RU2021118888A - METHOD FOR MEASURING THERMAL RESISTANCE BETWEEN THE THERMAL COMPONENT OF THE DEVICE AND THE CONSUMABLE PART - Google Patents

METHOD FOR MEASURING THERMAL RESISTANCE BETWEEN THE THERMAL COMPONENT OF THE DEVICE AND THE CONSUMABLE PART Download PDF

Info

Publication number
RU2021118888A
RU2021118888A RU2021118888A RU2021118888A RU2021118888A RU 2021118888 A RU2021118888 A RU 2021118888A RU 2021118888 A RU2021118888 A RU 2021118888A RU 2021118888 A RU2021118888 A RU 2021118888A RU 2021118888 A RU2021118888 A RU 2021118888A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thermal
resistance
component
predetermined
resistance value
Prior art date
Application number
RU2021118888A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2813107C2 (en
Inventor
У. Крейг БАУЭР
Original Assignee
Иллумина, Инк.
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 Иллумина, Инк. filed Critical Иллумина, Инк.
Publication of RU2021118888A publication Critical patent/RU2021118888A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2813107C2 publication Critical patent/RU2813107C2/en

Links

Claims (46)

1. Способ измерения теплового сопротивления между тепловым компонентом прибора и расходной деталью, включающий:1. A method for measuring thermal resistance between a thermal component of a device and a consumable part, including: приведение известной расходной детали в контакт с испытуемым тепловым компонентом прибора;bringing a known consumable part into contact with a thermal component of the device under test; приведение в действие теплового компонента с использованием периодического гармонического входного воздействия на основе предварительно определенной частоты запроса;driving the thermal component using a periodic harmonic input based on a predetermined request frequency; измерение множества выходных сигналов температуры от теплового датчика в ответ на приведение в действие теплового компонента с использованием периодического гармонического входного воздействия;measuring a plurality of temperature output signals from the thermal sensor in response to activation of the thermal component using a periodic harmonic input; умножение множества выходных сигналов температуры на опорный сигнал, синфазный периодическому гармоническому входному воздействию, и вычисление результирующей составляющей сигнала постоянного тока (DC) для определения синфазной составляющей X;multiplying the plurality of temperature output signals by a reference signal in-phase with the periodic harmonic input, and calculating the resulting direct current (DC) signal component to determine the common-mode component X; умножение множества выходных сигналов температуры на опорный сигнал со сдвигом по фазе на 90° и вычисление результирующей составляющей сигнала постоянного тока для определения квадратурной несинфазной составляющей Y;multiplying the plurality of temperature output signals by a 90° phase-shifted reference signal and calculating the resulting DC signal component to determine a quadrature out-of-phase component Y; вычисление сдвига фазы в ответ на периодическое гармоническое входное воздействие на основе tan-1 (Y/X) или atan2(X, Y);calculating the phase shift in response to a periodic harmonic input based on tan -1 (Y/X) or atan2(X, Y); определение значения сопротивления для поверхности теплового взаимодействия с использованием уравнения сдвига фазы для калиброванного сопротивления и вычисленного сдвига фазы; иdetermining the resistance value for the thermal interface using the phase shift equation for the calibrated resistance and the calculated phase shift; And сравнение определенного значения сопротивления с предварительно определенным пороговым значением сопротивления.Comparing a determined resistance value with a predetermined resistance threshold value. 2. Способ по п. 1, в котором определенное значение сопротивления превышает предварительно определенное пороговое значение сопротивления, причем способ дополнительно включает определение того, что тепловой компонент имеет дефект на поверхности теплового взаимодействия, на основании того, что определенное значение сопротивления превышает предварительно определенное пороговое значение сопротивления.2. The method of claim 1, wherein the determined resistance value exceeds a predetermined threshold resistance value, the method further comprising determining that the thermal component has a defect on a thermal interface based on the determined resistance value exceeding the predetermined threshold value resistance. 3. Способ по п. 1, в котором определенное значение сопротивления ниже предварительно определенного порогового значения сопротивления, причем способ дополнительно включает определение того, что тепловой компонент является приемлемым, на основании того, что определенное значение сопротивления ниже предварительно определенного порогового значения сопротивления.3. The method of claim 1, wherein the determined resistance value is below a predetermined resistance threshold value, the method further comprising determining that the thermal component is acceptable based on the determined resistance value being below a predetermined resistance threshold value. 4. Способ по любому из пп. 1-3, в котором тепловой компонент содержит термоэлектрический охладитель.4. Method according to any one of paragraphs. 1-3, wherein the thermal component comprises a thermoelectric cooler. 5. Способ по любому из пп. 1-4, в котором расходная деталь содержит проточную кювету.5. Method according to any one of paragraphs. 1-4, in which the consumable part contains a flow cell. 6. Способ по любому из пп. 1-5, в котором предварительно определенную частоту запроса определяют на основании вычисленного значения угла RC для известной расходной детали и теплового компонента прибора.6. Method according to any one of paragraphs. 1-5, wherein a predetermined request frequency is determined based on a calculated RC angle value for a known consumable and thermal component of the instrument. 7. Способ измерения теплового сопротивления между тепловым компонентом прибора и расходной деталью, включающий:7. A method for measuring thermal resistance between a thermal component of a device and a consumable part, including: приведение испытуемой расходной детали в контакт с известным тепловым компонентом прибора;bringing the consumable under test into contact with a known thermal component of the device; приведение в действие теплового компонента с использованием периодического гармонического входного воздействия на основе предварительно определенной частоты запроса;driving the thermal component using a periodic harmonic input based on a predetermined request frequency; измерение множества выходных сигналов температуры от теплового датчика в ответ на приведение в действие теплового компонента с использованием периодического гармонического входного воздействия;measuring a plurality of temperature output signals from the thermal sensor in response to activation of the thermal component using a periodic harmonic input; умножение множества выходных сигналов температуры на опорный сигнал, синфазный периодическому гармоническому входному воздействию, и вычисление результирующей составляющей сигнала постоянного тока (DC) для определения синфазной составляющей X;multiplying the plurality of temperature output signals by a reference signal in-phase with the periodic harmonic input, and calculating the resulting direct current (DC) signal component to determine the common-mode component X; умножение множества выходных сигналов температуры на опорный сигнал со сдвигом по фазе на 90° и вычисление результирующей составляющей сигнала постоянного тока для определения квадратурной несинфазной составляющей Y;multiplying the plurality of temperature output signals by a 90° phase-shifted reference signal and calculating the resulting DC signal component to determine a quadrature out-of-phase component Y; вычисление сдвига фазы в ответ на периодическое гармоническое входное воздействие на основе tan-1 (Y/X) или atan2(X, Y);calculating the phase shift in response to a periodic harmonic input based on tan -1 (Y/X) or atan2(X, Y); определение значения сопротивления для поверхности теплового взаимодействия с использованием уравнения сдвига фазы для калиброванного сопротивления и вычисленного сдвига фазы; иdetermining the resistance value for the thermal interface using the phase shift equation for the calibrated resistance and the calculated phase shift; And сравнение определенного значения сопротивления с предварительно определенным пороговым значением сопротивления.Comparing a determined resistance value with a predetermined threshold resistance value. 8. Способ по п. 7, в котором определенное значение сопротивления превышает предварительно определенное пороговое значение сопротивления, причем способ дополнительно включает определение того, что расходная деталь имеет дефект на поверхности теплового взаимодействия, на основании того, что определенное значение сопротивления превышает предварительно определенное пороговое значение сопротивления.8. The method of claim 7, wherein the determined resistance value exceeds a predetermined threshold resistance value, the method further comprising determining that the consumable part has a defect on a thermal interface based on the determined resistance value exceeding the predetermined threshold value. resistance. 9. Способ по п. 7, в котором определенное значение сопротивления ниже предварительно определенного порогового значения сопротивления, причем способ дополнительно включает определение того, что расходная деталь является приемлемой, на основании того, что определенное значение сопротивления ниже предварительно определенного порогового значения сопротивления.9. The method of claim 7, wherein the determined resistance value is below a predetermined resistance threshold value, the method further comprising determining that the consumable is acceptable based on the determined resistance value being below a predetermined resistance threshold value. 10. Способ по любому из пп. 7-9, в котором тепловой компонент содержит термоэлектрический охладитель.10. Method according to any one of paragraphs. 7-9, in which the thermal component includes a thermoelectric cooler. 11. Способ по любому из пп. 7-10, в котором расходная деталь содержит проточную кювету.11. Method according to any one of paragraphs. 7-10, in which the consumable part contains a flow cell. 12. Способ по любому из пп. 7-11, в котором предварительно определенную частоту запроса определяют на основании вычисленного значения угла RC для расходной детали и известного теплового компонента прибора.12. Method according to any one of paragraphs. 7-11, wherein the predetermined request frequency is determined based on the calculated RC angle value for the consumable part and the known thermal component of the device. 13. Способ измерения теплового сопротивления между тепловым компонентом прибора и расходной деталью, включающий:13. A method for measuring thermal resistance between a thermal component of a device and a consumable part, including: приведение расходной детали в контакт с тепловым компонентом прибора;bringing the consumable part into contact with a thermal component of the device; приведение в действие теплового компонента с использованием периодического гармонического входного воздействия на основе предварительно определенной частоты запроса;driving the thermal component using a periodic harmonic input based on a predetermined request frequency; измерение множества выходных сигналов температуры от теплового датчика в ответ на приведение в действие теплового компонента с использованием периодического гармонического входного воздействия;measuring a plurality of temperature output signals from the thermal sensor in response to activation of the thermal component using a periodic harmonic input; умножение множества выходных сигналов температуры на опорный сигнал, синфазный периодическому гармоническому входному воздействию, и вычисление результирующей составляющей сигнала постоянного тока (DC) для определения синфазной составляющей X;multiplying the plurality of temperature output signals by a reference signal in-phase with the periodic harmonic input, and calculating the resulting direct current (DC) signal component to determine the common-mode component X; умножение множества выходных сигналов температуры на опорный сигнал со сдвигом по фазе на 90° и вычисление результирующей составляющей сигнала постоянного тока для определения квадратурной несинфазной составляющей Y;multiplying the plurality of temperature output signals by a 90° phase-shifted reference signal and calculating the resulting DC signal component to determine a quadrature out-of-phase component Y; вычисление сдвига фазы в ответ на периодическое гармоническое входное воздействие на основе tan-1 (Y/X) или atan2(X, Y);calculating the phase shift in response to a periodic harmonic input based on tan -1 (Y/X) or atan2(X, Y); определение значения сопротивления для поверхности теплового взаимодействия с использованием уравнения сдвига фазы для калиброванного сопротивления и вычисленного сдвига фазы;determining the resistance value for the thermal interface using the phase shift equation for the calibrated resistance and the calculated phase shift; сравнение определенного значения сопротивления с первым предварительно определенным пороговым значением сопротивления;comparing the determined resistance value with a first predetermined resistance threshold value; сравнение определенного значения сопротивления со вторым предварительно определенным пороговым значением сопротивления; иcomparing the determined resistance value with a second predetermined threshold resistance value; And определение характеристики поверхности теплового взаимодействия на основании сравнения определенного значения сопротивления с первым и вторым предварительно определенными пороговыми значениями сопротивления.determining a thermal interface characteristic based on a comparison of the determined resistance value with the first and second predetermined resistance threshold values. 14. Способ по п. 13, в котором определенное значение сопротивления превышает второе предварительно определенное пороговое значение сопротивления, причем способ дополнительно включает определение того, что расходная деталь не вставлена в прибор, на основании того, что определенное значение сопротивления превышает второе предварительно определенное пороговое значение сопротивления.14. The method of claim 13, wherein the determined resistance value exceeds a second predetermined resistance threshold value, the method further comprising determining that the consumable part is not inserted into the apparatus based on the determined resistance value exceeding the second predetermined threshold value resistance. 15. Способ по п. 13, в котором определенное значение сопротивления ниже второго предварительно определенного порогового значения сопротивления и выше первого предварительно определенного порогового значения сопротивления, причем способ дополнительно включает определение дефекта или инородных частиц на поверхности теплового взаимодействия на основании того, что определенное значение сопротивления ниже второго предварительно определенного порогового значения сопротивления и выше первого предварительно определенного порогового значения сопротивления.15. The method of claim 13, wherein the determined resistance value is below the second predetermined resistance threshold value and above the first predetermined resistance threshold value, the method further comprising detecting a defect or foreign particles on the thermal interface based on the fact that the determined resistance value below a second predetermined resistance threshold value and above a first predetermined resistance threshold value. 16. Способ по любому из пп. 13-15, в котором тепловой компонент содержит термоэлектрический охладитель.16. Method according to any one of paragraphs. 13-15, in which the thermal component includes a thermoelectric cooler. 17. Способ по любому из пп. 13-16, в котором расходная деталь содержит проточную кювету17. Method according to any one of paragraphs. 13-16, in which the consumable part contains a flow cell 18. Способ по п. 17, в котором проточную кювету используют для секвенирования путем синтеза.18. The method of claim 17, wherein the flow cell is used for sequencing by synthesis. 19. Способ по любому из пп. 13-18, в котором предварительно определенную частоту запроса определяют на основании вычисленного значения угла RC для расходной детали и известного теплового компонента прибора.19. Method according to any one of paragraphs. 13-18, wherein the predetermined request frequency is determined based on the calculated RC angle value for the consumable part and the known thermal component of the device. 20. Машиночитаемый носитель, на котором хранится компьютерная программа, содержащая команды для выполнения прибором способа по любому из пп. 13-19.20. A machine-readable medium on which a computer program is stored containing commands for the device to perform the method according to any one of claims. 13-19.
RU2021118888A 2019-08-16 2020-07-24 Method for measuring thermal resistance between thermal component of device and consumable part RU2813107C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US62/887,901 2019-08-16
NL2023792 2019-09-06

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2021118888A true RU2021118888A (en) 2023-09-18
RU2813107C2 RU2813107C2 (en) 2024-02-06

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8332161B2 (en) Method for detecting a level of contamination of a particle sensor, and particle sensor
JP2009085949A (en) Heat flow measurement system and method
US20180306764A1 (en) Method for determining properties of a hydrocarbon containing gas mixture and apparatus therefor
US20120253691A1 (en) Testing a humidity sensor
RU2539796C2 (en) Touch detector for physical contact detection between touch detector and object
JP2007024717A (en) Water quality analyzer
US20180292371A1 (en) Device for detection of a partial pressure and method for its operation
RU2021118888A (en) METHOD FOR MEASURING THERMAL RESISTANCE BETWEEN THE THERMAL COMPONENT OF THE DEVICE AND THE CONSUMABLE PART
KR20050011697A (en) Detecting soot during real time operation in diesel engine lubricant
US10451575B2 (en) Gas measurement device and measurement method thereof
KR101764870B1 (en) Signal processing system for ultrasonic floemeter
US6308564B1 (en) Method and apparatus for determining the quantity and quality of a fluid
JP2014516162A (en) Fluid flow detection method by ultrasonic propagation time method
MX2021006294A (en) Method for measuring thermal resistance between a thermal component of an instrument and a consumable.
RU2007147504A (en) METHOD FOR DETERMINING CHARACTERISTICS OF A MULTIPHASE MIXTURE OF A LIQUID AND GAS
CN104458809A (en) Quartz resonance sensitive circuit for recognizing dew point
JP4987548B2 (en) Flowmeter
JPH07248315A (en) Density measuring device
JPWO2021034445A5 (en)
RU2018119511A (en) CORIOLIS FLOW METER
JP2018048830A5 (en)
JP2017120187A (en) Liquid level measuring probe, liquid level measuring system, and liquid level measuring method
JP7037883B2 (en) Exhaust flow rate measuring device, fuel consumption measuring device, program for exhaust gas flow rate measuring device, and exhaust gas flow rate measuring method
RU2548123C1 (en) Measurement of gas and fluid characteristics
RU2382359C2 (en) Method for monitoring of multiphase flow in pipeline