本实用新型公开了一种制氮用中空纤维膜检测装置,涉及制氮用中空纤维膜检测技术领域。该装置有一空气压缩机组,空气压缩机组连接一空气缓冲罐,空气缓冲罐通过管道顺次连接有调压阀、C级过滤器、冷干机、T级过滤器、空气流量计、加热器和膜进口接头,膜进口接头通过管道连接中空纤维膜的进口端,中空纤维膜的出口端通过管道连接膜出口接头,膜出口接头通过管道顺次连接有露点仪、氮气罐、氮气流量计、节流阀、背压阀、氮气分析仪和消声器。优点:可对单根中空纤维膜生产的氮气进行流量、纯度和露点的检测,通过实测数据与标准参数的分析对比,可判断出中空纤维膜的实际分离性能,并计算出中空纤维膜的流量、纯度和露点变劣率,从而判断中空纤维膜是否损坏失效;投资成本低,维修维护费用低,经济效益明显,自动化程度高,测量精度高,推广应用前景广阔。
随着微电子技术的高速发展,集成电路的规模越来越大。由于制造工艺的原因,电路失效是无法避免的存在,如何快速准确地查找失效部位是失效分析工作的重点。现在一般通过EMMI(红外发光显微镜)、OBIRCH(激光扫描显微镜激光诱导电阻率变化)、离子探针等技术来定位漏电失效部位,但这些方法仪器昂贵、成本高、周期长。本发明利用IC不同浓度的掺杂区在被氧化腐蚀时所处的电位不等,反应速率不一样,经腐蚀后表面产生不同的颜色;而当存在漏电通路时,由于处于同一电位,腐蚀速率相同,颜色就会表现一样的原理。通过氢氟酸与硝酸混合液对IC中的硅产生持续腐蚀作用,提供了一种分析方便、成本低廉、可靠性高的IC中集电极发射极漏电的三极管检测方法。
本发明公开一种触摸屏成像的检测方法;解决的问题针对现有电容式触摸屏的功能片主要是依靠对ITO镀层进行图案设计从而实现触控功能,该ITO镀层在加工制作或者客户使用不当过程中容易造成损坏,在以往的失效分析过程中,在不破坏产品的情况下,分析止步于位置判定,不能对图形原像进行清晰呈现,降低分析效率和数据统计水平的技术问题。采取方案检测方法包括步骤1、将触摸屏置于贴合台面上;2、在盖板上全覆盖抗环境光干扰材料层;3、取出触摸屏;4、将触摸屏置于显微镜台面上;5、环境光进入触摸屏;6、成像。优点加强对触摸电容屏ITO层的原像对比,减少对显微镜仪器技术发展的依赖,降低检测成本,满足电容屏行业技术发展需求。
本实用新型公开一种触摸屏的检测结构;解决的问题针对现有电容式触摸屏的功能片主要是依靠对ITO镀层进行图案设计从而实现触控功能,该ITO镀层在加工制作或者客户使用不当过程中容易造成损坏,在以往的失效分析过程中,在不破坏产品的情况下,分析止步于位置判定,不能对图形原像进行清晰呈现,降低分析效率和数据统计水平的技术问题。采取的技术方案,一种触摸屏的检测结构,包括柔性线路板、ITO膜基材、ITO涂层、固态光学胶、盖板和抗环境光干扰材料层。优点,本检测结构,在检测触摸电容屏成品过程中,即使ITO膜层上有OCA和盖板等层的覆盖,仍可以有效去除环境光干扰部分,清晰的显示电容屏中关键功能部件ITO层原像。
本发明公开了一种电动设备全能效快速检测方法,其特征在于包括如下步骤:(1)确立电动设备额定工况或特设工况的频谱基准线,并建立相应对标数据库;(2)由宽频谱采集加速度振动传感器采集待测零件的振动信号,通过傅里叶变换成频谱信号;(3)将步骤(2)采集的频谱信号与步骤(1)建立的对标数据库中的频谱基准线做频谱变化量与能效数值关联分析;(4)由分析结果直接找到对应的失效零件,进行替换或优化。本发明电动设备全能效快速检测方法,不需要对电机及外围设备(系统)进行大量电参数与负载检测,也不需对负载杂散损耗做繁琐分析;也避免了电参数检测的一定危险性。
本实用新型涉及应用于涂装红外热成像设备检测试板,所述试板为涂装缺陷板,试板上分布有六个预埋缺陷的长方体孔洞,分别为:两个不同面积的涂层与涂层间病害缺陷区,两个不同面积的同时包含涂层与基体、涂层与涂层间的病害缺陷区,两个不同面积的基体与涂层间病害缺陷区。本实用新型通过设计制作各种喷涂工艺下的预埋缺陷试板的红外热成像检测,根据缺陷、腐蚀及结构等图像情况分析涂装的相关工艺及涂装各种失效形态。将红外热成像技术应用于桥梁的涂装检测,通过失效形态的图像特征对比分析,能够解决桥梁难检部位涂装问题,保障钢结构桥梁涂装质量。
本实用新型公开了一种水轮机顶盖螺栓松动检测系统,包括应变式压力检测器、无线传输器和诊断报警单元,应变式压力检测器采用垫片型压力传感器,通过垫片本体在过渡槽位置形成剪切梁结构,内环面和外环面所受到的力分别作用在剪切梁的两端,从而造成剪切梁轴向形变,将螺栓载荷变化与轴向位移形变建立联系;应变片发生应变效应,进而实现预紧力的实时定量检测,对把合螺栓的松动检测的灵敏度高,反馈及时;通过无线传输器,诊断报警单获取所述应变式压力检测器的实时检测数据分析后自动得到把合螺栓松动失效诊断结果并在发生失效时产生报警信号,无需人工检测及分析报警。
本发明公开了一种Android 应用签名攻击检测方法。在Android合法应用被恶意插装重打包签名后,攻击者同时在原应用中注入签名攻击代码,使得原应用内部的签名校验结果失效,应用仍认为自身是合法应用。本发明通过在应用内部获取与签名相关的方法列表,分析签名读取的方法是否被劫持,来判断应用自身的签名校验机制是否受到攻击,进而判断出应用是否被重打包或者当前运行环境存在风险。本发明可有效的检测出目前主流的应用内部签名攻击方法以及系统全局攻击,同时本发明作为一种全新的应用签名攻击检测方法对Android恶意应用检测有很好的促进作用,也对移动应用安全方面提供了一个很好的思路。
本发明提供了一种TSV缺陷检测装置及其检测方法,本发明装置包括:三维空间移动定位平台、半导体激光激励单元、热图像采集单元、信号重构与处理单元和控制单元,采用共轭激光束对TSV样片进行热激励,并测量TSV样片表面温度分布及其随时间演变状况,得到序列热图像,然后利用时间插值及图像超分辨率重构技术得到具有更高时间和空间解析度的温度/热信号,通过更丰富的高频信号特征进行TSV失效预测和缺陷诊断。
本发明提供了一种电池电芯故障检测电路及检测方法。本发明的电池电芯故障检测电路,加设在由多个电芯相连组成的电池包上,包括控制器;采集芯片,对应于各所述电芯设置,以对各所述电芯的故障进行检测,并在所述电芯发生故障时,输出故障信号;处理发送单元,对应于各所述采集芯片设置的多个;各所述处理发送单元用于接收各自对应的所述采集芯片发出的故障信号并处理后,发送至所述控制器。采用本发明的技术方案,当任意电芯发生故障时,由该发生故障的电芯对应的采集芯片产生Fault信号,并经处理后直接发送给控制器,有效的缩短了信号传递路径,降低了失效率。
本发明公开了一种基于特征的数控加工监测触发检测的方法,它利用振动传感器、切削力传感器和位移传感器基于特征实时监测数控加工过程中的振动信号、切削力信号以及变形的位移信号,经过分析得到实时的数控加工状态,当加工状态出现异常时,可及时停机,通过监测模块触发检测模块对数控加工过程中的颤振、刀具失效以及加工过程中的变形等对工件及刀具造成的影响进行在线检测,基于特征规划检测点及检测轨迹。该方法可以有效避免数控加工过程中切削状态异常给工件造成不可逆转的损害、进而造成工件报废,可有效提高数控加工的质量,降低成本。
本发明公开了一种盾构机主驱动密封性能检测试验工装及检测方法,包括环形的并安装于盾构机的土仓外密封法兰和土仓内密封耐磨环之间的工装密封环,该工装密封环的底部通过双头螺柱固定于盾构机的主驱动回转体上;工作密封环通过O型圈与土仓内密封耐磨环、主驱动回转体两侧以及通过土仓外密封法兰之间分别密封连接;工装密封环、土仓内密封耐磨环和主驱动回转体之间形成若干内密封腔,工装密封环、土仓外密封法兰和主驱动回转体之间形成若干外密封腔,每个密封腔上分别设有测压装置。本发明在设备出厂前可以对主驱动内、外密封的密封性能进行检测,大大降低了施工过程中唇形密封失效的风险,确保了隧道掘进的安全、速度和效益。
本实用新型公开一种智能空气悬挂检测系统,所述空气悬挂包括空气弹簧,包括中央处理器、显示器和与所述空气弹簧数量相同的传感器,所述传感器为压力温度结合传感器,所述传感器的检测端设置于所述空气弹簧内部;所述传感器的数据输出接口与判断压力或温度数据是否不在预设阀值区间内的所述中央处理器的数据输入接口连接,所述中央处理器的数据输出接口与显示压力数据、温度数据和是否为报警数据的显示器的数据输入接口连接。本实用新型提供了包含上述检测系统的车辆。本实用新型检测方便、显示直观、提前预警,通过运行本系统,可以提升车辆的舒适性,预防空气弹簧失效,确保车辆和乘客行驶安全。
本发明涉及防水材料层耐根穿刺性能检测用的检测系统,其包括温控大棚结构、多个试验箱,其中温控大棚结构包括地面单元、大棚单元、定量浇灌单元、土壤水分监测单元及PLC控制单元;试验箱包括箱框架、透明底板、注水管、及呈透明状且具有不透水性的内膜。本发明一方面试验箱为拼接型,自重轻,组装和运输都很方便,同时在内膜的辅助下,增加了种植腔的密封性能,大幅度降低了测试失效的风险;另一方面在能够实施检测标准的前提下,通过地沟的设置,不仅方便观察试验箱的底部,而且降低大棚高度,同时通过大棚、定量浇灌、水分监测等部件设置,便于大棚的温度调节,确保种植物在四季中处于正常生长状态,进而得出精准的检测结果。
本发明提供一种电容式触控屏幕的检测方法及检测系统。首先,将电容式触控屏幕划分为复数个测试单元,并提供包含多个导电端子的触控接头。然后,将触控接头与电容式触控屏幕碰触。再利用控制电路控制复数个导电端子所在的回路,按预定规则触发所述测试单元。最后,根据电容式触控屏幕接收到的碰触情况,判断被触发的测试单元是否对应于该预定规则,并以此确认该触控屏幕是否通过检测。通过本发明,可以快速找到因为组装所造成的触控失效的缺陷,简化测试流程并提高测试速度。
本发明公开了一种电力机车自动过分相检测装置及其检测方法,涉及声学检测技术领域,其装置包括进线传感器(1)、信号采集器(2)、测速传感器(3)、运动磁钢(4)、声音采集单元(5)、离线传感器(6)、车号识别系统(7)及计算机处理系统;所述信号采集器(2)、测速传感器(3)、运动磁钢(4)和声音采集单元(5)分别安装在轨道侧面,所述进线传感器(1)和所述离线传感器(6)分别设置在轨道的进线端和离线端,所述车号识别系统(7)设置在轨道进线端后侧。本发明利用声学检测技术,实现了高效率检测自动过分相,抗干扰性更强、检出率更高等特点,可以防范由于车载自动过分相失效带来的安全隐患。
本发明涉及一种液冷服务器漏液检测装置及检测方法,所述液冷服务器漏液检测装置包括:漏液检测线,包括第一连接器端子;漏液检测主模块,包括漏液检测连接器、BMC;BMC用于设置漏液告警电压阈值V_thh、解除漏液告警电压阈值V_thl,前者>后者;第一连接器端子、漏液检测连接器、BMC依次电性连接;BMC用于监测ADC引脚的模数转换电压V_adc;当模数转换电压V_adc>漏液告警电压阈值V_thh时,触发漏液告警;当模数转换电压V_adc<解除漏液告警电压阈值V_thl时,解除告警。通过上述技术方案,可解决目前服务器液冷散热的漏液检测灵敏度无法灵活调节、易产生误告警、漏液检测功能易失效等问题。
一种电动车智能充电器的风扇检测电路及检测方法,所述检测电路主要包括一个三级管和一个RC滤波电路;风扇正极连接电源,所述风扇负极连接几组并联电阻的第一端,所述并联电阻的第二端连接所述三极管的集电极,所述三极管的发射极连接检测电阻的第一端,所述检测电阻的第二端连接充电器的地线;所述三极管的基极和发射极并联有保护电阻;所述三极管的基极连接限流电阻的第一端,所述限流电阻的第二端连接FAN CONTROL;所述检测电阻并联所述RC滤波电路;所述RC滤波电路的输出端连接单片机的IO口。本发明专利通过对风扇的动作进行检测,可以有效的判断风扇的好坏,从而保证充电器不损坏,并在风扇堵转或者失效时,依然可以进行充电。
本实用新型涉及仪器仪表行业工频频率检测领域,具体涉及一种工频检测电路及检测仪表;其中本工频检测电路包括:感应部,感应交流电的交变磁场,获得感应电动势信号;波形调整电路,与感应部电性连接,用于将感应电动势信号转换为方波信号;以及处理器,与波形调整电路电性相连,以提取方波信号频率,并根据所述方波信号频率调整模数转换的积分周期,以使积分周期为方波信号频率的整数倍。本实用新型的工频检测电路及检测仪表不和高压的交流供电电源有直接的电气连接,安全性高;并且不使用光电耦合器,避免了光电耦合器的老化失效现象,尤其适合低功耗场合。
本发明提供了一种用于神经刺激器的开路检测模块及开路检测方法,所述神经刺激器包括刺激源、控制模块及刺激通路。所述开路检测模块包括电压比较器、设置于所述刺激通路上的取样电阻,所述电压比较器具有第一输入端及第二输入端,所述开路检测模块还包括将所述取样电阻的两端分别连接至所述第一输入端及第二输入端的第一导线与第二导线,所述第一导线与第二导线上分别设有第一开关与第二开关。所述开路检测模块通过电压比较器采集并比较某一刺激通路上取样电阻两端的电压值以实现该刺激电路开路检测。本发明开路检测模块结构简洁,能够实现刺激通路的开路检测,更能避免多条刺激通路中部分失效而导致的其它刺激通路电压异常,影响治疗效果。
本发明涉及一种电容式触摸屏的检测方法,触摸屏包括多个电容节点,包括步骤:根据触摸屏的电路的时间常数设计值设定检测时间点;给触摸屏提供输入电压,并开始计时;在检测时间点检测触摸屏的电容节点的输出电压;判断是否至少有一个电容节点的输出电压超出预设的电压范围,若是,触摸屏不良,若否,则触摸屏良好。本发明还提供一种电容式触摸屏的检测装置,包括:检测时间点设定模块、输出电压检测模块和判断模块。上述方法及装置,能够检测到触摸屏的电路并未真正断路,而是存在虚断或虚短的情况,检测效果良好,有效避免失效屏体流入市场。
本发明公开了一种第二键合点检测装置及检测方法,一种第二键合点检测装置包括:机体本体,固定安装在机体本体上的传送工位,设在传送工位一侧的检测机构,以及设在机体本体上的分拣机构;所述检测机构包括:固定连接在机体本体上的安装架,安装在安装架上的光学检测部件,安装在传送工位一侧的电学性能检测装置。本发明电学检测和光学检测对键合后的芯片的第二键合点进行光学检测和电学检测排查出键合失效点和键合点分层或污染情况,对第二键合点的焊接牢固程度进行评估,筛查出第二键合点不稳定的芯片,减少生产成本。
本发明公开了一种用于洗衣机的撞桶检测装置,包括:设置洗衣机的盛水桶上的磁铁;设置在洗衣机的箱体上的磁感应器件,磁感应器件相对于磁铁设置,磁感应器件用于感应处于磁感应器件预设范围内的磁铁;检测单元,检测单元与磁感应器件连,检测单元用于检测磁感应器件是否感应到磁铁以生成检测信号;控制单元,控制单元与检测单元相连,控制单元用于根据检测信号判断洗衣机是否发生撞桶,从而可通过磁感应原理判断是否发生撞桶,检测精度高,避免不平衡检测的失效,并且,该装置安装简易,易于实现。本发明还公开了一种用于洗衣机的撞桶检测方法、一种洗衣机及其控制方法。
本发明公开了一种动力电池箱箱体防护能力检测装置及其检测方法,其中检测装置包括气压调节装置,用于调节动力电池箱箱体内的气压,并且受车辆电池管理系统控制;气压传感器,用于感应动力电池箱箱体内部的气压值,并将环境信息转化为模拟信号后传输给车辆电池管理系统;车辆电池管理系统,将气压传感器发来的气压值模拟信号转化为数字信号,并且根据动力电池箱内内部气压值判断动力电池箱箱体防护能力是否失效。本发明既能检测动力电池箱箱体防护能力是否因为密封圈的老化或者腐蚀而导致的永久失效,又能检测动力电池箱箱体防护能力是否因为道路上的振动导致的短暂失效。
本发明实施例公开了一种开关检测电路、检测方法、绝缘检测电路和电动自行车。开关的失效检测电路包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第一开关、第二开关、第三开关、第四开关和第一触点;第一开关的第一端连接电池的正极,第一开关的第二端连接第二开关的第一端,第二开关的第二端连接第一电阻的第一端,第一电阻的第二端连接第三开关的第一端,第三开关的第二端连接电池的接地端。通过控制各个开关的闭合状态,以及测量开关的失效检测电路的第一触点电压,可以综合确定各个开关是否执行了断开和闭合指令。从而判定各个开关的状态是否出现异常。排除安全隐患,提高开关所在电路的安全性。
本发明公开了一种矿用振动筛磁记忆检测装置,它包括:固定于滑移小车上的探头、信号调理电路、STM32F103C8芯片以及计算机;所述的探头与信号调理电路、信号调理电路通过STM32F103C8芯片与计算机相连;其中,所述的探头检测到振动筛构件引起的磁场信号变化,并将采集到的磁场信号变化转化为电信号,经过信号调理电路和STM32F103C8芯片输入计算机中进行检测分析;同时还公开了一种利用本装置的检测方法;本发明的装置和方法能够对可能产生裂纹的位置以及产生的早期微小疲劳裂纹进行精确诊断,并及时发现可能存在缺陷的位置,减少因构件失效引起的非计划性停产及不必要的人员伤亡,降低企业经济损失。
本发明公开了一种双折线卷筒钢丝绳多层缠绕系统性能检测装置及检测方法,该检测装置包括驱动组件、负载组件、滑轮组件、控制柜和上位机;滑轮组件位于驱动组件、负载组件之间;滑轮组件包括滑轮支架和设置在滑轮支架上的定滑轮;待测试双折线卷筒上上缠绕有钢丝绳,钢丝绳的一端与待测试双折线卷筒固定,另一端绕过定滑轮后与光面滚筒固连。该装置适用于不同尺寸钢丝绳和双折线卷筒,配合可变的起升速度和试验载荷,可完全模拟起重机起升机构的真实工况,获得试验数据,从而为进一步的数据利用和分析提供依据,相较于其他钢丝绳缠绕系统测试试验装置,更适于双折线卷筒钢丝绳多层缠绕系统的部件失效行为研究。
本发明提供一种音频芯片的检测方法及检测设备,用于对待测音频芯片进行电学功能检测和失效原因分析,包括装夹步骤一、电测步骤、评价步骤一、成像步骤一、评价步骤二、装夹步骤二、成像步骤二、分析步骤,其中成像步骤由成像设备和透视成像夹具对待测音频芯片的引脚外观连接情况和封装内部结构情况进行成像并得到成像结果,从而通过成像分析手段实现了对音频芯片在电学功能检测过程中是否存在由于连接问题导致的不良品误判的校核过程,并为进一步分析封装内部导致失效或功能参数低下的积电路结构提供了分析基础,提高了音频芯片的生产效率和制造工艺改进能力。
一种回转支承润滑脂中铁屑含量的在线检测方法及其润滑脂在线检测装置,在线检测方法利用一种润滑脂在线检测装置,实现固体润滑脂的自动采样,利用润滑脂中铁屑磨粒引起的检测线圈电感量变化来确定润滑脂中铁屑的含量,继而有效判断回转支承滚道内的磨损程度,并将实时检测值和设置的预警值比较,判断润滑脂是否失效,为优化滚道润滑条件提供参考。本发明不仅从根本上解决了固体润滑脂不能流动带来的在线采样难度,并实现在线检测,避免了离线检测存在的分析周期长、检测过程复杂等问题,而且对评估回转支承运行状态,改善润滑条件,有效延长回转支承的使用寿命和提高运行可靠性具有重要意义。该方法简单,易于实现且自动化程度高。
本申请提供了一种异常分析方法、装置及存储介质,包括:获取异常事件产生的异常数据序列;使用预设聚类模型对异常数据序列进行分类,得到至少两个类别的异常序列;预设聚类模型用于得到异常数据序列的异常类型;对至少两个类别的异常序列进行关联挖掘,得到至少一条关联规则;将至少一条关联规则进行关联,构建出异常关联关系;根据异常关联关系对异常事件产生的原因进行定位。通过对异常的分类、对异常进行关联规则挖掘得到异常间的关联关系,由此对异常事件产生的原因进行定位,其中的聚类模型等可以实时进行维护避免特征失效,提升了对无传播性关系的异常的挖掘效果,达到了对异常事件产生的原因快速精准定位。
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