×
20.06.2015
216.013.571d

Результат интеллектуальной деятельности: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННО-КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ НА РАДИАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиационной технике и может быть использовано при проведении испытаний различных типов элементов электронно-компонентной базы (ЭКБ) на стойкость к воздействию импульсного ионизирующего излучения (ИИ). Сущность изобретения заключается в том, что автоматизированный комплекс для испытаний элементов электронно-компонентной базы на радиационную стойкость содержит источник ионизирующего излучения, в прямом потоке которого размещают детектор ионизирующего излучения и облучаемый экранирующий от электромагнитного излучения контейнер с испытываемым элементом электронно-компонентной базы, а также содержащий блок управления и функционального контроля, многоканальные буферные согласующие устройства (БСУ), стабилизированные источники электропитания, средства измерений, измерительные входы которых соединены с выходами многоканальных буферных согласующих устройств и детектора ИИ, а также ПЭВМ с программным обеспечением, соединенную с входами-выходами блока управления и функционального контроля и средств измерения. При этом блок управления и функционального контроля соединен с ПЭВМ, а многоканальные БСУ и детектор ИИ соединены со средствами измерения с помощью волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП), при этом стабилизированные источники электропитания являются автономными, блок управления и функционального контроля, многоканальные буферные согласующие устройства и источники электропитания размещены в облучаемом контейнере и защищены от воздействия ионизирующего излучения экраном. Технический результат - повышение помехоустойчивости к воздействию электромагнитных наводок. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к радиационной технике и может быть использовано при проведении испытаний различных типов элементов электронно-компонентной базы (ЭКБ) на стойкость к воздействию импульсного ионизирующего излучения (ИИ).

Известна автоматизированная установка для испытаний на радиационную стойкость элементов электронно-компонентной базы (полупроводниковых приборов и интегральных схем) (патент RU №2128349, G01R 31/26, H01L 21/66, опубл. 27.03.1999). Установка для испытаний на радиационную стойкость содержит: источник рентгеновского излучения (ИРИ), датчик интенсивности рентгеновского излучения (ДРИ), плату подключения испытываемого объекта (ПИО), блок согласования и коммутации (БСК) платы ПИО, управляющее вычислительное устройство (УВУ) с встроенным программным обеспечением, блок исследования статических характеристик (БИСХ), по меньшей мере, один электроизмерительный прибор (ЭП) и один источник электропитания (ИЭ).

Недостатком известного устройства является низкая помехоустойчивость из-за использования протяженных гальванических связей между блоками, а кроме того, малая функциональная гибкость вследствие фиксированной структуры БИСХ, ориентированной на определенный тип ЭКБ.

Известен автоматизированный комплекс для испытаний на радиационную стойкость элементов электронно-компонентной базы (интегральных микросхем) (патент RU №2435169, G01R 31/26, опубл. 27.11.2011), содержащий источник ионизирующих излучений (ИИ), в прямом потоке которого размещен детектор ионизирующего излучения (датчик) и облучаемый экранирующий от электромагнитного излучения контейнер (ОБ) с испытываемым элементом электронно-компонентной базы, блок управления и функционального контроля (БУФК) на основе микроконтроллера с программным обеспечением, многоканальные буферные согласующие устройства (БСУ), стабилизированные источники электропитания (ИЭП), средства измерений, ПЭВМ с программным обеспечением.

Недостатком данного комплекса является низкая помехоустойчивость из-за использования протяженных гальванических связей между блоками, так как БУФК и БСУ соединены с облучаемым элементом ЭКБ и с ИЭП электрическими кабелями значительной длины, подверженными наводкам от электромагнитного излучения (ЭМИ). Недостатком также является невозможность дистанционного программирования микроконтроллера БУФК для перехода на другой тип элемента ЭКБ.

Решаемой технической задачей является создание автоматизированного комплекса для испытания различных типов элементов ЭКБ на радиационную стойкость.

Достигаемым техническим результатом является повышение помехоустойчивости к воздействию электромагнитных наводок. Дополнительно сокращаются время и трудозатраты при смене типа испытуемого элемента ЭКБ или при изменении режима испытаний.

Технический результат достигается тем, что в автоматизированном комплексе для испытаний элементов электронно-компонентной базы на радиационную стойкость, содержащем источник ионизирующего излучения, в прямом потоке которого размещен детектор ионизирующего излучения и облучаемый экранирующий от электромагнитного излучения (ЭМИ) контейнер с испытываемым элементом электронно-компонентной базы, а также содержащий блок управления и функционального контроля, многоканальные буферные согласующие устройства, стабилизированные источники электропитания, средства измерений, измерительные входы которых соединены с выходами многоканальных буферных согласующих устройств и детектора ионизирующего излучения, а также ПЭВМ с программным обеспечением, соединенную с входами-выходами блока управления и функционального контроля (БУФК) и средств измерения, новым является то, что блок управления и функционального контроля соединен с ПЭВМ, а многоканальные буферные согласующие устройства и детектор ионизирующего излучения соединены со средствами измерения с помощью волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП), при этом стабилизированные источники электропитания являются автономными, блок управления и функционального контроля, многоканальные буферные согласующие устройства и источники электропитания размещены в облучаемом контейнере и защищены от воздействия ионизирующего излучения экраном.

Кроме этого блок управления и функционального контроля может быть выполнен на основе микрокомпьютера.

В ВОЛП, с помощью которых соединены средства измерения, БСУ и детектор ИИ дополнительно введены отрезки оптического кабеля, обеспечивающие задержку измерительного сигнала относительно сигнала импульсной электромагнитной помехи на входе средств измерения.

Размещение многоканальных БСУ, БУФК и автономных источников электропитания в облучаемом экранирующем от ЭМИ контейнере позволяет защитить данную электронную аппаратуру от электромагнитных наводок. Экран защищает ее от ионизирующего излучения.

При помощи использования ВОЛП и автономных стабилизированных источников электропитания обеспечивается полная гальваническая изоляция контейнера, что позволяет избежать электрических контуров, подверженных наводкам, обычно сопровождающих работу источников ИИ.

Использование БУФК на основе микрокомпьютера позволяет оперативно менять программное обеспечение для смены режима испытаний.

На фигуре показана структурная схема заявляемого автоматизированного комплекса.

Автоматизированный комплекс для испытаний элементов электронно-компонентной базы на радиационную стойкость содержит источник ионизирующего излучения (ИИ) 1, в прямом потоке которого размещен детектор ИИ 2 и облучаемый экранирующий от ЭМИ контейнер 3 с испытываемым элементом 4 электронно-компонентной базы (ЭКБ). Комплекс также содержит многоканальные буферные согласующие устройства 5 (БСУ), блок управления и функционального контроля (БУФК) 6, стабилизированные источники электропитания 7, средства измерений 8, измерительные входы которых соединены с выходами многоканальных БСУ 5, а также ПЭВМ 9 с программным обеспечением, соединенную с входами-выходами БУФК 6 и средств измерения 8. БУФК, многоканальные БСУ и автономные источники электропитания размещены в облучаемом контейнере и защищены от воздействия ИИ экраном 10. БУФК с помощью волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) соединен с ПЭВМ, а БСУ и детектор ИИ с помощью ВОЛП 12 и 13 соединены со средствами измерения 8.

Автоматизированный комплекс для испытания элементов ЭКБ на радиационную стойкость работает следующим образом. В процессе подготовки к испытаниям устанавливается связь между ПЭВМ 9 и микрокомпьютером БУФК 6 посредством ВОЛП 11 и осуществляется программирование БУФК 6 для работы с определенным типом ЭКБ. При помощи ПЭВМ 9 осуществляется конфигурация средств измерения 8. При необходимости проводится амплитудная калибровка ВОЛП 12 с передачей по ВОЛП 12 тестовых аналоговых сигналов. Затем БУФК 6 переводится в режим испытания, при этом на выводах испытуемого элемента 4 ЭКБ появляются необходимые для испытания напряжения и сигналы. При подаче импульса ИИ от источника 1 происходит облучение испытуемого элемента ЭКБ и детектора ИИ 2. При помощи экрана 10 БУФК 6, БСУ 5 и автономный источник питания 7 защищены от воздействия ИИ. Измерительный сигнал от детектора 2 передается на средства измерения 8 по ВОЛП 13. Сигналы реакции испытуемого элемента на ИИ поступают на БСУ 5 и передаются по ВОЛП 12 на средства измерения 8. Результаты измерений передаются от средств измерения 8 на ПЭВМ 9, где обрабатываются и архивируются. Неизбежно возникающие при работе источника ИИ электромагнитные помехи экранируются металлическим корпусом контейнера 3, благодаря чему не влияют на работу устройств, расположенных в контейнере. При необходимости избежать наводок от источника ИИ 1 на средства измерения, ВОЛП 12 и 13 выбираются такой длины, чтобы за счет задержки в ВОЛП измерительная информация пришла на средства измерения после сигнала наводки.

В конкретном исполнении автоматизированного комплекса для испытаний элементов ЭКБ на радиационную стойкость в качестве источника ИИ 1 используется малогабаритный импульсный ускоритель (С.Л. Эльяш и др., Малогабаритный импульсный ускоритель электронов АРСА для радиационных исследований, Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ, Вып.9, с.128-131, 2005). Детектором ИИ 2 служит пластмассовый сцинтиллятор на основе полистирола, световой сигнал от которого по пластмассовому оптическому кабелю типа RUS фирмы AVAGO через фотоприемное устройство на основе PIN-фотодиода (ВОСП 13) передается на средства измерения 8. Облучаемый контейнер представляет собой алюминиевую сварную конструкцию с толщиной стенок 2 мм со съемной крышкой и отверстием для ввода ионизирующего излучения. Вплотную к отверстию располагается испытуемый элемент 4 ЭКБ. Экран 10 выполнен из свинца толщиной 2 мм. Экран 10 располагается сразу непосредственно за испытываемым элементом 4 ЭКБ и защищает вспомогательное оборудование от действия ИИ. БУФК 6 выполнен на основе промышленного микрокомпьютера TS-3300 форм-фактора PC-104 с процессором - Intel 386ЕХ. БСУ 5 изготовлены на основе КМОП микросхемы 74НС244 или быстродействующих операционных усилителей AD8009. В качестве автономного источника питания 7 использован литий-ионный аккумулятор SAFT с емкостью 6.8 А-ч и напряжением 3.7 В. В ВОЛП 12 используются аналоговые волоконно-оптические модули AVAGO HFBR-1312 и HFBR-2316, а также многомодовый оптический кабель 62,5 мкм. В ВОЛП 11 используется многомодовый оптический кабель 62,5 мкм и медиаконвертер RJ-45-ST. В качестве средств измерения 8 выбраны регистрирующие осциллографы Tektronix-3054, а в качестве ПЭВМ 9 - стандартный PC-совместимый компьютер.


АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННО-КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ НА РАДИАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 581-590 of 594 items.
15.05.2023
№223.018.5a36

Устройство для разъемного соединения трубопроводов

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно к соединениям вакуумных трубопроводов диагностических систем термоядерных установок. Устройство для разъемного соединения трубопроводов включает опорный корпус (1), содержащий соединительную систему (2) для прикрепления опорного корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769292
Дата охранного документа: 30.03.2022
15.05.2023
№223.018.5ae5

Способ изготовления таблетированного ядерного топлива

Изобретение относится к области атомной энергетики и может быть использовано для получения таблеток ядерного топлива на основе СНУП (керамический тип ядерного топлива, представляющий собой смесь нитрида урана и плутония (U, Pu)N). Способ изготовления таблетированного ядерного топлива включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765863
Дата охранного документа: 03.02.2022
15.05.2023
№223.018.5af2

Способ разделения нептуния и плутония в азотнокислых растворах (варианты)

Изобретение относится к радиохимической технологии, в частности к способам разделения нептуния и плутония экстракционными методами при переработке отработавшего ядерного топлива. Способ включает обработку исходного раствора, содержащего плутоний, нептуний реагентом-восстановителем, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765790
Дата охранного документа: 03.02.2022
16.05.2023
№223.018.60f3

Устройство диагностики измерительного преобразователя

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Технический результат заключается в обеспечении возможности проверки в импульсном режиме работоспособности частотозадающих элементов измерительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743481
Дата охранного документа: 19.02.2021
20.05.2023
№223.018.655a

Массообменный аппарат

Изобретение относится к аппаратам для проведения процессов взаимодействия неподвижной твердой фазы с жидкой или газовой фазами при повышенных температурах и может быть использовано для реализации процессов сорбции/адсорбции, каталитического окисления элементов в фармацевтической, химической,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743760
Дата охранного документа: 25.02.2021
21.05.2023
№223.018.6894

Способ испытания объекта широкополосной случайной вибрацией

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний в лабораторно-стендовых условиях конструкций авиационной техники на прочность от действия вибрационных нагрузок. Способ заключается в формировании широкополосной случайной вибрации, которую передают к объекту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794419
Дата охранного документа: 17.04.2023
21.05.2023
№223.018.696e

Зонд для проникания в многослойную преграду

Использование: для исследования процесса высокоскоростного проникания в преграду. Сущность изобретения заключается в том, что зонд для проникания в многослойную преграду содержит корпус с носовой частью, контейнер с полезной нагрузкой, размещенный во внутренней полости зонда с заданными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794416
Дата охранного документа: 17.04.2023
23.05.2023
№223.018.6d71

Сплав на основе урана (варианты)

Изобретение относится к атомной технике и может быть использовано как ядерное топливо при изготовлении тепловыделяющих элементов тепловых реакторов типа ВВЭР. Сплав на основе урана содержит, мас.%: кремний 2,0-7,0, алюминий 0,1-2,0, по крайней мере один элемент, выбранный из группы: углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760902
Дата охранного документа: 01.12.2021
23.05.2023
№223.018.6dc2

Металлокерамический сплав на основе урана

Изобретение относится к атомной технике, а именно к металлокерамическому сплаву на основе урана и может быть использовано при изготовлении ядерного топлива тепловыделяющих элементов (ТВЭЛОВ) для коммерческих реакторов на тепловых нейтронах типа ВВЭР (как толерантное топливо), а также для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763048
Дата охранного документа: 27.12.2021
16.06.2023
№223.018.79dc

Устройство определения малых концентраций дм в отвс

Изобретение относится к средству обнаружения радиоактивных веществ, в частности к разработке установки экспрессного обнаружения делящихся материалов (ДМ) в металлической матрице при утилизации конструкционных материалов (КМ) отработанных тепловыделяющих сборок (ОТВС). Работа устройства основана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737636
Дата охранного документа: 01.12.2020
Showing 451-453 of 453 items.
01.05.2019
№219.017.4795

Способ проведения испытаний на стойкость сложнофункциональных микросхем к статическому дестабилизирующему воздействию

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при проведении испытаний на стойкость различных видов сложнофункциональных интегральных микросхем (СИМ) к статическим дестабилизирующим воздействиям (СДВ), в том числе к воздействию ионизирующих излучений. В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686517
Дата охранного документа: 29.04.2019
06.09.2019
№219.017.c7e0

Субнаносекундный ускоритель электронов

Изобретение относится к технике формирования электронных пучков субнаносекундной длительности и может быть использовано при создании субнаносекундных ускорителей электронов мегавольтного диапазона. Данные ускорители широко применяются для определения временного разрешения наносекундных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699231
Дата охранного документа: 04.09.2019
17.01.2020
№220.017.f615

Субнаносекундный ускоритель электронов

Изобретение относится к субнаносекундному ускорителю электронов. Устройство содержит источник наносекундных высоковольтных импульсов, газонаполненный формирователь субнаносекундных импульсов напряжения и ускорительную трубку. Корпус формирователя выполнен разъемным и состоит из двух секций,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711213
Дата охранного документа: 15.01.2020
+ добавить свой РИД