本发明公开了一种基于SENet的透平叶片高周疲劳寿命预测方法,包括步骤:1、采集发生高周疲劳失效的透平叶片故障信号;2、采用SFI及FEM方法计算作业时透平叶片的受迫振动和自激振动时序信号,通过FFT转换为频域信号,计算作业时的前六阶振动响应;3、对所有采样叶片进行振动响应计算,将数据归一化,划分训练集和验证集;4、将SE块集成到ResNet神经网络中,形成SE‑ResNet为架构的SENet网络并训练;5、针对实际运行的透平叶片进行高周疲劳寿命预测;6、增添新数据、针对不同材料进行新的网络训练。本发明能够实现精准的高周疲劳寿命预测,避免了复杂的寿命预测机理分析,大幅减少了寿命预测的人工及实验测试成本,具有重要的工程意义及广阔的应用前景。
本发明公开了基于堵转力矩仿真的超声电机贮存寿命预测方法,包括7个步骤,即步骤1,建立超声电机堵转力矩仿真模型;步骤2,根据实测结果修正堵转力矩仿真模型;步骤3,监测贮存中超声电机定子组件压电常数、整机阻抗谐振频率的变化数据;步骤4,基于谐振频率变化测试数据,通过模态分析反推预紧力变化;步骤5,根据压电常数、预紧力的变化,计算堵转力矩的变化;步骤6,堵转力矩退化建模;步骤7,结合失效判据给出贮存寿命预测结果。本发明采用无损测试手段结合仿真模型实现堵转力矩变化和贮存寿命的预测,避免对定子组件和转子组件之间摩擦副的磨损和对电机贮存寿命的损伤,且多次修正仿真模型,确保预测电机贮存寿命的准确性。
为了解决单片机80C196结构功能复杂而外部引脚有限,导致辐射效应测试难以覆盖单片机80C196所有内部功能模块的技术难题,本发明提供了一种CMOS工艺单片机80C196辐射效应的在线测试系统和方法。首先对待测单片机80C196进行功能模块划分,每个功能模块都有相应的电参数或功能参数进行表征,以监测每个功能模块的工作状态;再通过对各个功能模块的电参数和功能参数的诊断分析,将辐射效应导致的单片机80C196电参数和功能失效定义到单片机的内部功能模块。本发明能够满足单片机80C196辐射效应的测试需求。
本发明公开了一种卫星锂离子电池寿命的预测方法及装置,该方法包括:分析卫星锂离子电池循环寿命试验数据的特征,以获得故障演变特征量;对故障演变特征量对应的容量退化数据进行去放松效应;根据去放松效应后的容量退化数据,进行最小二乘支持向量机LSSVM无监督学习训练,以完成预测寿命的LSSVM模型构建;通过LSSVM模型来预测电池在不同周期的电池容量,依据电池容量进行电池失效阀值外推,实现对锂电池剩余寿命RUL的实时预测。本发明提供的预测方法在对容量退化数据进行去放松效应之后,构建预测寿命的LSSVM模型,再通过该模型进行寿命的预测,预测结果准确,解决了测量锂离子电池寿命的过程存在较多不准确的问题。
一种采用蒸汽凝汽器真空度测量换热列管结垢厚度的测量方法,包括步骤:测量凝汽器内部换热列管吸收的热量,热量用于将蒸汽液化成液态水;根据蒸汽液化前后体积与压强的关系获得凝汽器内部的当前真空度;根据所述当前真空度计算换热列管因结垢产生的损失效率,及根据损失效率与结垢厚度关系获得换热列管的结垢厚度。由于通过真空度能获得换热列管的结垢厚度,解决了现有不能直观得出换热列管结垢厚度的问题,且通过换热列管的结垢厚度可视化可以获得其他信息,如,可以直观地预测凝汽器的使用寿命,判断凝汽器运行是否良好等。
本发明公开了一种基于混合滤波和状态监测的滚动轴承剩余寿命预测方法,首先获取滚动轴承运行过程中的水平振动信号;然后利用水平振动信号计算峭度和均方根RMS值,并分别将水平振动信号的峭度和RMS确定为状态监测指标和预测指标,接着采用卡尔曼滤波算法KF监测轴承的运行状态并确定故障起始点FST;当轴承进入退化状态后,采用粒子滤波PF和无迹卡尔曼滤波UKF相结合的混合滤波算法估计未来的均方根值;最后在得到的均方根估计值上建立滑动窗口和线性模型,以确定轴承的失效阈值,并判断均方根值超过失效阈值的时刻,得到剩余寿命预测结果。本发明通过监测滚动轴承的运行状态,确定故障起始点,得到了准确的剩余寿命预测结果。
本实用新型公开了一种激光器寿命测试系统,包括平台,平台上设有平行导轨和激光器水冷阵列;平行导轨上设有电动平移台,电动平移台上固定着积分球和功率探测PD,积分球通过光纤连接有光谱仪,光谱仪连接至工控机上;功率探测PD通过采集卡与工控机连接;激光器水冷阵列的旁侧设有温度采集模块,温度采集模块连接至工控机;电动平移台通过控制电缆连接平移台控制器,平移台控制器连接到工控机上。该系统可针对不同封装类型、不同功率及数量的激光器产品进行自动参数测试。在工作过程中自动对所测激光器产品的功率及光谱信息进行采集并记录,并可进行自动报表打印数据,形成测试报告,为激光器产品失效分析及研究提供依据。
本实用新型涉及汽车监测领域,公开了一种汽车电瓶监测仪,将探头连接到汽车电瓶,由探头对汽车电瓶进行实时监测,探头将探测得到的汽车电瓶数据传送给控制模块,控制模块对探测得到的汽车电瓶数据进行分析并发布控制信号,通讯模块根据控制模块发布的控制信号将监测信息发送到车主移动终端,对汽车电瓶进行实时监测并将监控的信息及时反馈给车主,使车主可以及时地做出相应的措施(提前维修或更换新的汽车电瓶),防止因汽车电瓶失效而影响车主对汽车的正常使用,结构简单,安装方便,为车主使用车辆提供方便,避免不必要的麻烦。
本实用新型公开了一种电子设备的测试装置,其包含一可输入测试数据和功能设定的输入单元,一与该输入单元和该电子设备连接且接收所述测试数据及功能设定的控制单元,一储存由该控制单元传来的测试数据的存储单元,一与该电子设备和该存储单元连接的反馈单元,且该所述控制单元可根据该功能设定,自动地将储存在该存储单元的测试数据传至电子设备进行测试,并可经由反馈单元将电子设备的测试结果回传给存储单元,以供测试人员分析电子设备功能失效之原因。本实用新型所述测试装置操作容易,且方便,大大提高了测试效率。
本实用新型公开了一种方型铝壳电芯内部气压探测装置,属于电芯测试装置领域,方型铝壳电芯内部气压探测装置包括气压测试装置、密封固定装置。气压测试装置设置于电芯的顶盖面上方,且气压测试装置通过顶开电芯的防爆阀与电芯内部相连通,以便于测试电芯的内部气压大小。密封固定装置用于密封气压测试装置与电芯连接处,使得气压测试装置与电芯内部之间密封连通,且密封固定装置与电芯之间为可拆卸连接。本实用新型公开的方型铝壳电芯内部气压探测装置具有可以方便快捷并且准确的将电芯内部气压测出的优点,并且测试电芯前无需对电芯做额外处理,降低测试的成本,进而便于为电芯材料选型及失效分析提供数据。
本发明涉及固晶胶水厚度测量领域,且公开了一种集成电路固晶胶水厚度测量方法,包括以下步骤:S1:使用激光开盖机,激光去掉集成电路底部塑封体,漏出基岛;S2:用工具去掉集成电路底部基岛,漏出固晶胶;用工具取出芯片底部固晶胶。现有的成品集成电路试验分析中,对固晶胶厚度测量,一般方法是将集成电路切割、打磨、抛光至镜面,在1000倍显微镜下对集成电路切面进行观察和直接测量,本方案与起进行对比可快速、大量的进行固晶胶厚度测量,排查固晶胶厚度原因造成的产线失效问题,且操作上更加便捷快速。
本发明提供一种测量注入层光刻对准偏差的方法,该方法通过获得当第一离子注入区与第二离子注入区处于完全对准状态时的最大击穿电压以及利用本发明提供的测试结构进行正电压扫描获得的测试电流为1mA时的测试击穿电压来计算注入层光刻对准偏差,其中注入层光刻对准偏差=100%*(最大击穿电压‑测试击穿电压)/最大击穿电压,提高对准偏差测试准确度和敏感度,大大节省失效分析的成本和时间。
本发明公开了一种可持续利用多用探测卡,包括:基座、对准卡、针托架、缓冲框、缓冲垫和固定卡;对准卡套设于芯片的外部并能够将芯片固定于基座;针托架上设置有测试针,测试针的一端位于芯片的顶部且缓冲框覆盖于对准卡的顶部以使得测试针、对准卡相接触,测试针的另一端通过连接孔固定于基座上;缓冲框的两侧分布有缓冲垫,固定卡位于缓冲垫的顶部以使得缓冲垫固定于基座的顶部。该可持续利用多用探测卡能够重复地对芯片进行失效分析,同时成本低。
本发明公开了一种基于自振荡回路的电路老化测试方法,其特征是:根据静态时序分析和路径间相关性,选取待测电路中的老化特征通路集合T;保持老化特征通路集合T中各条待测路径上具有奇数次逻辑非,形成自振荡的回路;采用固定型故障的测试生成方法,生成测试向量,激发自振荡回路,产生测试电平信号;通过计数器采样自振荡回路,获取电路老化特征值,度量待测电路老化程度。本发明可以以较低的功耗精确度量电路的老化程度,为电路老化失效防护提供准确的依据。
本申请公开了一种电能计量设备可靠性寿命试验自动监测装置及方法,装置包括:与监测终端相连的视频监控模块和数据采集模块;视频监控模块设置于电能计量设备试验箱内,用于实时获取电能计量设备的视频数据,并传输至监测终端;数据采集模块与电能计量设备相连,用于采集电能计量设备试验箱内各电能计量设备的脉冲信号、电信号以及载波信号,并发送至监测终端;监测终端用于分析处理获取的数据,并对其中的故障数据进行报警;将故障数据按照不同的故障模式进行分类记录,记录不同的故障模式在对应的试验应力下的失效率。本申请能够节省大量的人力,提高可靠性试验数据的准确性,并对提升电能计量设备的可靠性有积极作用。
本发明提出了一种覆冰输电导线倾角的预测计算方法。首先基于覆冰输电导线倾角的历史数据构建其差分时间序列,然后对差分时间序列建立自回归计量模型并运用最终预测误差准则估算模型阶p,运用岭回归方法估算模型参数,最后应用建立的模型预测计算覆冰输电线倾角在未来若干小时内的数值。此方法可动态预测覆冰输电导线的倾角,具有实时性强和精确度高的特点,有效解决了覆冰输电导线倾角预测的技术难题,为输电塔线体系的冰致失效分析提供了数据支持。
本发明提供了一种高速交换芯片的老化测试方法与系统,在动态老化测试时,将被测IC置于老化板,通过控制板为老化板提供激励信号,对被测IC进行高温及电压拉偏测试,对被测IC的数字部分进行数字引脚拉高拉低操作,对被测IC的模拟部分进行环回测试,对被测IC的交换模块进行收发包测试。本发明能够实现对高速交换芯片数字部分,模拟部分和交换部分的老化测试,对于早期失效产品的老化筛选测试项覆盖的更加全面,有利于在老化测试时就发现更多可能潜在问题,并通过实时监测显示高温动态老化各个功能测试项的结果能够及时发现每个功能模块的耐老化能力,通过实时存储老化信息有利于对测试结果进行分析。
本实用新型涉及一种加筋板轴压试验中加强筋侧向变形的同步测量试验装置,包括压缩试验机和夹具,夹具安装于压缩试验机上用于夹紧加筋板的两端,还包括激光测距仪,激光测距仪正对加筋板上的加强筋放置,用于同步测量试验过程中加强筋的侧向位移。本实用新型在常规加筋板试验的基础上,引入激光测距仪设备,用于准确测量试验过程中加筋板上加强筋的侧向位移,进一步地,对压缩试验机记录的轴向压力和时间的关系曲线F‑t及通过激光测距仪记录的侧向位移和时间的关系曲线D‑t进行数据处理,得到侧向位移和轴向压力的关系曲线D‑F,可以更准确地计算加筋板的极限承载力,为分析出加筋板承载失效的真实原因奠定基础。
本发明提供一种可配置的半导体器件I‑V特性测试装置及其测试方法,由PCB基板、电源端口、悬空端口、接地端口、第一夹具、第二夹具、单刀三掷开关组和单刀双掷开关组组成;电源端口、悬空端口和接地端口通过PCB基板引出,所述电源端口连接图示仪的电源端;接地端口连接图示仪的接地端;第一夹具和第二夹具分别用于安装失效器件和正常器件。本发明采用通用的双列直插夹具,可以较为简单地实现双列直插封装的半导体器件I‑V特性测试,同样能够针对可转换为双列直插的其它形式封装半导体器件的I‑V特性进行测试;通过单刀三掷开关切换选择需要进行I‑V特性测试的管脚,通过双掷开关组实现失效器件和正常器件的I‑V特性曲线快速对比。
基于循环寿命退化阶段参数的ND-AR模型和EKF方法的锂离子电池循环寿命预测方法,涉及一种锂离子电池循环寿命预测方法,本发明在线测量待测锂电池的容量数据,保存数据并对所述数据进行预处理;基于EKF方法确定在线锂离子电池经验退化模型的参数;利用预处理后的数据采用融合自回归系数求取方法确定在线电池的AR模型;与待测锂离子电池同型号的电池进行离线状态模拟在线条件充放电测试,对待预测的锂离子电池与待测锂离子电池同型号的电池的容量退化模型进行关联性分析,将每一个充放电循环的电池容量数据与待测锂离子电池的失效阈值比较获取RUL,完成锂离子电池循环寿命预测。本发明适用于电池寿命预测。
一种步进电机控制及驱动电路的闭环测试装置属于工业自动化控制领域,该装置包括:步进电机负载模拟电路、电压调整电路、总线隔离电路和FPGA电路,所述步进电机负载模拟电路与被测系统连接,测试被测系统的驱动能力和功耗;所述电压调整电路与步进电机负载模拟电路连接,调整测试装置中的电压;所述总线隔离电路与电压调整电路连接,防止其中一个部件损坏对其他部件的影响;所述FPGA电路与总线隔离电路,对驱动脉冲信号进行采集分析和反馈。本装置实现了对被测系统驱动能力以及步进电机控制及驱动电路功耗的测试,避免了利用实际步进电机时由于被测试系统的故障而导致步进电机失效的问题。
本发明实施例公开一种基于多模型的健康状态与寿命预测方法及系统,所述方法包括:获取至少一台机械设备全生命周期的监测数据进行所述机械设备的健康状态评估并采用多元高斯函数拟合得到健康状态曲线,获得健康状态退化趋势和退化率;根据所述健康状态的退化趋势和退化率选择对应的预测模型;在所述预测模型的基础上进行退化模式与预测模型的关联分析以得到模式‑模型对照表;基于退化模式和所述模式‑模型对照表选择预测模型进行健康状态趋势预测并结合失效阈值预测所述机械设备的寿命。
本发明公开了一种数字坐标轴,由硅衬底上的栅氧化膜上的多晶硅图案组成且位于测试结构的周围,测试结构和数字坐标轴制作在同一层光罩中。数字坐标轴包括水平数字坐标轴和垂直数字坐标轴,水平数字坐标轴和垂直数字坐标轴的长度分别大于测试结构的长度和宽带、满足能够对测试结构的所有点进行定位。本发明还公开了一种栅氧化膜可靠性测试方法,包步骤:形成数字坐标轴、对测试结构进行EMMI测试并用数字坐标轴记录发光点位置、进行FIB测试。本发明数字坐标轴能够为测试结构提供精确的坐标,能为栅氧化膜可靠性测试方法中的发光点进行精确定位并提供数字化坐标,能为FIB切割定位提供准确位置,能提高失效分析的成功率。
本发明涉及一种保护方法,尤其是一种功率器件动态测试的保护方法,属于功率器件测试保护的技术领域。在功率器件动态测试中电源VR(储能元件)的放电通路上设置电流切断器,当测试过程中电流超限后,电流切断器可以在极短的时间之内将释放能量的通道切断,避免由于能量释放失控而引起的被测器件爆炸或将测试系统损坏,极大地提高了测试的安全性,利于被测试样品的后续失效分析,也可以减小系统在防爆设计时所带来的对成本及性能等方面的牺牲,避免了测试系统由于测试异常而损坏,提高了系统的可靠性和寿命,减少了系统的维护成本。
本发明涉及一种硅片级金属测试结构电迁移测试中的温度修正方法,它是将实际测试结果进行温度修正,从而得到一个准确的金属电迁移寿命值。采取固定的加速电流,依靠电流产生的热来升高金属测试结构的温度;通过对多个金属测试结构温度的实际测量,取得一组金属测试结构的温度测试数据T1~Tn以及相应的失效时间t1~tn;采取数据归一化的方式,将一组实际测得的金属测试结构的温度值T1~Tn以一个共同的温度值T’作为换算公式的参数,进而得到相应金属测试结构的失效时间t1’~tn’。真正反映特定电流相对应的电迁移加速过程,从而快速准确地外推金属电迁移寿命。
本实用新型提供了一种电容测试结构,包括:固定测试电阻,与待测电容第二端连接;至少一个待接入测试电阻,与固定测试电阻串联;至少一个测试保险丝,与待接入测试电阻并联;至少两个焊盘,分别与测试保险丝两端连接;NMOS管,与所述测试电路并联,所述NMOS管的栅极还与待测电容的第二端连接;限流保险丝,与并联后的所述NMOS管和所述测试电路串联,并且接地;以及,限流电阻,连接电源和所述NMOS管;向焊盘施加电流,使得与焊盘连接的测试保险丝熔断以改变测试电路的阻值。在不改变版图设计的情况下,可以变换为多种漏电阈值电流的测试结构,从而对多种不同缺陷或不同类型的待测电容进行失效分析。这样可以节省芯片划片道面积,在测试上也更加灵活。
本发明提供了一种基于分布式应变测量的管道内腐蚀监测方法,属于光纤传感技术领域。采用一种光纤监测网测量金属管道表面的环向和轴向应变分布并绘制环向和轴向应变云图,根据金属管道表面应变分布定位腐蚀发生的位置并和腐蚀发生的范围;由测得的腐蚀区环向和轴向应变计算腐蚀区的应力,根据应力、应变判别腐蚀区管道是否失效。本发明的效果和益处是,能够对金属管道的安全状况进行实时监测,对腐蚀缺陷进行定位,获得腐蚀发生的范围,并且能够直接通过管道的应力、应变判断管道是否失效,具有安全可靠,测量精度高,对结构无损的优点。
本发明提供一种材料的蠕变-疲劳寿命预测方法,包括在同一试验温度下分别进行材料的蠕变试验、疲劳试验和蠕变-疲劳交互试验;根据蠕变试验,建立双对数坐标下材料的失效应变能密度wf与非弹性应变能密度耗散率之间的关系;根据疲劳试验,获取材料每周次的疲劳损伤df;根据蠕变-疲劳交互试验,得到半寿命周次下的滞后回线,并建立材料在最大拉伸应变保持时间内半寿命周次下的应力σ(t)随时间t变化的函数关系;根据wf与之间的关系、疲劳损伤df、以及应力σ(t)随时间t变化的关系,并结合所述滞后回线,计算半寿命周次下的蠕变损伤dc;利用线性累积损伤法则,预测材料在蠕变-疲劳交互作用下的蠕变-疲劳寿命本发明能精确地预测材料在蠕变-疲劳交互作用下的寿命。
本发明提供了一种基于健康因子提取的锂离子电池健康状况预测方法,包括获取可充电电池的加速循环老化数据,采集电流、电压和温度信号,采用恒流恒压模式进行充放电,直到电池在不同的充电条件下循环失效;利用放电电压及放电容量数据来构建电压差分模型,得到放电电压和容量之间的关系式,并从中提取出相关特征;构建电压‑温度相关健康因子集,得到电池健康状况预测的健康特征;建立基于高斯过程回归的电池健康状况预测模型,通过构建电池退化模型来估计SOH并预测电池的RUL;对电池的SOH和RUL进行估计和预测,分析预测误差,得到预测的不确定性度量。本发明能够提升锂离子电池的健康状态估计和预测精确度。
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