Патент на изобретение №2167429
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВУХПОЛЮСНИКОВ С ИЗВЕСТНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ
(57) Реферат: Использование: для контроля качества изделий электронной техники и для оценки их температурных запасов. Технический результат заключается в повышении точности измерения теплового сопротивления двухполюсников и снижении затрат. Предлагается способ измерения теплового сопротивления двухполюсников с известным температурным коэффициентом сопротивления, заключающийся в том, что через контролируемый двухполюсник пропускают греющий ток, величину которого изменяют по гармоническому закону с фиксированной амплитудой и периодом, на порядок большим тепловой постоянной времени двухполюсника. Измеряют изменение падения напряжения на двухполюснике на двух частотах: на частоте изменения греющего тока и на частоте, в три раза превышающей частоту изменения греющего тока, и по амплитудам первой Um1 и третьей Um3 гармоник изменения падения напряжения определяют величину теплового сопротивления контролируемого двухполюсника по формуле Zт = (1/ ![]() ![]() ![]() ![]() Изобретение относится к технике измерения тепловых параметров компонентов радиоэлектронной аппаратуры, в частности терморезисторов и термисторов, и может быть использовано для контроля качества изделий электронной техники и для оценки их температурных запасов. Известны способы измерения теплового сопротивления двухполюсников, в частности диодов [см. Аронов В.А., Федотов Я.А. Исследование и испытание полупроводниковых приборов. – М. : Высшая школа, 1975 г. – 325 с. и ГОСТ 19656. 15-84. Диоды полупроводниковые СВЧ. Методы измерения теплового сопротивления переход-корпус и импульсного теплового сопротивления, с. 15 и 16] , основанные на использовании известной температурной зависимости падения напряжения на двухполюснике при заданном постоянном измерительном токе и заключающиеся в том, что через контролируемый двухполюсник пропускают небольшой по величине (исключающей саморазогрев) измерительный ток, подают на двухполюсник импульсы греющего тока, измеряют рассеиваемую в двухполюснике греющую мощность, а в промежутках между импульсами греющего тока измеряют температурочувствительный параметр – изменение падения напряжения на двухполюснике, по которым и определяют искомое тепловое сопротивление. Недостатками известных способов являются большая погрешность, обусловленная с одной стороны переходными электрическими и тепловыми процессами при переключении двухполюсника из одного режима в другой, а с другой стороны необходимостью совместного измерения фактически четырех электрических величин: напряжения на двухполюснике до и после разогрева и разогревающей мощности как произведения разогревающего тока на напряжение. Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ определения теплового сопротивления переход-корпус полупроводниковых диодов [см. патент РФ N 2003128. Способ измерения теплового сопротивления переход-корпус полупроводниковых диодов. – Бюл. N 41-42, 1993 г.], реализуемый в известном устройстве для измерения теплового сопротивления переход-корпус полупроводниковых диодов [см. патент РФ N 2087919. Устройство для измерения теплового сопротивления переход-корпус полупроводниковых диодов. Бюл. N 23, 1997 г.], в котором на контролируемый диод подают импульсы греющего тока, амплитуда которых модулируется по гармоническому закону с периодом, на порядок большим тепловой постоянной времени переход-корпус для данного типа диодов, в промежутках между импульсами греющего тока через диод пропускают постоянный небольшой по величине измерительный ток, измеряют переменную составляющую греющей мощности, а в качестве температурочувствительного параметра – амплитуду огибающей напряжения на диоде, по значениям которых определяют тепловое сопротивление. Недостатками этого способа являются большая погрешность, обусловленная косвенным определением искомого параметра по прямым измерениям трех различных электрических величин: амплитуды огибающей напряжения на диоде, переменной составляющей греющей мощности как произведения тока на напряжение, а также сложность аппаратной реализации. Технический результат – повышение точности измерения теплового сопротивления двухполюсников и снижение аппаратурных затрат, необходимых для реализации способа. Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что через контролируемый двухполюсник с известным температурным коэффициентом сопротивления пропускают греющий ток, величину которого изменяют по гармоническому закону с фиксированной амплитудой и периодом T, на порядок большим тепловой постоянной времени двухполюсника, и измеряют в качестве температурочувствительного параметра изменение падения напряжения на двухполюснике. Особенность заключается в том, что изменение падения напряжения на двухполюснике измеряют на двух частотах: на частоте ![]() ![]() ![]() – дополнение известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений; – замена какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены; – исключение какой-либо части (элемента) средства с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощения, уменьшения массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности и пр.) – увеличение количества однотипных элементов для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов; – выполнение известного средства или его части (частей) из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала; – создание средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними. Описываемое изобретение не основано на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида. Имеется в виду случай, когда известен факт влияния каждого из указанных признаков на технический результат, и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию “изобретательский уровень”. Сущность предлагаемого способа состоит в следующем. Активное сопротивление R любого двухполюсника в той или иной степени зависит от температуры рабочего тела (активной области) элемента. Двухполюсники с сильной зависимостью активного сопротивления от температуры (терморезисторы, термисторы и т. п.) используются как датчики температуры. В общем случае при небольшом изменении температуры ![]() ![]() Rt=R0(1+ ![]() ![]() где Rt – сопротивление двухполюсника при температуре T0+ ![]() R0 – сопротивление двухполюсника при заданной температуре окружающей среды T0, ![]() ![]() ![]() где через ZT обозначено тепловое сопротивление (в общем случае – модуль теплового импеданса) двухполюсника. Подставляя (2) в (1) и разрешив полученное уравнение относительно Rt, получим ![]() Падение напряжения на двухполюснике соответственно будет определяться соотношением ![]() Если изменение температуры ![]() ![]() ![]() U(t)=R0(1+R0ZT ![]() При изменении греющего тока I(t) по гармоническому закону I(t)= Imsin ![]() ![]() ![]() Измерив амплитуды первой Um1 и третьей Um3 гармоник изменения падения напряжения, можно получить систему уравнений ![]() Разрешая эту систему относительно ZТ, получим ![]() Технический результат – повышение точности измерения теплового сопротивления – при осуществлении предлагаемого способа достигается тем, что по сравнению с известным способом искомая величина определяется по результатам измерения всего двух электрических величин (амплитуды первой и третьей гармоник изменения падения напряжения на двухполюснике); измерение изменения падения напряжения может быть произведено стандартной аппаратурой с погрешностью не выше 0.2% и погрешность определения теплового сопротивления будет определяться практически только погрешностью задания ТКС – ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Формула изобретения
![]() ![]() где Ua = 4Um3; Uв = Um1 + Um3. РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 17.03.2002
Номер и год публикации бюллетеня: 25-2003
Извещение опубликовано: 10.09.2003
|
||||||||||||||||||||||||||