнитного усилителя с выпрямителем, который на выходе подключен к регулятору скорости в виде блока порошковых электромагнитных муфт привода вентилятора, отличающаяся тем, что узел очистки рециркуляционного воздуха снабжен сеткой, выполненной из биметалла и установленной после внутренней круговой канавки на входе в суживающийся диффузор и соединенной с накопителем загрязнений.
    Figure 00000001
RU2009114608/22U 2009-04-17 2009-04-17 Термокамера для испытания электронных изделий RU87831U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009114608/22U RU87831U1 (ru) 2009-04-17 2009-04-17 Термокамера для испытания электронных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009114608/22U RU87831U1 (ru) 2009-04-17 2009-04-17 Термокамера для испытания электронных изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU87831U1 true RU87831U1 (ru) 2009-10-20

Family

ID=41263361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009114608/22U RU87831U1 (ru) 2009-04-17 2009-04-17 Термокамера для испытания электронных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU87831U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2554325C1 (ru) * 2014-02-25 2015-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Термокамера для испытания электронных изделий

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2554325C1 (ru) * 2014-02-25 2015-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Термокамера для испытания электронных изделий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104406826B (zh) 可凝结颗粒物采样装置的采样方法
US7777867B2 (en) Devices, methods, and systems for detecting particles in aerosol gas streams
CN110785645B (zh) 颗粒传感器和颗粒感测方法
TWI395938B (zh) 氣體混合裝置
US8272279B2 (en) Systems and methods for chemical sampling in particulate laden gaseous environments
JP2021105508A (ja) エアフィルターの利用能力を決定するための方法
JP2010523967A (ja) 空気汚染センサシステム
JP2008020456A (ja) エアロゾルの測定システム及びその方法
Ji et al. Long-term performance of fibrous ventilation/air-cleaner filters for particle removal
EP2177254A1 (en) A method and a device for removing mercury from a process gas.
CN205643086U (zh) 一种粉尘检测仪
Tian et al. Particle loading characteristics of a two-stage filtration system
Boudhan et al. Pulse-jet bag filter performances for treatment of submicronic and nanosized particles from waste incineration
RU2413332C1 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий
RU87831U1 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий
Morgan et al. Reducing energy consumption and increasing filter life in HVAC systems using an aspiration efficiency reducer: Long-term performance assessment at full-scale
Liu et al. Experimental study on particle removal with gas-liquid cross-flow array system
RU152853U1 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий
CN102486440B (zh) 烟气可吸入颗粒物自动采样仪
RU103980U1 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий
JP5427141B2 (ja) 液中粒子の計測装置及び計測方法
RU51787U1 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий
CN103018146A (zh) 装有气溶胶湿度控制器的pm2.5监测仪
RU2267831C1 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий
RU2554325C1 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20091030