RU2012895C1 - Способ определения местоположения короткого замыкания в многосегментных вакуумных люминесцентных индикаторах - Google Patents

Способ определения местоположения короткого замыкания в многосегментных вакуумных люминесцентных индикаторах Download PDF

Info

Publication number
RU2012895C1
RU2012895C1 SU4928730A RU2012895C1 RU 2012895 C1 RU2012895 C1 RU 2012895C1 SU 4928730 A SU4928730 A SU 4928730A RU 2012895 C1 RU2012895 C1 RU 2012895C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
indicator
layer
short
circuit
location
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Э.В. Роговец
В.Я. Филипченко
В.В. Морозова
В.В. Михайлова
С.Н. Прудской
Т.И. Ялынычева
В.Е. Пантюков
Original Assignee
Научно-исследовательский институт "Волга"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский институт "Волга" filed Critical Научно-исследовательский институт "Волга"
Priority to SU4928730 priority Critical patent/RU2012895C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2012895C1 publication Critical patent/RU2012895C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cold Cathode And The Manufacture (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству вакуумных люминесцентных индикаторов и может быть использовано при контроле изготовленных приборов для обнаружения местоположения коротких замыканий. На внешнюю сторону стеклянной анодной платы индикатора наносят слой вещества - термоиндикатора (например, ТИБ - 40), подают на сегменты индикатора напряжение, монотонно увеличивая его значение от нуля, в процессе подачи напряжения непрерывно наблюдают за состоянием слоя термоиндикатора, при появлении кружка расплавленного слоя термоиндикатора напряжение отключают, а местоположение короткого замыкания определяют по местоположению центра кружка расплавленного слоя термоиндикатора. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к индикаторной технике, в частности к производству знакосинтезирующих вакуумных люминесцентных индикаторов (ВЛИ), изготавливаемых по планарной технологии с использованием межслойных диэлектрических покрытий, и может быть использовано для обнаружения коротких замыканий (к. з. ) в изготовленных приборах.
Наиболее информативной с точки зрения определения координат места к. з. является известная операция "прожиг коротких замыканий", которая заключается в подаче фиксированного высокого напряжения и тока на закороченные электроды и термическом взрывного характера, испарения короткозамыкающей перемычки и части конструкции ВЛИ, окружающей место к. з. На месте к. з. образуется пустое пространство, хорошо видное на "просвет".
Операция "прожиг к. з. " позволяет определить местоположение к. з. по площади планарной поверхности платы, а также короткозамкнутые сегменты. Однако она исключает всякую возможность определить физическую причину брака ВЛИ по к. з. , механизм образования к. з. и местоположение его по глубине изоляционного слоя, т. е. провести полноценный производственный анализ брака, поскольку "прожиг к. з. " приводит к полному необратимому разрушению самого к. з.
Изобретение направлено на повышение точности определения местоположения к. з. в многосегментных вакуумных люминесцентных индикаторах за счет предотвращения разрушения самого к. з. и окружающих его элементов конструкции прибора и визуального определения точного места к. з.
Указанный результат достигается тем, что в способе определения местоположения короткого замыкания в многосегментных вакуумных люминесцентных индикаторах, включающем подачу напряжения на сегменты, на внешнюю сторону стеклянной анодной платы индикатора перед подачей напряжения наносят слой термоиндикатора, напряжение подают, монотонно увеличивая от 0 до (10-40) В и непрерывно наблюдая за состоянием поверхности слоя термоиндикатора до появления контрастного кружка расплавленного слоя термоиндикатора, после чего напряжение выключают и по центру кружка расплавленного термоиндикатора определяют место короткого замыкания. При этом на анодную плату наносят термоиндикатор ТИБ-40.
В основе предлагаемого способа лежит использование принципа контролируемого изменения внутренней энергии проводника (коротко-замыкающей перемычки) на участке замкнутой электрической цепи, состоящей из элементов конструкции ВЛИ, при прохождении тока и фиксации места выделившейся энергии в виде тепла, как координаты места к. з.
На фиг. 1 изображен фрагмент типовой конструкции анодной платы ВЛИ, выполненной по комбинированной технологии с пространственным пересечением электродов и сегментов, со слоем термоиндикатора на внешней стороне анодной платы индикатора; на фиг. 2 - схема электрической цепи при определении короткого замыкания во ВЛИ.
На фиг. 1 введены следующие обозначения: анодные электроды (выводы) 1, 2, термоиндикатор 3, стеклянная анодная плата ВЛИ 4, металлическая разводка 5, графитовый столбик 6, диэлектрик 7 межслойной изоляции, графитовый сегмент 8, люминофорный сегмент 9, короткозамыкающая перемычка 10, контрастный кружок 11 расплавленного термоиндикатора.
При определении к. з. на закороченные перемычкой 10 электроды 1 и 2 (см. фиг. 1) подают напряжение, монотонно увеличивая его от 0 до 10-40 В, непрерывно наблюдая визуально за поверхностью термоиндикатора 3, в данном случае ТИБ - 40 (ТУ 6-09-31-261-85), нанесенного тонким слоем на наружную поверхность стеклянной анодной платы 4 ВЛИ. Ток проходит по электрической цепи, образованной следующими элементами конструкции ВЛИ: анодный электрод 1 - металлическая разводка 5 - графитовый столбик 6 - графитовый сегмент 8 - люминофорный сегмент 9 - короткозамыкающая перемычка 10 - металлическая развода 5 - анодный электрод 2.
Способ осуществляют по принципу автоматической селекции сопротивления к. з. - Rx (фиг. 2) на фоне участков из сопротивлений R1-R5, Rx - сопротивление перемычки 10 (фиг. 1), R1= R2= 5 Ом - сопротивления проводников металлической разводки 5 (фиг. 1), R4= 100 Ом - сопротивление графитовых участков цепи (6, 8 на фиг. 1), R5= 200 Ом - сопротивление люминофорных участков цепи (9 на фиг. 1), в основе которого лежит использование повышенной концентрации энергии на Rx по сравнению с участками R1-R5 в замкнутой электрической цепи в совокупности со специально подобранным быстродействующим термоиндикатором.
При достижении температуры разогрева электропроводящего материала, образующего перемычку 10 межэлектродного к. з. , Т= (50-60)оС на слое термоиндикатора появляется контрастный кружок температурного перехода 11 (фиг. 11), соответствующего температуре плавления ТИБ, равной Тпл 40оС. После этого напряжение отключают. Центр кружка располагается в месте проекции короткозамыкающей перемычки на наружную сторону анодной платы и определяется визуально.
Низкая температура разогрева электропроводящего материала, образующего перемычку межэлектродного к. з. , не изменяет ни физических, ни электрических, ни геометрических параметров последнего, чем обеспечиваются условия для определения природы и механизма образования к. з. , а также последующей корректировки технологии изготовления ВЛИ, направленной на устранение брака по к. з. Быстродействие термоиндикатора сокращает величину и время воздействия электрической и тепловой энергии на материал к. з. до безопасных с точки зрения разрушения его значений.
Экспериментальные исследования показали, что для типовой конструкции ВЛИ, примером которой может быть конструкция ИЛЦ 2 - 16/8 либо ИЛТ 5 - 30 М, существует минимальная электрическая мощность, равная Р ≥500 мВТ, которую необходимо подвести к двум электродам с к. з. , чтобы "сработал" термоиндикатор ТИБ - 40 и обозначил место к. з. как центр расплавленного круга диаметром 0,5-1,5 мм. Величина мощности задается напряжением, которое для каждого ВЛИ может быть разным и зависящим от величины сопротивления к. з. , но не превышать 10-40 В. При этом очевидно, что разогрев места к. з. достигает Т≈50-60оС. Найденные условия определения к. з. не изменяют свойств закорачивающего электроды материала, поскольку циклы определения к. з. могут многократно повторяться, причем практически при одних и тех же режимных параметрах. (56) Маршрутная карта технологического процесса "Индикатор", 339, 908 КК1/50, операция N 20 "Испытание индикаторов на короткие замыкания и обрывы", 339. 514 ТК, 1987.

Claims (2)

1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В МНОГОСЕГМЕНТНЫХ ВАКУУМНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ИНДИКАТОРАХ, включающий подачу напряжения на сегменты, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения местоположения короткого замыкания, перед подачей напряжения на сегменты наносят на внешнюю сторону стеклянной анодной платы индикатора слой термоиндикатора, напряжение на сегменты подают, монотонно увеличивая его значения от нуля, в процессе подачи напряжения непрерывно наблюдают за состоянием слоя термоиндикатора, при появлении кружка расплавленного слоя термоиндикатора напряжение отключают, а местоположение короткого замыкания определяют по местоположению центра кружка расплавленного слоя термоиндикатора.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве термоиндикатора используют термоиндикатор типа ТИБ-40.
SU4928730 1993-04-18 1993-04-18 Способ определения местоположения короткого замыкания в многосегментных вакуумных люминесцентных индикаторах RU2012895C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4928730 RU2012895C1 (ru) 1993-04-18 1993-04-18 Способ определения местоположения короткого замыкания в многосегментных вакуумных люминесцентных индикаторах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4928730 RU2012895C1 (ru) 1993-04-18 1993-04-18 Способ определения местоположения короткого замыкания в многосегментных вакуумных люминесцентных индикаторах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2012895C1 true RU2012895C1 (ru) 1994-05-15

Family

ID=21570464

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4928730 RU2012895C1 (ru) 1993-04-18 1993-04-18 Способ определения местоположения короткого замыкания в многосегментных вакуумных люминесцентных индикаторах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2012895C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4322777A (en) Circuit board formed with spark gap
US8364259B2 (en) High voltage capacitor route with integrated failure point
SU1069611A3 (ru) Электрод-инструмент дл электроэрозионной вырезки
US2784389A (en) Information storage unit
KR101112068B1 (ko) 자계 보조 초전도 깨짐을 이용한 초전도 전류 제한 장치
RU2012895C1 (ru) Способ определения местоположения короткого замыкания в многосегментных вакуумных люминесцентных индикаторах
US4961065A (en) Fail-safe resistor
US4956573A (en) Gas discharge display device with integral, co-planar, built-in heater
KR830008394A (ko) 도선 접착법
JPH022969A (ja) 配線板の電気的機能試験装置の制御装置
US3314129A (en) Thermocouples
EP0882237A2 (en) Laser-induced metallic plasma for con-contact inspection
CN110783587B (zh) 一种提高热电池激活回路可靠性的装置和热电池系统
CN220627319U (zh) 一种短路点位修复组件
US4969849A (en) Gas discharge display device with integral, co-planar, built-in heater
US3378621A (en) Electrode tip failure detector
US2192932A (en) Method and apparatus for testing spark plugs
JPH02298851A (ja) 検出素子端子構造
SU729156A1 (ru) Способ определени готовности комбинированных металло-стекл нных и металлокерамических спаев
US3836884A (en) Sequential activation of electrical apparatus
US3832517A (en) Method of welding coated wires to electrical conductors
JPS6259260B2 (ru)
JPS6234074A (ja) シ−ト状絶縁体の交流絶縁破壊試験装置
RU2367051C1 (ru) Высоковольтный резистор-предохранитель
SU397611A1 (ru) Способ оттаивания мерзлых грунтов