本公开实施例中提供了一种正交形栅测试结构及测试装置及方法及系统,属于半导体器件测试技术领域,具体包括半导体基底,多个鳍层,控制栅和隔离栅,其中每两个控制栅之间,间隔预定个数的隔离栅;第一金属连线,第一接触孔,交替设置于控制栅的两侧,第一接触孔中沉积有金属层,用于连接相邻的两个鳍层,以使多个鳍层形成一正交形结构。本方案用于检测因制造工艺出现问题导致的接触孔填充缺陷,有效找出工艺缺陷,获得失效点的位点图,具有较高的集成度和可观测性,有利于用户准确预测晶圆的良率。
本发明提供一种用于电容结构的测试装置的保护装置,其中用于电容结构的测试装置包括至少两个第一焊盘,包括:第二焊盘;以及限流装置,限流装置串接于至少两个第一焊盘中的一个和所述第二焊盘之间,其中当通过限流装置的电流大于一电流阈值时自动断开,并且其中电流阈值至少部分根据用于电容结构的测试装置的漏电流标准规格电流而确定。本发明还提供一种包括以上保护装置的电容结构测试装置。通过本发明的技术方案,当测试失效时,所测得的漏电流已经超过标准规格电流后,电流仍会迅速增大。当其增大到限流装置的预定阈值时,该限流装置自动断开,从而待测电容结构的原始失效现场得以保护,便于在失效分析时通过连接极板的焊盘找到测试失效的根本原因。
本发明公开了一种半导体芯片测试探针卡,该探针卡上制造有同一晶圆上所有类型芯片电学测试所需要的探针。本发明还公开了一种利用上述探针卡的半导体芯片测试系统,通过探针卡连接测试被测芯片,将测试结果记录为不同种类的失效信息,根据失效信息的种类将失效信息输出至对应的存储服务器。本发明还公开了一种利用上述探针卡的半导体芯片测试方法。本发明的测试系统和测试方法降低了探针卡制卡成本,避免多次制造探针卡,总体生产成本降低,并且一个多合一探针卡对应一个晶圆上的所有芯片,便于探针卡的管理。本发明能一次完成多个芯片的全流程测试,提高了测试效率。
本发明提供了一种测试数据深度溯源的方法,包括以下步骤:实时的从服务器上获取与被测产品相关的信息;通过正则表达式读取从所述服务器上获取的所述信息,并将所述信息里的关键信息分类存储,并绘制良率图;根据所述良率图获取所述被测产品的良率、失效分布状况、所述被测产品上失效芯片的具体失效信息以及所述被测产品上测试通过测试的芯片的具体信息。通过正则表达式对所述被测产品相关的关键信息进行分类存储,并绘制良率图,工程师可以根据良率图很直观的看出所述被测产品的良率及失效分布状况;可以获取所述被测产品上失效芯片的具体失效信息,提高失效分析的效率;还可以获取通过测试的芯片的具体测试信息,提高正常的数据分析效率。
本发明提供了一种非均匀组织厚板焊接接头低周疲劳性能测试方法,包括如下步骤:在设定的应变幅下对试样进行低周疲劳测试,观察断裂位置;将试样在在静态拉伸机进行静态拉伸试验,观察断裂位置;选取焊接接头的金相试样,采用硬度计对焊接接头的非均匀组织硬度分布规律进行标定;对比分析低周疲劳测试断裂试样、静态拉伸试验断裂试样的断裂位置,结合焊接接头非均匀组织硬度分布规律,判断试样低周疲劳失效断裂位置;以低周疲劳失效断裂位置为低周疲劳试样加工中心重新加工试样,重新加工的低周疲劳试样的标距包含断裂区域;将重新加工的试样再次进行低周疲劳测试,分析低周疲劳测试结果,获得焊接接头断裂区域的应变寿命方程。
本发明公开了一种提高Serdes IP晶圆测试效率的方法,包括以下步骤:S10:对晶圆测试的MAP图进行实时读取,记录相应坐标、测试结果以及失效分类信息;S20:分析是否存在某个site测试明显比其他site失效要多,或者某个site有连续的失效,若存在,则一旦site间差异失效数或连续失效数超出预设数量时进行该项目失效报警;S30:针对区域失效的特点,设计相应的算法完成统计,通过该方法的实现可以自动快速的对测试结果进行分析,针对Serdes IP对测试硬件较敏感的特性,能够及早的发现并排除隐患,减少误测,以及对区域失效能快速的提取分析,大大减少人工数据分析的工作量,提高Serdes IP晶圆测试生产的效率。
本发明公开了一种脱硫浆液循环泵运行状态智能监测诊断方法,本方法在浆液循环泵和减速机的轴承座安装振动传感器,并采集振动传感器输出的原始振动信号,经频谱分析得到原始振动信号的总振动值;分别建立轴承异音振动故障、浆液循环泵进口堵塞、叶轮磨损、安装不对中、减速机主轴断裂、浆液循环泵汽蚀故障的分类指标并计算,依据计算结果进行诊断并分别给出预警。本方法针对浆液循环泵的主要失效形式,采用传感器采集相关的运行参数,通过信号重构获得故障特征参数,采用分类指标实现智能监测及诊断,把握浆液循环泵运行状态的劣化趋势,指导设备管理人员及时进行检修。
本发明公开了一种人工智能呼叫中心录音质检的方法及系统,方法包括:添加初检任务,设置任务名称、任务生效时间和任务失效时间,输入在任务生效时间至任务失效时间内抽取录音的筛选条件,得到符合筛选条件的被监听坐席,生成初检任务列表;进入初检任务列表,选择做质检的被监听坐席,设置初检任务分配规则;在任务生效时间启动初检任务,按分配规则抽取被监听坐席的录音数据并分配给相关质检员开始做质检打分,在任务失效时间结束初检任务。本发明能够解决现有呼叫中心巨量通话录音质检困难的问题,增加并发用户数,提升系统执行能力。
本实用新型涉及一种用于测量冷压端子温度的接触式温度测量装置,冷压端子通过螺栓螺母与配电柜固定连接,接触式温度测量装置测量冷压端子温度,装置包括金属封装的热敏电阻测量芯片、固定装置和测试盒,热敏电阻测量芯片磁铁吸附固定在螺栓一端,接触螺栓检测冷压端子的温度,金属封装的热敏电阻测量芯片检测信号通过测温导线送入测试盒,测试盒通过固定装置固定在冷压端子的管壁上。壳体外设有压紧卡扣和固定扎带,保证了壳体在弹性范围内变化,避免了因内外压差引起的压扁和拉坏现象,提高了装置的使用寿命;壳体外有U型铁芯,保证装置的结构强度;由于壳体直接安装在冷压端子上,应用广泛;装置如测温功能失效可快速从PCB中体现出来,检修方便。
本发明提供了一种纳米探针测试方法,用于对一样品的目标截面进行检测,包括:提供所述样品;在所述样品上标记出包含所述目标截面的目标区域,沿着所述目标区域的边界切割以得到待测部分,并使所述待测部分脱离所述样品,所述目标截面为所述待测部分沿竖直方向的某一截面;切割所述待测部分的侧面以使所述目标截面暴露;旋转所述待测部分以使所述目标截面朝上,并固定在一光片上;将所述光片及所述光片上的待测部分一起转移至纳米探针台上后固定住所述光片,并利用纳米探针对所述目标截面进行测试。通过在样品中将目标截面切割出来,以便于利用纳米探针直接测试所述目标截面,得到准确的电性数据,从而便于进行精确的失效分析。
一种基于弹性波能量逸散率的桥梁预应力锚杆(索)灌浆密实度的测试方法,属于桥涵工程质量检测技术领域。桥梁预应力锚杆(索)灌浆施工中,水泥砂浆与锚杆包裹情况不理想会影响其腐蚀,导致失效进而危及结构物的安全。现有技术不能对锚杆锚固质量进行完整的评价本发明通过采用在桥梁预应力锚杆两端的端部激振产生冲击弹性波,分析在锚杆两端传感器拾取信号的波动特性(速度、频率、弹性波能量逸散等),来检测桥梁预应力锚杆(索)灌浆密实度。该技术方法可以最大限度地消除测试中的系统误差,精确地测试其弹性波能量逸散率。有效解决了桥梁预应力锚杆(索)灌浆密实度质量的测试。本发明也适用所有两端有锚头露出的预应力结构灌浆密实度质量的测试。
本发明涉及电池绝缘监测技术领域,具体提供了一种动力电池绝缘监测方法、系统以及装置,旨在解决在动力电池发生绝缘劣化之前,如何准确预判动力电池发生绝缘劣化的风险,以便对动力电池进行故障预警的问题。本发明对长时间、大数据量的绝缘电阻值进行数据统计并根据数据统计结果分析动力电池是否存在发生绝缘劣化的风险;若动力电池存在发生绝缘劣化的风险,则输出报警信息。本发明基于对长时间、大数据量的绝缘电阻值的数据统计分析,能够在动力电池发生绝缘劣化之前提前进行绝缘劣化预判,使得用户可以在动力电池发生绝缘劣化之前及时进行电池检修,防止发生动力电池失效故障。
本发明涉及一种集成电路测试优化方法及其测试装置,所述方法包括:步骤101:提供已检芯片的多个测试项的测试数据和多批次待测芯片;步骤102:根据所述测试数据获取每个测试项的失效概率;步骤103:按照所述失效概率从高到低排序所有测试项,形成一测试流程;步骤104:按照所述测试流程对所述多批次待测芯片中的一批次待测芯片进行并行或串行测试,并将所述批次的测试数据更新至所述已检芯片的测试数据中;步骤105:循环执行步骤102至步骤104,依次完成其余批次待测芯片的并行或串行测试。通过对测试项故障覆盖有效性和故障出现的概率进行排序,优化测试进程,以减少待测芯片的检测时间,从而减少整个测试时间,降低测试成本。
基于电力线载波技术和无线通信技术的断轨检测系统,包括检测装置、集中管理装置以及远程监控中心。检测装置和集中管理装置内部有电力载波模块和无线通信模块。检测装置采集数据,并将数据传输给集中管理装置。集中管理装置收集检测装置数据作初步判断并传输给远程监控中心。远程监控中心通过数据分析确定是否断轨并做相应处理。优点:电力载波模块可利用现有钢轨作为通信载体,电力载波通信方式可以实现多个装置之间的网络互连,通过传递载波信号电压强度的数据,即可判断铁轨情况;另外,无线通信模块也可传输载波信号强度。当其中一种方式失效时,可通过另一种方式监测铁轨情况,两者相结合,可提高系统的稳定性与可靠性。
本发明涉及一种发电机组的机械与电气易损件的寿命预测系统,其特征在于,由数据库、服务器与计算机软件、知识库,人机接口,用户使用的终端系统组成,其寿命预测方法为:统计机械和电气易损件寿命的历史数据;建立机械与电气易损件的寿命数据库;确定机械与电气易损件寿命数据的分布类型和分布参数;计算机械与电气易损件的可靠度R(t);计算机械与电气易损件的可靠寿命tRO;建立机械与电气易损件失效后果的知识库;确定机械与电气易损件的更换周期HRP;预测机械与电气易损件的剩余寿命HRL;调整计划检修间隔实现优化检修本发明的优点是在发电机组的使用阶段可以定量计算发电机组的机械与电气易损件的更换周期,并可以定量预测发电机组的机械与电气易损件的剩余寿命,实现了发电机组的机械与电气易损件的更换周期和剩余寿命的计算机在线监测。
本发明提供了一种多点统计与健康趋势预测相结合的故障诊断方法和系统,包括:根据待检测器件存在的故障特征,确定故障检测方法;根据所述故障检测方法,确定延时后判区间长度;对预设参数进行初始化;采集所述待检测器件的传感器输出数据,包括目标时刻下所述待检测器件的量测数据;根据所述待检测器件的自身特性和所述量测数据,确定对应的器件健康变化趋势预测方法,并根据所述器件健康变化趋势预测方法预测健康变化趋势,得到待检测单元失效指数σ;对当前时刻待检测单元进行单点故障检测;更新所述预设参数,并判断后判区间是否结束;若结束,则对所述待检测器件的故障进行分析和诊断,得到故障诊断结果。从而可以提高故障诊断的准确性。
本发明公开了一种自动排爆的行李安检装置,包括机体,所述机体内设有收纳腔,所述收纳腔内设有隔离机构,所述隔离机构包括固定设置在所述收纳腔下侧内壁地隔离板,所述隔离板与所述收纳腔左右侧内壁间滑动设有排爆箱,所述排爆箱内设有排爆腔,所述排爆箱下端面固定设有固定壳,所述固定壳内设有空气腔,所述空气腔上侧内壁转动设有第一转轴,当检测到炸药时,本发明能够通过顶板与推板的配合,将炸药转移至排爆箱里并封闭,避免意外爆炸危机周围行人,之后通过钻头与水泵的配合,将装有炸药的箱体钻孔注入液氮,使得里面的炸药失效,保证了周围行人的安全,便于后续相关人员安全的对炸药进行处理。
本发明涉及一种巡检组件,包括注塑件(1)以及设置在注塑件(1)上的弹簧插针(2)和采样线束(3),所述的注塑件(1)、弹簧插针(2)和采样线束(3)一体成型。与现有技术相比,本发明注塑一体成型的方式,解决焊接产生的失效问题,并大幅减少子零件及装配步骤,同时零件尺寸较小,精度更好,高效,生产工艺不良率更容易控制,开模费用低,降低巡检模块成本,采用的弹簧插针,可以通过一定行程的变形小幅度的解决装配公差问题,在其他对配件变形时保证采集电压信号正常,更稳定检测燃料电池堆芯状态。
本发明涉及锂电池检测技术领域,具体为一种锂电池一致性故障预测与诊断方法,包括如下步骤:S1:搭建电池机理模型,机理模型与本地端BMS模型保持一致;S2:通过专家经验的方法得出电压不一致、内阻不一致、温度不一致、容量不一致等各区段一致性检测阈值及判断方法,并对各所处阶段范围进行样本划分;S3:在各种工况下进行测试,得到电压一致性差异在各工况下的三种参数;S4:在各种工况下进行测试,得到内阻一致性差异在各工况下的三种参数。本发明通过专家检验法构建电池故障失效的机理模型并与大数据机器学习模型相融合,有效提高了电池一致性故障的预测精度的同时,并能快速收敛可对全量样本大数据快速分析,同步实时预测多种电池一致性失效故障。
本实用新型公开了溢水检知结构及具有其的洗碗机,包括水槽,以及竖直设置于所述水槽外侧的进风通道;所述进风通道的外侧设有溢水槽;所述溢水槽的下部与所述水槽的下部连通;所述溢水槽上方的开口处通过电极安装板设有溢水检知电极。本实用新型与现有技术相比,除了在底壳上设置有溢水检知电极外,在水槽的进风通道上,另外设置了一对溢水检知电极,在水溢出至底壳内之前,即能检测到水量过多,及时关闭进水阀,不会因为水流量传感器或水位传感器失效而导致水流至底壳内,影响客户使用体验,而且当用户使用一般洗剂洗涤时,也会及时检知,方便用户及早处理。
本实用新型涉及一种加入光学检查功能的聚焦离子束机台,其包含有腔体,安装于所述腔体内顶部的离子源,安装于所述腔体内侧壁的电子侦测器,光学摄像头以及样品座;所述离子源发射离子束至放置于样品座上的样品表面,所述电子侦测器接收样品表面受到离子束轰击而激发出的电子成像,所述光学摄像头安装于腔体的内侧壁电子侦测器旁,拍摄所述样品的光学成像;本实用新型可以减少定位加速工程时间,同时可配合光学与电子显微检查来达到查找失效点的目的。
本发明提供一种用于ABS/ESC的故障自诊断系统及其HIL自动化测试系统,所述故障自诊断系统至少包括:系统基础硬件自诊断模块,对ABS/ESC的基础硬件进行故障检测与诊断;CAN通信模块,实现CAN通信及其故障检测处理;故障检测与失效保护监测模块,进行监测分析以确定ABS/ESC中的各故障并针对故障实施相应的失效保护;故障诊断服务模块,用于提供诊断服务;ABS/EBD功能控制模块、YSC功能控制模块、TCS功能控制模块为系统功能模块并负责仲裁和决策系统故障发生时相应的失效保护策略;故障警告模块,用于发送故障警告信号;本发明的故障自诊断系统可以进行全面的ABS/ESC系统的故障自诊断和失效保护,其硬件在环测试系统实现了对ABS/ESC故障自诊断系统的完全自动化集成验证测试。
本发明涉及一种巡检机器人视觉里程计方法,包括获取机器人相机内部参数;在机器人运行过程中通过可见光相机截取图像;选取截取图像中的相邻两帧记为源帧和目标帧;将源帧输入至无监督深度估计网络得到预测深度;无监督深度估计网络进行密集模块的轻量化改进;利用光流网络对源帧和目标帧预测前向光流和后向光流,根据前后光流一致性原则筛选得到优质匹配特征点对;通过三角测量获得计算深度;将预测深度和计算深度根据尺度对齐方法进行帧间尺度对齐,获得尺度一致机器人定位轨迹。与现有技术相比,本发明实现机器人在巡检过程中的高效定位,避免因定位精度不足导致的巡检结果失效,节约巡检资源,在电厂巡检任务中具有较高的实际使用价值。
本发明涉及一种电力设备的临时接地线状态自检方法,所述的临时接地线状态自检方法采用多代理技术,有检修人员代理和运行人员代理发送接地线自检命令给接地线代理,通过接地线代理自动检测临时接地线的接地状态,并实时发送给检修人员代理、运行人员代理、五防机代理和自动化后台代理进行显示,对临时接地线状态进行监测,避免工作期间临时接地线失效而失去保护;所述的五防机代理用于电力设备的五防检验,所述的自动化后台代理用于接电线状态的实时远程监测。实现了对临时接地线状态感知的全员覆盖、实时自检及多平台展示和校核的要求,有效的提高了临时接地线的运行管理工作。
本发明涉及一种用于自动驾驶汽车边缘测试的测试方法,属于自动驾驶测试领域,该方法首先从被测自动驾驶汽车的功能模块中选取需要被测试的自动驾驶汽车功能;基于该功能对外界环境信息的处理方式,然后从信息获取情况模块中选取获得到的信息情况;基于以上被测功能对信息获取或处理的失效情况,接着从触发生成边缘测试用例因素模块中选取触发生成边缘测试用例的因素;基于知识分析的方法,进而从因素发生条件模块中选取该因素发生的所需条件;基于以上因素发生所需条件与要素类别的关系,从边缘用例要素库模块中匹配合适的要素,组合其他一般要素,最后生成完整的边缘测试用例。与现有技术相比,本发明具有覆盖情况全面,测试准确度高等优点。
本发明公开了一种电子组件生命期自监测系统,其包括射频识别标签、微控制器;射频识别标签包括非易失存储器、实时时钟、射频接口,并内嵌或外接温度传感器;射频接口用于外接天线,与读写器进行双向数据交换;非易失存储器用于存储时间温度积分参数文件、生命期文件、温度记录文件;微处理器用于根据实时时钟的当前计时温度传感器当前检测的电子组件温度,以及时间温度积分参数文件中的温度积分参数数据、生命期文件中的生命期数据、温度记录文件中的温度记录数据,执行电子组件生命期自监测计算,并将计算得到电子组件的剩余生命期更新到生命期文件。本发明能对电子组件生命期进行温度时间二维监测,能对电子组件进行准确失效分析。
本发明提出一种微电路测试中动态修改测试程序极限值的方法,包括下列步骤:对微电路进行老炼前电测试,记录产品测试数据;对该批次微电路按照老炼条件进行老炼试验;提取老炼前电测试的产品测试数据,参照电参数允许变化范围动态修改测试程序的极限值;对该颗成品微电路进行老炼后电测试,根据修改后的测试项条件判断结果并生成参数偏移量计算结果进行提交。本发明提出的微电路测试中动态修改测试程序极限值的方法,通过动态修改测试程序极限值的实现,解决在量产过程中保证老炼后时效性的前提下,进行老炼参数偏移量计算、失效分析,并实现自动量产,提高产品质量和量产效率。
本实用新型本实用新型涉及感测器件、感测模组及感测装置。所述感测器件,其包括:感测部件,所述感测部件用于感测被检测物体并输出感测信号;及引脚,所述引脚的一端与所述感测部件电连接,另一端用于将感测信号输出至对配连接件;所述引脚具有耐压部;当所述引脚受到安装壳体的包裹时,所述耐压部可用于与安装壳体接触设置。本实用新型感测元件整体结构简单、性能稳定,不易失效,具有较长的生命周期。所述感测元件通过耐压部的设置,能够增强所述引脚整体的抗压强度,即使在超出正常工作的温度范围外的冷热极端环境下,仍然不会发生断裂等导致感测元件失效的情况。
本发明公开了一种晶圆测试方法,包括步骤:在测试流程开始处,首先选取被测试芯片的存储器区域在地址失效分析模块中配置的相对应的资源区域;对选取的资源区域进行自检,自检成功时进行后续晶圆测试;自检失败时结束测试;自检流程包括:将资源区域的所有单元都初始化为“0”并检测初始化为“0”是否成功;将资源区域的所有单元都初始化为“1”并检测初始化为“1”是否成功;自检成功之后对被测试芯片进行晶圆测试;测试结束。本发明能使地址失效分析模块故障而影响存储器测试结果的程度大大降低,避免很大程度上的测试漏杀及过杀现象;还能为设备工程人员提供准确的设备出错信息,能缩减设备故障诊断时间、大大降低测试成本。
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