CN104101774B - 等离子体恒效空气净化器的检测方法和装置及检测工装 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种等离子体恒效空气净化器的检测方法和装置及检测工装。在本发明中,将等离子体恒效空气净化器作为被测机,并通过检测工装对被测机进行检测,该检测方法包括:检测工装检测被测机的输出电压;检测工装获取预设电压范围;检测工装判断输出电压是否在预设电压范围内;检测工装在判断出输出电压在预设电压范围内时,输出第一检测信号,在判断出输出电压不在预设电压范围内时,则输出第二检测信号。通过本发明,解决了对等离子体恒效空气净化器的检测效果比较差的问题。
Description
技术领域
本发明涉及检测领域,具体而言,涉及一种等离子体恒效空气净化器的检测方法和装置及检测工装。
背景技术
在等离子体恒效空气净化器在生产现场,通过需要对等离子体恒效空气净化器进行检测,在现有技术中对等离子体恒效空气净化器的检测方法一般是:
通过正负两极短路观察等离子体恒效空气净化器是否存在放电,以此判断等离子体恒效空气净化器是否功能正常运转,或用离子浓度测试仪检测机器离子浓度来判断等离子体恒效空气净化器功能是否正常。
发明人发现,上述检测方法无法模拟机器的实际工作情况,操作也复杂,而且测试结果容易受环境影响,且只能说明机器在运转,对洁净空气量效果是否合格无法直接判断。
针对相关技术中对等离子体恒效空气净化器的检测效果比较差的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种等离子体恒效空气净化器的检测方法和装置及检测工装,以解决相关技术中对等离子体恒效空气净化器的检测效果比较差的问题。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种等离子体恒效空气净化器的检测方法,将等离子体恒效空气净化器作为被测机,并通过检测工装对被测机进行检测,该检测方法包括:检测工装检测被测机的输出电压;检测工装获取预设电压范围;检测工装判断输出电压是否在预设电压范围内;检测工装在判断出输出电压在预设电压范围内时,输出第一检测信号,在判断出输出电压不在预设电压范围内时,则输出第二检测信号。
进一步地,检测工装通过以下方式获取预设电压范围:获取预先输入的最小电压值;获取预先输入的最大电压值;由最小电压值和最大电压值得到预设电压范围。
进一步地,在获取最小电压值和最大电压值之前,该检测方法包括:检测工装输出设置预设电压范围的提示信息;检测工装接收输入的最小电压值;检测工装接收输入的最大电压值。
进一步地,检测工装通过对被测机的标准发生极和标准收集极进行检测对被测机的输出电压进行检测。
进一步地,检测工装通过以下方式输出第一检测信号和第二检测信号:如果确定输出电压在预设电压范围内,则控制检测工装上第一颜色的灯点亮并输出与第一检测信号对应的提示音;如果确定输出电压不在预设电压范围内,则控制检测工装上第二颜色的灯点亮并输出与第二检测信号对应的提示音。
为了实现上述目的,根据本发明的另一方面,提供了一种等离子体恒效空气净化器的检测装置,将等离子体恒效空气净化器作为被测机,并通过检测装置对被测机进行检测,该检测装置包括:检测单元,用于检测被测机的输出电压;获取单元,用于获取预设电压范围;判断单元,用于判断输出电压是否在预设电压范围内;输出单元,用于在判断出输出电压在预设电压范围内时,输出第一检测信号,在判断出输出电压不在预设电压范围内时,则输出第二检测信号。
进一步地,获取单元包括:第一获取模块,用于获取预先输入的最小电压值;第二获取模块,用于获取预先输入的最大电压值;第三获取模块,用于由最小电压值和最大电压值得到预设电压范围。
进一步地,检测装置包括:提示单元,用于在获取最小电压值和最大电压值之前,输出设置预设电压范围的提示信息;接收单元,用于接收输入的最小电压值和输入的最大电压值。
进一步地,检测单元用于通过对被测机的标准发生极和标准收集极进行检测对被测机的输出电压进行检测。
进一步地,输出单元包括:第一输出模块,用于在确定输出电压在预设电压范围内时,点亮第一颜色的灯点亮并输出与第一检测信号对应的提示音;第二输出模块,用于在确定输出电压不在预设电压范围内时,点亮第二颜色的灯并输出与第二检测信号对应的提示音。
为了实现上述目的,根据本发明的另一方面,提供了一种检测工装,将等离子体恒效空气净化器作为被测机,该检测工装用于对被测机进行检测,该检测工装包括:电源,用于对检测工装进行供电;电源开关,与电源相连接,用于启动或关闭检测工装;高压衰减棒,高压衰减棒的正负极用于分别连到被测机的标准发生极和标准收集极,对被测机的输出电压进行检测;处理器,用于判断输出电压是否在预设电压范围内;输出机构,用于在判断出输出电压在预设电压范围内时,输出第一检测信号,在判断出输出电压不在预设电压范围内时,则输出第二检测信号。
进一步地,该检测工装还包括:输入机构,用于输入最小电压值和最大电压值,其中,处理器用于根据最小电压值和最大电压值得到预设电压范围。
通过本发明,解决了相关技术中对等离子体恒效空气净化器的检测效果比较差的问题,进而达到了更好地对等离子体恒效空气净化器进行检测的效果。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的检测工装的结构示意图;
图2是根据本发明实施例的等离子体恒效空气净化器的检测方法的流程图;
图3是根据本发明实施例的等离子体恒效空气净化器的检测装置的示意图;以及
图4是根据本发明优选实施例的等离子体恒效空气净化器的检测装置的示意图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
图1是根据本发明实施例的检测工装的结构示意图。该检测工装用于将等离子体恒效空气净化器作为被测机,对被测机进行检测。如图1所示,该检测工装包括:
电源(图中未示出),用于对检测工装进行供电,具体地,该电源用于对检测工装内的各个供电部件进行供电。
电源开关2,与电源相连接,用于启动或关闭检测工装的运行。
高压衰减棒1,高压衰减棒1的正负极用于分别连到被测机的标准发生极和标准收集极,对被测机的输出电压进行检测。
处理器(图中未示出),用于判断输出电压是否在预设电压范围内。处理器接收高压衰减棒1检测到的输出电压,并获取预设电压范围,然后通过将测得的被测机输出电压与预设电压范围进行比较判断输出电压是否在预设电压范围内。
输出机构,用于在判断出输出电压在预设电压范围内时,输出第一检测信号,在判断出输出电压不在预设电压范围内时,则输出第二检测信号。在处理器判断出输出电压在预设电压范围内时,该输出机构输出第一检测信号,在处理器判断出输出电压不在预设电压范围内时,该输出机构输出第二检测信号,第一检测信号和第二检测信号分别用来提示检测工装的不同检测结果,通过该检测信号可以直观的提示对被测机的检测结果。
为了实现对预设电压范围的设定,优选地,该检测工装还包括输入机构,该输入机构用于输入最小电压值和最大电压值,处理器用于根据最小电压值和最大电压值得到预设电压范围,该预设电压范围是用于表示被测机功能正常的电压范围。
进一步地,如图1所示,8为检测工装的显示屏,可以采用双八数码显示,3和4为电压“设置”功能键,用于设置电压范围,例如,3为设置电压调节“+”键,用于提高设置的电压,4为设置电压调节“-”键,用于降低设置的电压,5,6,7为检测工装的指示灯,用于指示检测工装检测到的被测机的状态,9为电源线,用于连接至电源。
该检测工装通过测量被测机实际工作输出电压值并与预设电压范围比较来检测该被测机是否工作正常,从而能够保证被测机两极间的电压值符合技术要求,检测结果准确、可靠,另一方面,该检测工作使用高压衰减棒正负极分别连接被测机的标准发生极和标准收集极,可以直接检测被测机的实际工作输出电压值并将具体值显示在显示屏上,操作简单、方便。
图2是根据本发明实施例的等离子体恒效空气净化器的检测方法的流程图。在该方法中,将等离子体恒效空气净化器作为被测机,并通过检测工装对被测机进行检测,如图2所示,该检测方法包括:
步骤S201,检测工装检测被测机的输出电压。
该被测机的输出电压是指在被测机实际工作时被测机两极间的电压,该被测机的两极分别指被测机的标准发生极和标准收集极。测量电压的装置常用的有数字电压表,示波器,电位计等,该检测工装包含高压衰减棒。通过使用检测工装上的高压衰减棒的正负极分别连到被测机的标准发生极和标准收集极进行被测机的输出电压检测,该高压衰减棒能够将上万V的电压衰减为几百V,这样便能够在万用表的量程内对被测机的输出电压进行测量。
步骤S202,检测工装获取预设电压范围。
预设电压范围是指被测机功能正常的电压范围,上述预设电压范围可以是一个电压数值区间,例如预设电压范围为一个电压区间[50V,100V],也可以是一个个具体的离散的电压值,例如50V,60V等,此外,该预设电压范围可以是设定在检测工装中的固定值,一旦输入检测工装该预设电压范围就不可更改,也可以是能够根据实际情况改变的的电压值,根据不同被测机的正常工作范围不同进行相应调整,以适应不同被测机的检测。
优选地,该检测工装通过以下方式获取预设电压范围:
获取预先输入的最小电压值,该输入的最小电压值为被测机能够正常工作的最小电压值,低于该最小电压值被测机就不能够正常工作。
获取预先输入的最大电压值,该输入的最大电压值为被测机能够正常工作的最大电压值,高于该最大电压值被测机也不能够正常工作。
由最小电压值和最大电压值得到预设电压范围,当上述被测机的输出电压值在该预设电压范围内,则被测机工作正常,相反,如果上述被测机的输出电压值不在该预设电压范围内,则被测机工作不正常。通过该优选方式能够方便的获得被测机的预设电压范围。
优选地,在获取最小电压值和最大电压值之前,检测方法包括:
检测工装输出设置预设电压范围的提示信息,用于提醒用户进行预设电压范围设置、降低用户操作检测工装的难度。现今许多设备都会通过输出文字、或是通过语音提示、或是结合上述两种方式等方式指导用户进行操作,例如常用的ATM机设备,通过输出文字提示信息和输出语音提示信息指导客户进行相应的操作,从而降低用户操作该设备的难度,方便用户的使用。
检测工装接收输入的最小电压值。该输入的最小电压值为被测机能够正常工作的最小电压值,低于该最小电压值被测机就不能够正常工作,该最小电压值可以通过用户手动的输入到上述检测工装中,也可以预先设置在上述检测工装中。
检测工装接收输入的最大电压值。该输入的最大电压值为被测机能够正常工作的最大电压值,高于该最大电压值被测机就不能够正常工作,该最大电压值可以通过用户手动的输入到上述检测工装中,也可以预先设置在上述检测工装中。
需要说明的是,在附图中虽然示出了步骤S201和步骤S202之间的顺序关系,但步骤S201和步骤S202之间的顺序关系是可变的,可以先执行步骤S201,再执行步骤S202,也可以先执行步骤S202,再执行步骤S201。
步骤S203,检测工装判断输出电压是否在预设电压范围内。
通过将检测工装测得的被测机的输出电压值与预设电压范围进行比较,即通过将被测机的输出电压值分别与预设电压范围的最大电压值和最小电压值进行比较,当被测机的输出电压值小于预设电压范围的最大电压值且被测机的输出电压值大于预设电压范围的最小电压值时,该被测机的输出电压值则在预设电压范围内,否则则不在预设电压范围内。
步骤S204,检测工装在判断出输出电压在预设电压范围内时,输出第一检测信号。
步骤S205:在判断出输出电压不在预设电压范围内时,则输出第二检测信号。
其中第一检测信号和第二检测信号分别用来表示检测工装对被测机进行检测得到的不同检测结果,通过该检测信号可以直观的、智能的提示被测机的检测结果,该检测信号可以是不同颜色的指示灯,如红色led灯、绿色led灯等,也可以是语音提示音,也可以是在检测工装中输出文字提示的方式,也可以是上述几种方式的结合等。
优选地,检测工装通过以下方式输出第一检测信号和第二检测信号:
如果确定输出电压在预设电压范围内,则控制检测工装上第一颜色的灯点亮并输出与第一检测信号对应的提示音。上述输出电压为被测机的输出电压,当确定被测机的输出电压在预设电压范围内时,则被测机功能正常。上述第一颜色的灯可以为任意颜色的灯,通常选择绿色的灯作为被测机功能正常的显示灯。
如果确定输出电压不在预设电压范围内,则控制检测工装上第二颜色的灯点亮并输出与第二检测信号对应的提示音。上述输出电压为被测机的输出电压,当确定被测机的输出电压不在预设电压范围内时,则被测机功能不正常。上述第二颜色的灯可以为任意与上述第一颜色的灯不同颜色的灯,通常选择红色的灯作为被测机功能不正常的显示灯。
以下对通过检测工装对等离子体恒效空气净化器进行检测的实现过程进一步描述如下,该实现过程包括:
第一步,接通检测工装的电源,给检测工装进行供电。
第二步,打开检测工装的电源开关2,启动检测工装。
第三步,在检测工装上设置预设电压范围,即,设置等离子体恒效空气净化器的允许电压范围,包括设置最小电压值、最大电压值,通过检测工装的电压“设置”功能键3和4进行设置,例如,3为设置电压调节“+”键,用于提高设置的电压,4为设置电压调节“-”键,用于降低设置的电压,通过电压“设置”功能键3和4的配合使用,可以将电压设置为任意大小。
第四步,用检测工装上的高压衰减棒1的正负极分别连到被测机的标准发生极和标准收集极。
第五步,检测工装的电压检测单元检测被测机实际工作输出的电压大小。
第六步,检测工装根据被测机输出的恒定电压值大小,在检测工装的显示屏8上显示被测机输出电压的实测值,且根据上述第三步设置的允许电压范围进行判断,如果被测机输出电压的实测值位于上述预设电压范围内,则检测工装亮绿灯,且伴有相应的提示音;如果检测到被测机的输出电压的实测值不在上述预设电压范围内,则检测工装亮红灯,且伴有报警声音。
本发明实施例通过检测工装测量等离子体恒效空气净化器实际工作输出电压值并与预设电压范围比较来判断该等离子体恒效空气净化器是否工作正常,相比现有技术中通过将被测机正负两极短路或是通过离子浓度测试仪检测被测机离子浓度等方法无法模拟被测机实际工作情况、检测效果差,本发明实施例能够知道被测机实际工作的输出电压,从而能够保证等离子体恒效空气净化器两极间的电压值符合技术要求,检测结果准确、可靠。
需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图3是根据本发明实施例的等离子体恒效空气净化器的检测装置的示意图。该检测装置包括检测单元10、获取单元20、判断单元30和输出单元40。
检测单元10,用于检测所述被测机的输出电压。该被测机的输出电压是指在被测机实际工作时被测机两极间的电压,该被测机的两极分别指被测机的标准发生极和标准收集极。
获取单元20,用于获取预设电压范围。预设电压范围是指被测机功能正常的电压范围,上述预设电压范围可以是一个电压数值区间,例如预设电压范围为电压区间[50V,100V],也可以是一个个具体的离散的电压值,例如50V,60V等,此外,该预设电压范围可以是设定在检测工装中的固定值,一旦输入检测工装该预设电压范围就不可更改,也可以是能够根据实际情况改变的值,根据不同被测机的正常工作范围不同进行相应调整,以适应不同被测机的检测。
优选地,为了快速的获得预设电压范围,上述获取单元20包括:
第一获取模块,用于获取预先输入的最小电压值,该输入的最小电压值为被测机能够正常工作的最小电压值,低于该最小电压值被测机就不能够正常工作。
第二获取模块,用于获取预先输入的最大电压值,该输入的最大电压值为被测机能够正常工作的最大电压值,高于该最大电压值被测机也不能够正常工作。
第三获取模块,用于由所述最小电压值和所述最大电压值得到所述预设电压范围。当上述被测机的输出电压值在该预设电压范围内,则被测机工作正常,相反,如上述被测机的输出电压值不在该预设电压范围内,则被测机工作不正常。通过该优选方式能够方便的获得被测机的预设电压范围。
判断单元30,用于判断所述输出电压是否在所述预设电压范围内。
通过将检测单元10测得的被测机的输出电压值与预设电压范围进行比较,即通过将被测机的输出电压值分别与预设电压范围的最大电压值和最小电压值进行比较,当被测机的输出电压值小于预设电压范围的最大电压值且被测机的输出电压值大于预设电压范围的最小电压值时,判断该被测机的输出电压值则在预设电压范围内,否则不在预设电压范围内。
输出单元40,用于在判断单元30判断出所述输出电压在所述预设电压范围内时,输出第一检测信号,在判断单元30判断出所述输出电压不在所述预设电压范围内时,则输出第二检测信号。其中第一检测信号和第二检测信号分别用来表示检测工装对被测机进行检测得到的不同检测结果,通过该检测信号可以直观的、智能的提示被测机的检测结果,该检测信号可以是不同颜色的灯,如红色led灯、绿色led灯等,也可以是语音提示音,也可以是输出文字的方式,也可以是上述几种方式的结合等。
优选地,所述输出单元40包括:
第一输出模块,用于在确定输出电压在预设电压范围内时,点亮第一颜色的灯点亮并输出与第一检测信号对应的提示音。上述输出电压为被测机的输出电压,当确定被测机的输出电压在预设电压范围内时,则被测机功能正常。上述第一颜色的灯可以为任意颜色的灯,通常选择绿色的灯作为被测机功能正常的显示灯。
第二输出模块,用于在确定输出电压不在预设电压范围内时,点亮第二颜色的灯并输出与第二检测信号对应的提示音。上述输出电压为被测机的输出电压,当确定被测机的输出电压不在预设电压范围内时,则被测机功能不正常。上述第二颜色的灯可以为任意与上述第一颜色的灯不同颜色的灯,通常选择红色的灯作为被测机功能不正常的显示灯。
图4是根据本发明优选实施例的等离子体恒效空气净化器的检测装置的示意图。从图4可以看出,上述检测装置还包括:
提示单元50,用于在获取所述最小电压值和所述最大电压值之前,输出设置所述预设电压范围的提示信息;上述预设电压范围的提示信息用于提醒用户进行预设电压范围设置、降低用户操作检测工装的难度。现今许多设备都会通过输出文字、或是通过语音提示、或是结合上述两种方式等方式指导用户进行操作,例如常用的ATM机设备,通过输出文字提示信息和输出语音提示信息指导客户进行相应的操作,从而降低用户操作该设备的难度,方便用户的使用。
接收单元60,用于接收输入的最小电压值和输入的最大电压值。该输入的最小电压值为被测机能够正常工作的最小电压值,低于该最小电压值被测机就不能够正常工作,该最小电压值可以通过用户手动的输入到上述检测工装中,也可以预先固定在上述检测工装中。
从以上的描述中,可以看出,本发明实施例通过检测工装测量等离子体恒效空气净化器实际工作输出电压值并与预设电压范围比较来检测该等离子体恒效空气净化器是否工作正常,从而能够保证等离子体恒效空气净化器两极间的电压值符合技术要求,通过检测工装的高压衰减棒的正负极连接等离子体恒效空气净化器的标准发生极和标准收集极间的电压可以直接测量出被测机实际工作输出值并显示在显示屏上,且能够智能提示等离子体恒效空气净化器的检测结果,操作简单,解决了相关技术中对等离子体恒效空气净化器的检测效果比较差且操作复杂的问题,进而达到了更好地对等离子体恒效空气净化器进行检测的效果,操作简单、方便。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种等离子体恒效空气净化器的检测方法,其特征在于,将所述等离子体恒效空气净化器作为被测机,并通过检测工装对所述被测机进行检测,所述检测方法包括:
所述检测工装检测所述被测机的输出电压;
所述检测工装获取预设电压范围;
所述检测工装判断所述输出电压是否在所述预设电压范围内;以及
所述检测工装在判断出所述输出电压在所述预设电压范围内时,输出第一检测信号,在判断出所述输出电压不在所述预设电压范围内时,则输出第二检测信号,
其中,所述检测工装通过以下方式获取所述预设电压范围:
获取预先输入的最小电压值;
获取预先输入的最大电压值;以及
由所述最小电压值和所述最大电压值得到所述预设电压范围。
2.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,在获取所述最小电压值和所述最大电压值之前,所述检测方法包括:
所述检测工装输出设置所述预设电压范围的提示信息;
所述检测工装接收输入的最小电压值;以及
所述检测工装接收输入的最大电压值。
3.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,所述检测工装通过对所述被测机的标准发生极和标准收集极进行检测对所述被测机的输出电压进行检测。
4.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,所述检测工装通过以下方式输出所述第一检测信号和所述第二检测信号:
如果确定所述输出电压在所述预设电压范围内,则控制所述检测工装上第一颜色的灯点亮并输出与所述第一检测信号对应的提示音;以及
如果确定所述输出电压不在所述预设电压范围内,则控制所述检测工装上第二颜色的灯点亮并输出与所述第二检测信号对应的提示音。
5.一种等离子体恒效空气净化器的检测装置,其特征在于,将所述等离子体恒效空气净化器作为被测机,并通过所述检测装置对所述被测机进行检测,所述检测装置包括:
检测单元,用于检测所述被测机的输出电压;
获取单元,用于获取预设电压范围;
判断单元,用于判断所述输出电压是否在所述预设电压范围内;以及
输出单元,用于在判断出所述输出电压在所述预设电压范围内时,输出第一检测信号,在判断出所述输出电压不在所述预设电压范围内时,则输出第二检测信号,
其中,所述获取单元包括:
第一获取模块,用于获取预先输入的最小电压值;
第二获取模块,用于获取预先输入的最大电压值;以及
第三获取模块,用于由所述最小电压值和所述最大电压值得到所述预设电压范围。
6.根据权利要求5所述的检测装置,其特征在于,所述检测装置包括:
提示单元,用于在获取所述最小电压值和所述最大电压值之前,输出设置所述预设电压范围的提示信息;
接收单元,用于接收输入的最小电压值和输入的最大电压值。
7.根据权利要求5所述的检测装置,其特征在于,所述检测单元用于通过对所述被测机的标准发生极和标准收集极进行检测对所述被测机的输出电压进行检测。
8.根据权利要求5所述的检测装置,其特征在于,所述输出单元包括:
第一输出模块,用于在确定所述输出电压在所述预设电压范围内时,点亮第一颜色的灯并输出与所述第一检测信号对应的提示音;以及
第二输出模块,用于在确定所述输出电压不在所述预设电压范围内时,点亮第二颜色的灯并输出与所述第二检测信号对应的提示音。
9.一种检测工装,其特征在于,将等离子体恒效空气净化器作为被测机,所述检测工装用于对所述被测机进行检测,所述检测工装包括:
电源,用于对所述检测工装进行供电;
电源开关,与所述电源相连接,用于启动或关闭所述检测工装;
高压衰减棒,所述高压衰减棒的正负极用于分别连到所述被测机的标准发生极和标准收集极,对所述被测机的输出电压进行检测;
处理器,用于判断所述输出电压是否在预设电压范围内;
输出机构,用于在判断出所述输出电压在所述预设电压范围内时,输出第一检测信号,在判断出所述输出电压不在所述预设电压范围内时,则输出第二检测信号。
10.根据权利要求9所述的检测工装,其特征在于,还包括:
输入机构,用于输入最小电压值和最大电压值,
其中,所述处理器用于根据所述最小电压值和所述最大电压值得到所述预设电压范围。
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CN102044458A (zh) * | 2009-10-09 | 2011-05-04 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 等离子体损伤程度的检测方法 |
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新型高压杀菌空气净化器的设计;黄志诚;《科技创新与应用》;20131231(第28期);第5页 * |
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