×
13.09.2018
218.016.86ee

Результат интеллектуальной деятельности: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002666775
Дата охранного документа
12.09.2018
Аннотация: Изобретение относится к распределителю мощности, который в состоянии последовательно и без перерыва отдачи мощности генератором постоянного тока DC распределить большую мощность генератора постоянного тока DC на более чем две мишени. Распределитель мощности выполнен с возможностью последовательно и без перерыва отдачи мощности распределять по существу постоянную мощность генератора постоянного тока на более чем две мишени (A, B, C, …, X) установки для нанесения покрытий, причем распределитель мощности содержит схему, соединяющую выход генератора постоянного тока со всеми более чем двумя мишенями (A, B, C, …, X), а другой выход генератора постоянного тока после первого омического резистора (R) в точке разветвления разветвляется в соответствии с количеством мишеней. Каждая мишень (A, B, C, …, X) соединена с одной из ветвей, причем ветви содержат соответственно по одному соотнесенному с мишенью первому переключателю (S, S, S … S), посредством которых может прерываться линия, ведущая к соотнесенной мишени. Второй омический резистор (R) подсоединен при подключенном генераторе постоянного тока через второй переключатель (S) параллельно более чем двум мишеням (A, B, C, …, X) и первому омическому резистору (R) к выходам генератора постоянного тока и предназначен для обеспечения стока мощности, в особенности во время интервала восстановления мощности и/или при дугообразовании. Кроме того, изобретение относится к источнику ионного распыления, содержащему вышеописанный мощный генератор. Технический результат - повышение надежности работы мишени. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к переключателю, позволяющему последовательно распределять мощность постоянного тока DC, поставляемую генератором постоянного тока, на более чем две нагрузки без необходимости в прерывании отдачи мощности генератором.

Мощные генераторы находят самое разное применение. Областью применения генераторов мощности является так называемое магнетронное распыление. При этом речь идет о способе нанесения покрытия физическим осаждением из паровой фазы PVD, при котором материал с помощью магнетрона распыляется с мишени ионной бомбардировкой. В этом случае распыляемый материал может оседать на покрываемой подложке. Недостатком этой обычной технологии ионного распыления является незначительная степень ионизации распыляемого материала. А именно, чем выше степень ионизации, тем эффективнее электрическое смещение подложки может использоваться для дополнительного ускорения распыляемого материала в сторону подложки. При ионном распылении подавляющая ионизация распыляемого материала происходит лишь при очень больших плотностях тока. Однако необходимым условием большой плотности тока является подача большой мощности, приводящей, правда, к большой термической нагрузке на мишень. По этой причине мощность подается на мишень импульсно так называемым способом ионного распыления импульсами высокой мощности HIPIMS. Однако реализовать соответствующие импульсные генераторы при этих больших мощностях технически сложно.

Согласно новому способу необходимая на мишени мощность подается более не импульсным генератором, а генератором постоянного тока по существу с постоянной отдачей мощности. Согласно этому способу мощность генератора постоянного тока последовательно подается на более чем две мишени. В принципе это достигается простым переключением с одной мишени на следующую. Правда, на практике оказалось, что это простое переключение является для мишеней весьма большой нагрузкой, так что уже через не слишком много часов эксплуатации происходит выход мишеней из строя. Предполагается, что это, в числе прочего, объясняется пиками мощности, вызываемыми переключением.

Поэтому желательным является обеспечение возможности переключения, позволяющей надежно и без лишней нагрузки на мишени последовательно распределять высокую отдачу мощности генератора постоянного тока по разным мишеням так, чтобы мощность, отдаваемая генератором постоянного тока, по существу была постоянной.

Это соответствует задаче настоящего изобретения.

Согласно изобретению задача решается распределителем мощности согласно пункту 1 формулы изобретения. Оказалось, что с помощью соответствующего распределителя мощности мощность надежно, а прежде всего щадящим образом последовательно распределяется по разным мишеням.

Далее изобретение подробно поясняется на основе примера и со ссылкой на чертежи, на которых показано:

фиг. 1 - общая электрическая схема распределителя мощности согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения.

фиг. 2 - электрическая схема распределителя мощности согласно изобретению, который в состоянии распределять мощность на 6 мишеней.

фиг. 3 - электрическая схема распределителя мощности согласно изобретению согласно одному из простых вариантов осуществления.

фиг. 4 - электрическая схема распределителя мощности согласно изобретению по другому варианту осуществления.

В примере на фиг. 2 в качестве генератора постоянного тока DC используется генератор AE Pinnacle®, который в состоянии отдавать мощность постоянного тока 60 кВт. Максимально могут устанавливаться 800 кВт. Самое большое могут протекать токи 150 А. К выходам генератора постоянного тока согласно фиг. 2 подсоединяется мощный генератор. К его выходам раздельно соответствующим образом подсоединяются 6 мишеней. Символы, изображенные на фиг. 2, специалисту известны, и никакого дальнейшего пояснения, соответственно, не требуется. Этот распределитель мощности простым способом сначала позволяет подавать полную мощность генератора постоянного тока на первую мишень, и через первый заданный интервал времени осуществлять переключение на вторую мишень, а через второй заданный промежуток времени – на третью мишень и т.д., пока мощность не станет, наконец, подаваться на шестую мишень. Особенно предпочтительным является тот факт, что с помощью распределителя мощности согласно изобретению после подачи мощности на шестую мишень можно снова начинать подачу на первую мишень и запускать новый коммутационный цикл. Соответствующий процесс может повторяться многократно.

Большинство генераторов постоянного тока отдают полную мощность не сразу после подключения. Поэтому появляется интервал восстановления мощности. С помощью распределителя мощности согласно изобретению мощность во время интервала восстановления мощности подается на сток мощности. Таким стоком мощности может быть, например, простой омический резистор. По завершении коммутационного цикла, т.е. по окончании подачи на последнюю мишень, мощность не должна больше сначала поступать на сток мощности, а она может снова подаваться прямо на первую мишень.

Распределитель мощности согласно изобретению может использоваться также для того, чтобы в случае так называемого дугообразования (arcing) передавать мощность на сток мощности до тех пор, пока дугообразование не прекратится. Даже в этом случае отдача мощности генератором постоянного тока не прекращается и более не должно появляться нового интервала для создания мощности.

На фиг. 3 изображена схема первого варианта осуществления настоящего изобретения. При этом генератор постоянного тока DC изображен пунктирной линией в виде треугольника. Его положительный выход находится в этом примере в непосредственном контакте со всеми мишенями от А до Х с соответствующим выводом. Отрицательный выход генератора постоянного тока через переключатель ST, за которым установлен омический резистор RT, также электрически соединен со всеми мишенями. Правда, соединение с мишенью В может прерываться посредством переключателя SB. Для других мишеней предусмотрены соответствующие переключатели ST и SX.

Переключатель ST при использовании замыкается. Затем дополнительно замыкается переключатель SA. Таким образом, напряжение генератора постоянного тока приложено к мишени А. Происходит отдача мощности. Например, над мишенью А плазма может быть зажжена таким образом, что на мишени А начинается процесс ионного распыления. В результате подачи мощности на мишень А мишень очень быстро нагревается. Прежде чем мишень А станет слишком «горячей», посредством переключателя SB может подсоединиться, например, мишень В. Если одновременно или, предпочтительно, вскоре после этого разомкнется переключатель SA, то плазма «мигрирует» от мишени А к мишени В, и на мишень В подается полная мощность. Прежде чем мишень В нагреется слишком сильно, через переключатель SC может подключиться мишень С, а мишень В через переключатель мишень SB может отключиться. Аналогично можно действовать и с остальными мишенями вплоть до последней мишени Х. Прежде чем мишень Х нагреется слишком сильно, переключатель SA может снова замкнуться, а переключатель SX одновременно или, предпочтительно, вскоре после этого может разомкнуться. Тем самым начинается новый коммутационный процесс. Друг за другом может следовать столько коммутационных циклов, сколько необходимо. Таким образом, мощность периодически подается на мишени на короткое время, и они, в то время как на другие мишени мощность подается последовательно, имеют большую фазу охлаждения. Отдача мощности генератора постоянного тока DC в это время по существу является постоянной. Если время фазы охлаждения является недостаточным для охлаждения мишени до желательной температуры, то отдача мощности, например, посредством переключателя ST, может быть полностью прекращена после одного или нескольких коммутационных циклов.

На фиг. 3 дополнительно показан переключатель SSC. Если последний замыкается, то это ведет к короткому замыканию обоих выходов генератора постоянного тока DC. В таких генераторах постоянного тока DC на случай короткого замыкания предусмотрен соответствующий предохранитель, активируемый соответствующим образом и вызывающий отключения. Переключатель SSC предусмотрен, соответственно, на случай аварии. Этим обеспечивается аварийное отключение.

Предпочтительно, несколько, а особенно предпочтительно все переключатели выполнены в виде биполярных транзисторов с изолированным затвором IGBT (bipolar transistor with isolated gate). Это показано на фиг. 4.

Дополнительно на фиг. 4 изображен защитный диод TVSI, подсоединяемый непосредственно к выходам генератора постоянного тока DC. Тем самым другие конструктивные элементы защищаются от слишком больших пиков напряжения.

Дополнительно на фиг. 4 изображен омический резистор RD, подсоединенный к выходам генератора постоянного тока через переключатель SD. Если переключатель выполнен в виде биполярного транзистора с изолированным затвором, то следует обратить внимание на ориентацию диода, не соответствующую ориентации диодов других переключателей. Эта так называемая фиктивная нагрузка (dummyload) выполняет две уже описанные выше функции стока мощности. При этом резистор RD может быть резистором, образованным из двух разных, например, параллельно включенных, омических резисторов.

Дополнительно на фиг. 4 изображена схема резистивно-емкостного звена RC, причем омический резистор RRC, конденсатор CRC и переключатель SRC соединены последовательно. Это резистивно-емкостное звено RC подсоединено к выходам генератора постоянного тока DC и обеспечивает сглаживание колебаний мощности. В данном случае резистор RRC и/или конденсатор CRC также могут быть составлены из нескольких отдельных элементов.

Дополнительно на фиг. 4 изображено средство поддержки зажигания плазмы, содержащее переключатель SI, резистор RI и конденсатор CI, причем резистор RI и конденсатор CI включены параллельно друг другу. Эта часть схемы обеспечивает кратковременную генерацию очень высоких напряжений, так что плазма может зажигаться.

Дополнительно на фиг. 4 изображен дополнительный защитный диод TSVS, с одной стороны непосредственно соединенный с положительным выходом генератора постоянного тока DC, а с другой стороны контактирующий с соединением между резистором RT и переключателями SA–SX мишеней. Этот контакт, в свою очередь, может быть соединен через переключатель SS с отрицательным выходом генератора постоянного тока, как это также показано на фиг. 4.

Примерные значения для резисторов и конденсаторов:

RD: 9 Ом

RI: 2 кОм

RT: 2 кОм

CRC: 1 мкФ

CI: 3 мкФ

Следует еще раз указать на следующие пункты, из которых один, два или все могут быть реализованы, чтобы стать изобретениями:

а) Это - распределитель мощности, пригодный для того, чтобы по существу постоянную мощность генератора постоянного тока последовательно и безразрывно распределять на более чем две мишени A, B, C … X, отличающийся тем, что распределитель мощности содержит схему, соединяющую выход генератора постоянного тока со всеми более чем двумя мишенями A, B, C … X, а другой выход генератора постоянного тока после омического резистора RT разветвляется в соответствии с количеством мишеней, и каждая мишень A, B, C … X соединена с одной из ветвей, причем ветви содержат соответственно по одному соотнесенному с мишенью переключателю SA, SB, SC … SX, которыми может прерываться линия, ведущая к соотнесенной мишени.

б) Распределитель мощности, как описано в а), может предусматривать между другим выходом генератора постоянного тока и омическим резистором RT переключатель ST.

в) Распределитель мощности, как описано в а) или б), может иметь прямое соединение между одним выходом и другим выходом генератора постоянного тока.

г) Распределитель мощности, как описано в а), б) или в), может содержать омический резистор RD, подсоединенный при подключенном генераторе постоянного тока через переключатель SD к выходам генератора постоянного тока.

д) Распределитель мощности, как описано в а), б) в) или г), может предусматривать схему резистивно-емкостного звена RC, подсоединенного при подключенном генераторе постоянного тока через переключатель SRC к выходам генератора постоянного тока.

е) Распределитель мощности, как описано в а), б) в), г) или д), может предусматривать схему поддержки зажигания, содержащую переключатель SI, резистор RI и конденсатор CI, причем резистор RI и конденсатор CI включены параллельно друг другу, а схема поддержки зажигания при подключенном генераторе постоянного тока подсоединена к выходам генератора постоянного тока.

ж) Распределитель мощности, как описано в а), б) в), г), д) или е), может предусматривать защитный диод TVSI, подсоединенный при подключенном генераторе постоянного тока к выходам генератора постоянного тока.

з) В распределителе мощности, как описано в а), б) в), г), д), е) или ж), по меньшей мере один из переключателей, предпочтительно несколько переключателей и, особенно предпочтительно, все переключатели могут быть выполнены в виде биполярных транзисторов с изолированным затвором IGBT (.

и) Распределитель мощности, как описано в а), б) в), г), д), е) ж) или з), может быть составным элементом установки для нанесения покрытий, содержащей генератор постоянного тока и несколько мишеней, выполненных в виде катодов ионного распыления, причем мишени подсоединены к генератору постоянного тока с возможностью подключения через распределитель мощности.


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 31.
01.07.2018
№218.016.695f

Разделение тепла и света для источника уф-излучения

Изобретение относится к устройству для воздействия на подложки ультрафиолетовым (УФ) излучением в зоне применения и может быть использовано в различных областях промышленности. Устройство для воздействия на подложки УФ-излучением в зоне применения содержит: источник излучения, который испускает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659261
Дата охранного документа: 29.06.2018
10.08.2018
№218.016.7b51

Устройство уф-облучения с дополнительным монохроматическим источником излучения

Данное изобретение относится к способу УФ-сшивания лаковых слоев. Кроме того, изобретение относится к устройству облучения для выполнения способа. Поверхность компонента по меньшей мере частично имеет покрытие, которое содержит PVD-покрытие, расположенное между первым лаковым слоем и вторым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663758
Дата охранного документа: 09.08.2018
29.08.2018
№218.016.807d

Мишень для распыления, имеющая увеличенную энергетическую совместимость

Изобретение относится к системе центрирования пластины, которая имеет пластину с держателем, в которой пластина центруется в держателе как при комнатной температуре, так и при более высоких температурах, независимо от теплового расширения пластины и держателя, и пластина может свободно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665059
Дата охранного документа: 28.08.2018
29.08.2018
№218.016.809c

Центрирование пластины в держателе при комнатных температурах и при более высоких температурах

Изобретение относится к области нанесения покрытий путем осаждения из газовой фазы. Дискообразная пластина центруется в держателе как при комнатных температурах, так и при более высоких температурах, независимо от теплового расширения пластины и держателя, при этом пластина может...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665058
Дата охранного документа: 28.08.2018
27.10.2018
№218.016.9762

Газорасходное устройство для установки для облучения подложек

Изобретение относится к установке для облучения подложки электромагнитным излучением, как, например, инфракрасное излучение (ИК-излучение) для сушки подложек и/или ультрафиолетовое излучение (УФ-излучение) для сшивки УФ-отверждаемых лаков и может быть использовано в качестве компонента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670926
Дата охранного документа: 25.10.2018
11.11.2018
№218.016.9c59

Регулирование уровня блеска пластмассовых основ с металлизированной отделкой

Изобретение относится к способу получения компонента с заданным уровнем блеска. Способ включает этапы: подготовка компонента с по меньшей мере одним металлическим слоем, где данный по меньшей мере один металлический слой образует поверхность компонента, получение матово-глянцевой смеси путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672058
Дата охранного документа: 09.11.2018
07.12.2018
№218.016.a497

Слои tisin и их получение

Изобретение относится к способу нанесения покрытия на заготовку (варианты). Выполняют покрытие, содержащее по меньшей мере один слой TiSiN, где x≤0,85. Слой TiSiN содержит нанокристаллы, которые имеют средний размер зерна не более 15 нм и имеют текстуру (200). Для получения покрытия применяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674179
Дата охранного документа: 05.12.2018
20.06.2019
№219.017.8cc0

Повторяющее контур защитное покрытие для деталей компрессора газовых турбин

Изобретение относится к системе многослойных покрытий для коррозионно нагруженных деталей. Система покрытия для подложки включает первый, второй и третий слои, при этом первый слой выполнен как усиливающий сцепление слой, второй слой представляет собой пластичный металлический слой со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691822
Дата охранного документа: 18.06.2019
03.10.2019
№219.017.d188

Препятствующий оксидированию барьерный слой

Изобретение относится к способу изготовления препятствующего оксидированию барьерного слоя на подложке детали и подложке с упомянутым барьерным слоем. Осуществляют физическое осаждение из газовой фазы (PVD) непроницаемого для кислорода препятствующего оксидированию барьерного слоя на непокрытой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701801
Дата охранного документа: 01.10.2019
16.05.2023
№223.018.5fbe

Ticn с сокращенными дефектами роста с помощью hipims

Изобретение относится к способу нанесения покрытия по меньшей мере из одного слоя TiCN на поверхность покрываемой подложки способом HiPIMS. Для осаждения по меньшей мере одного TiCN-слоя используют по меньшей мере одну Ti-содержащую мишень в качестве источника Ti для создания TiCN-слоя, которую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742325
Дата охранного документа: 04.02.2021
Показаны записи 1-3 из 3.
13.01.2017
№217.015.7178

Способ обеспечения последовательных импульсов мощности

Изобретение относится к области нанесения покрытий, к способу обеспечения импульсов мощности с линейно изменяемым интервалом импульсов мощности для распылительных катодов PVD, которые разделены на частичные катоды, при этом действующие на частичных катодах интервалы импульсов мощности выбраны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596818
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.d129

Источник плазмы

Изобретение относится к источнику плазмы, который плавающим образом расположен на вакуумной камере, причем источник плазмы содержит корпус источника и в корпусе источника предусмотрена размещенная изолированно от него нить накала. Причем предусмотрены средства для измерения падения потенциала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622048
Дата охранного документа: 09.06.2017
19.01.2018
№218.016.089d

Способ предоставления последовательных импульсов мощности

Изобретение относится к способу предоставления импульсов мощности для PVD-распыляемого катода, который содержит компонент приема мощности и частичный катод, при этом во время интервала нарастания мощности генератора мощность в компоненте приема мощности снижается, а затем мощность снижается на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631670
Дата охранного документа: 26.09.2017
+ добавить свой РИД