×
27.08.2013
216.012.65b7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ МЕЖКОНТАКТНОГО ЗАЗОРА ГЕРКОНА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в электронной промышленности при изготовлении герметизированных магнитоуправляемых контактов (герконов). Согласно данному способу в случае, когда магнитодвижущая сила срабатывания заваренного геркона не соответствует диапазону паспортных значений, производят изменение межконтактного зазора путем воздействия на одну из контакт-деталей импульсным лазерным излучением с энергией (0,5-2 Дж) и длиной волны в области прозрачности стеклянной оболочки, сфокусированным на поверхность контакт-детали, параллельную плоскости межконтактного зазора, на расстоянии (1/5-1/3) части контакт-детали внутри стеклобаллона от места заварки. Такое воздействие приводит к небольшой пластической деформации контакт-детали и, соответственно, к изменению межконтактного зазора и магнитодвижущей силы срабатывания. Технический результат - увеличение точности установки межконтактного зазора герконов. 1 ил.
Основные результаты: Способ корректировки межконтактного зазора геркона, включающий измерение его магнитодвижущей силы срабатывания и изменение межконтактного зазора, отличающийся тем, что после измерения магнитодвижущей силы срабатывания геркона межконтактный зазор изменяют путем воздействия на одну из контакт-деталей импульсным лазерным излучением с энергией 0,5-2 Дж и длиной волны в области прозрачности стеклянной оболочки, сфокусированным на поверхность контакт-детали, параллельную плоскости межконтактного зазора, на расстоянии 1/5-1/3 части контакт-детали внутри стеклобаллона от места заварки.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электронной промышленности при изготовлении герметизированных магнитоуправляемых контактов (герконов).

Известные способы регулировки межконтактного зазора в герконах изложены в источниках [1, 2]. Регулировка межконтактного зазора в герконах осуществляется механическим перемещением одной контакт-детали относительно зафиксированной второй контакт-детали при включенном магнитном поле, эквивалентном заданному диапазону магнитодвижущей силы (МДС) срабатывания [1]. Это движение и воздействие магнитного поля прекращаются в момент срабатывания деталей под действием поля. Между контактами остается фиксированный зазор, который после заварки и определяет МДС срабатывания геркона.

Недостатком данного способа является невысокая точность установки величины межконтактного зазора, которая в этом случае определяется точностью и инерционностью исполнительного механизма перемещений и степенью деформации контакт-деталей в результате напряжений, возникающих в спае металлических деталей со стеклом. Кроме этого, после заварки герконов невозможно механическим способом скорректировать величину межконтактного зазора.

Более точную установку межконтактного зазора обеспечивает способ регулирования межконтактного зазора геркона [2], согласно которому контакт-детали геркона ориентируют во внешнем магнитном поле относительно продольной оси геркона, измеряют его магнитодвижущую силу срабатывания и изменяют зазор в герконе с помощью двух диагонально расположенных относительно продольной оси геркона элекромагнитных индукторов, снова измеряют значение магнитодвижущей силы срабатывания и по увеличению или по уменьшению значения МДС срабатывания судят о положении контакт-деталей относительно продольной оси геркона, после чего автоматически регулируют зазор и заваривают геркон.

При данном способе производится более точная первоначальная установка контакт-деталей, однако при заварке в стеклянную оболочку из-за возникающих в спаях напряжений, происходит деформация контакт-деталей, приводящая к разбросу значений МДС срабатывания герконов. У части герконов значения МДС срабатывания оказываются больше или меньше паспортных данных. При заварке герконов происходит жесткая фиксация контакт-деталей относительно друг друга стеклянной оболочкой и изменение межконтактного зазора с помощью элекромагнитных индукторов возможно лишь в пределах упругой деформации деталей, не приводящей к необратимому изменению межконтактного зазора.

Задачей предлагаемого изобретения является корректировка межконтактного зазора в готовых герконах с целью обеспечения необходимой величины магнитодвижущей силы срабатывания. Техническим результатом заявленного способа является увеличение точности установки межконтактного зазора герконов.

Предлагаемый способ корректировки межконтактного зазора геркона отличается тем, что после измерения магнитодвижущей силы срабатывания геркона и установки несоответствия ее величины паспортным данным, изменение зазора производят воздействием через стеклоблаллон импульсного лазерного излучения, сфокусированного на поверхность одной из контакт-деталей, параллельную плоскости межконтактного зазора. Длина волны лазерного излучения должна лежать в области прозрачности стекла.

В случае, если величина МДС срабатывания геркона выходит за верхнюю границу паспортного диапазона, то есть необходимо уменьшить межконтактный зазор, импульс излучения направляется и фокусируется на поверхность контакт-детали, обращенную в сторону зазора и другой детали. Если МДС выходит за нижнюю границу допустимого диапазона, то излучение направляется на противоположную поверхность контакт-детали.

При воздействии импульсного лазерного излучения с определенной энергией (0,5-2 Дж) происходит локальное кратковременное расплавление металла в приповерхностном слое. В результате этого и последующей кристаллизации в контакт-детали возникают стягивающие напряжения, которые приводят к необратимому изгибу детали. Величина изгиба пропорциональна энергии импульса лазерного излучения. Она зависит от размеров контакт-детали и точки воздействия. Экспериментально установлено, что при энергии импульса менее 0,5 Дж изгиб детали практически не проявляется. При энергии импульса более 2 Дж наблюдается запыление стеклянной оболочки в результате интенсивного испарения металла.

Наиболее эффективно межконтактный зазор корректируется, если лазерное излучение сфокусированно на расстоянии (1/5-1/3) части контакт-детали внутри стеклобаллона от места ее спая со стеклом. При направлении излучения ближе к спаю может произойти расфокусировка и увеличится поглощение излучения из-за неоднородности толщины стекла в районе спая. Приближение фокуса к межконтактному зазору приводит к уменьшению изменения зазора при том же угле изгиба.

Схематическое изображение конструкции геркона и направления лазерного излучения представлены на фиг. 1. Цифрами обозначены: 1 - контакт-деталь; 2 - стеклобаллон; 3 - направление лазерного излучения в случае необходимости увеличения межконтактного зазора. Расстояние от спая до точки фокусировки излучения - l; длина части контакт-детали, расположенной внутри стеклобаллона, - L. Оптимальный диапазон:

l=(1/5-1/3)L.

Корректировка межконтактного зазора в высоковольтных вакуумных герконах типа МКА - 40142 на лазерной установке «Квант 17» показала, что при воздействии импульсного (1 мс) лазерного излучения с длиной волны 1,05 мкм и энергией 1 Дж межконтактный зазор и МДС срабатывания изменяются на 10-15%. При необходимости большего изменения зазора можно повторить воздействие в другую точку, либо на другую контакт-деталь.

Таким образом, предлагаемый способ корректировки межконтактного зазора геркона обладает следующими преимуществами по сравнению с прототипом:

1. Обеспечивает возможность корректировки межконтактного зазора готовых герконов (после заварки) и уменьшения паспортного разброса значений МДС срабатывания приборов.

2. Способ является универсальным, поскольку позволяет корректировать зазор различных типов герконов с применением промышленной лазерной установки одного типа без разработки и изготовления специального оборудования.

3. При рациональном подборе энергии импульсного лазерного излучения и количества импульсов способ обеспечивает высокую точность корректировки межконтактного зазора.

4. Способ позволяет восстанавливать работоспособность «залипших» образцов герконов.

Источники информации

1. С.М. Карабанов, Р.М. Майзельс, В.Н. Шоффа. Магнитоуправляемые контакты (герконы) и изделия на их основе: Монография/ под. ред. д.т.н. профессора В.Н. Шоффы - Московская обл. г.Долгопрудный.: Издательский Дом «Интеллект», 2011. - 408 с., стр. 83-85.

2. АС СССР №1267507, H01H 49/90, H01H 11/04, опубл. 30.11.1986 г. Бюл.40.

Способ корректировки межконтактного зазора геркона, включающий измерение его магнитодвижущей силы срабатывания и изменение межконтактного зазора, отличающийся тем, что после измерения магнитодвижущей силы срабатывания геркона межконтактный зазор изменяют путем воздействия на одну из контакт-деталей импульсным лазерным излучением с энергией 0,5-2 Дж и длиной волны в области прозрачности стеклянной оболочки, сфокусированным на поверхность контакт-детали, параллельную плоскости межконтактного зазора, на расстоянии 1/5-1/3 части контакт-детали внутри стеклобаллона от места заварки.
СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ МЕЖКОНТАКТНОГО ЗАЗОРА ГЕРКОНА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-4 из 4.
12.01.2017
№217.015.61d2

Способ рафинирования металлургического кремния

Изобретение относится к области очистки кремния, пригодного для изготовления солнечных элементов, полупроводниковых приборов, МЭМС устройств, а также использования в химической и фармацевтической промышленности. Способ рафинировании кремния, находящегося в твердой фазе, производят в графитовом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588627
Дата охранного документа: 10.07.2016
29.12.2017
№217.015.f05b

Способ увеличения чувствительности магнитоуправляемых коммутаторов

Изобретение относится к области коммутаторов электрического тока, управляемых внешним магнитным полем: магнитоуправлемых контактов (герконов), микроэлектромеханических (МЭМС) коммутаторов и переключателей, и может быть использовано для улучшения эксплуатационных и потребительских свойств данных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629002
Дата охранного документа: 24.08.2017
19.01.2018
№218.016.01fd

Градиентное защитное покрытие

Изобретение относится к области электротехники, а именно к защитному покрытию электрических контактов, например магнитоуправлемых контактов (герконов), микроэлектромеханических (МЭМС) коммутаторов, слаботочных и сильноточных контактов коммутационных приборов, электромагнитных реле, и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629954
Дата охранного документа: 05.09.2017
10.05.2018
№218.016.3f93

Способ плазмохимического рафинирования металлов в вакууме и плазмотрон для его осуществления

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано для рафинирования металлов в состоянии расплава. Способ включает разогрев и плавление металла в тигле, в вакуумной камере и циклическую обработку плазмой переменного тока поверхности расплава, содержащую период обработки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648615
Дата охранного документа: 26.03.2018
Показаны записи 21-30 из 94.
20.04.2014
№216.012.bb3e

Способ изготовления фотоэмиттера с отрицательным электронным сродством для инфракрасного диапазона

Изобретение относится к области эмиссионной и наноэлектроники и может быть использовано в разработке и в технологии производства фотоэлектронных преобразователей второго поколения, эмиттеров с отрицательным электронным сродством для приборов ИК-диапазона. Способ изготовления фотоэмиттера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513662
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.07.2014
№216.012.df32

Способ обработки сигналов для обнаружения прямолинейных границ объектов, наблюдаемых на изображении

Изобретение относится к средствам цифровой обработки изображений. Техническим результатом является повышение точности обнаружения прямолинейных границ объектов на изображении за счет получения локальных максимумов. В способе на основе градиентного поля проводится формирование трех изображений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522924
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.08.2014
№216.012.ebef

Аппаратура подводной оптической связи

Изобретение относится к технике электрической связи и может использоваться в системах двусторонней оптической связи. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей устройства двусторонней оптической связи в подводных условиях. Для этого в аппаратуру оптической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526207
Дата охранного документа: 20.08.2014
10.11.2014
№216.013.0383

Устройство подавления влияния помехи промышленной частоты на электрокардиосигнал

Изобретение относится к медицинской технике. Устройство подавления влияния помехи промышленной частоты на электрокардиосигнал содержит блок выделения интервала времени (2), соответствующего ТР-сегменту электрокардиосигнала, ключевой элемент (8), фильтр (14), усилитель (15), блок задержки (16) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532297
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.0402

Способ измерения влажности вискозного волокна

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению влажности волокнистых материалов, и может быть использовано в текстильной и хлопчатобумажной промышленности. Предлагаемый способ включает в себя размещение между двумя электродами пробы волокна, приложение к ним переменного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532424
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.04a8

Способ измерения контактной разности потенциалов

Изобретение относится измерительной технике и представляет собой способ измерения контактной разности потенциалов между проводящими материалами (металлами, полупроводниками, электролитами) и может быть использовано для измерения электродных потенциалов, работы выхода поверхности, для контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532590
Дата охранного документа: 10.11.2014
27.11.2014
№216.013.0b00

Способ измерения координат элементов земной поверхности в бортовой четырехканальной доплеровской рлс

Изобретение относится к радиолокации, а именно к бортовым радиолокационным системам наблюдения за земной поверхностью (радиовидению) на базе четырехканальной доплеровской радиолокационной станции с четырехэлементной антенной решеткой. Достигаемый технический результат - измерение координат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534224
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.11.2014
№216.013.0b16

Способ определения атомного состава активных нанопримесей в жидкостях

Изобретение относится к области нано-, микроэлектроники и аналитического приборостроения и может быть использовано в разработке технологии и в производстве изделий микро- и наноэлектроники, а также в производстве чистых материалов и для диагностики и контроля жидких технологических сред. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534246
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.11.2014
№216.013.0b9e

Способ определения концентрации носителей заряда в полупроводниках и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области электронной техники, микро- и наноэлектроники и может быть использована для локального определения концентрации свободных носителей заряда в отдельно взятых полупроводниковых нанообъектах и наноструктурах, а также для контроля качества материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534382
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.12.2014
№216.013.0ee3

Способ определения длительности времени плазмохимического травления поверхности полупроводниковых пластин для субмикронных технологий

Изобретение относится к области микроэлектроники. Технический результат направлен на повышение достоверности определения типа и количества загрязняющих примесей на поверхности полупроводниковых пластин после плазмохимического травления и определения оптимального значения длительности времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535228
Дата охранного документа: 10.12.2014
+ добавить свой РИД