RU2087050C1 - Термокамера для испытания электронных изделий - Google Patents

Термокамера для испытания электронных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2087050C1
RU2087050C1 RU92011856A RU92011856A RU2087050C1 RU 2087050 C1 RU2087050 C1 RU 2087050C1 RU 92011856 A RU92011856 A RU 92011856A RU 92011856 A RU92011856 A RU 92011856A RU 2087050 C1 RU2087050 C1 RU 2087050C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
internal
drying device
diffuser
heat chamber
working chamber
Prior art date
Application number
RU92011856A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92011856A (ru
Inventor
Н.С. Кобелев
М.Е. Шиленков
А.Н. Кобелев
С.В. Костин
Original Assignee
Курский государственный технический университет
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 Курский государственный технический университет filed Critical Курский государственный технический университет
Priority to RU92011856A priority Critical patent/RU2087050C1/ru
Publication of RU92011856A publication Critical patent/RU92011856A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2087050C1 publication Critical patent/RU2087050C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drying Of Gases (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к установкам, используемым в полупроводниковом производстве, и может быть применено для климатических испытаний готовых полупроводниковых приборов при одновременном измерении их электрических параметров. Сущность изобретения: термокамера для испытаний электронных изделий состоит из кожуха, в котором размещена рабочая камера, вентилятор, установленный в рабочей камере между вытяжным и нагнетательным патрубками, узел очистки рециркуляционного воздуха, выполненный в виде соосно соединенных суживающегося диффузора с внутренними канавками и расширяющегося сопла с осушивающим устройством, установленным в расширяющемся сопле, занимающим всю площадь его выходного сечения, при этом осушивающее устройство выполнено в виде емкости, предназначенной для заполнения адсорбирующим веществом и образованной внешней и внутренней решетками. 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам, используемым в полупроводниковом производстве, и может быть применено для климатических испытаний готовых полупроводниковых приборов при одновременном измерении их электрических параметров.
Известна термокамера для испытаний электронных изделий (см. Техническая документация. IL КА VEBMASCHINEN FABRIK. Описание. 412.06/00-000:00 Вс. Термокамера TV-100), содержащая основание, рабочую камеру, вентилятор с вытяжным и нагнетательным каналами.
Недостатком данной термокамеры является отсутствие очистки рециркуляционного воздуха от твердых частиц пыли, ржавчины и капелеобразных загрязнений.
Известна термокамера для испытаний электронных изделий (см. а.с. N 1721666, Мкл5 H 01 L 21/66, 1992), содержащая кожух, в котором размещена рабочая камера, вентилятор, установленный в рабочей камере между вытяжным и нагнетательными патрубками, узел очистки рециркуляционного воздуха, установленный в нагнетательном патрубке и выполненный в виде соосно соединенных суживающегося диффузора с внутренними канавками и расширяющегося сопла.
Недостатком данной термокамеры является то, что она не обеспечивает необходимую степень очистки рециркуляционного воздуха, особенно по поддержанию заданной относительной влажности. Это обусловлено тем, что поток рециркуляционного воздуха насыщается парообразной массой воды и масла непосредственно в объеме камеры при контакте с испытываемыми электронными изделиями, а также при движении по вытяжному и нагнетательному воздухопроводам, где возможна коагуляция влажностных загрязнений рециркуляционного воздуха, что приводит к снижению надежности результатов испытания электронных изделий.
В основу изобретения положена задача повышения степени очистки рециркуляционного воздуха, особенно от загрязнений парообразной влагой и маслом.
Поставленная задача решается тем, что термокамера для испытаний электронных изделий, содержащая кожух, в котором размещена рабочая камера, вентилятор, установленный в рабочей камере между вытяжным и нагнетательным патрубками, узел очистки рециркуляционного воздуха, установленный в нагнетательном патрубке и выполненный в виде соосно соединенных суживающегося диффузора с внутренними канавками и расширяющегося сопла, снабжена осушивающим устройством, установленным в расширяющемся сопле и занимающем всю площадь его выходного сечения, при этом осушивающее устройство выполнено в виде емкости, предназначенной для заполнения адсорбирующим веществом и образованной внутренней и внешней решетками, причем внутренняя решетка представляет собой тело вращения, поверхность которого образована кривой, изменяющейся по синусоидальному закону с вершиной на общей оси узла очистки и направленной в сторону диффузора, а наружная решетка представляет собой жестко соединенные цилиндрическую боковую и сетчатую торцевую поверхности.
Преимущество предлагаемого устройства заключается в том, что оно позволяет производить эффективную очистку рециркуляционного воздуха не только от твердых загрязнений, но и от парообразных загрязнений воды и масла, устраняет вероятность появления брака как результата контакта загрязненного рециркуляционного воздуха с испытываемыми электронными изделиями.
На фиг. 1 представлена принципиальная схема термокамеры для испытаний электронных изделий; на фиг. 2 принципиальная схема узла очистки с осушивающим устройством.
Термокамера для испытаний электронных изделий состоит из кожуха 1 (фиг. 1), в котором размещена рабочая камера 2, вентилятор 3, установленный в рабочей камере 2 между вытяжным 4 и нагнетательным 5 патрубками, узел очистки рециркуляционного воздуха 6, выполненный в виде соосно соединенных суживающегося диффузора 7 (фиг. 2) с внутренними канавками 8 и расширяющегося сопла 9 с осушивающим устройством 10, установленным в расширяющемся сопле 9, занимающим всю площадь его выходного сечения 11 и состоящим из внутренней 13 и внешней 12 решеток.
Рециркуляционный воздух от испытуемых электронных изделий (фиг. 1), расположенных на полках рабочей камеры 2, с загрязнениями в виде мелкодисперсной пыли и водомасляной эмульсии через вытяжной патрубок 4 поступает в вентилятор 3 для закрутки воздушного потока. Загрязненный рециркуляционный воздух из тангенциального патрубка вентилятора 3 направляется по нагнетательному патрубку 5 в диффузор 7 (фиг. 2) узла очистки 6, где завихряется, перемещаясь по внутренним спиралеобразным канавкам 8, в результате наблюдается винтообразное движение потока.
Взвешенные частицы загрязнений рециркуляционного воздуха центробежной силой отбрасываются к внутренней стенке диффузора 7 и перемещаются по внутренним спиралеобразным канавкам 8, где сталкиваются с другими частицами, укрупняются, становятся ядрами конденсации водомасляного пара. Данная смесь загрязнений собирается во внутренней круговой канавке и под действием гравитационных сил поступает в накопитель загрязнений, находящийся в нижней части сходного сечения суживающегося диффузора 7.
Частично очищенный от загрязнений рециркуляционный воздух поступает в расширяющееся сопло 8. В результате внезапного расширения рециркуляционного воздуха резко падает его скорость, и ламинарно движущийся поток контактирует с осушивающим устройством 10, последовательно проходя через внутреннюю 13 и внешнюю 12 решетки. Профиль скорости ламинарного потока при подходе к выходному сечения 11 расширяющегося сопла 9 характеризуется изменением скорости во всех точках сечения 11, причем максимум абсолютного значения приходится на осевую составляющую. Поэтому объем поглатителя в осушивающей устройстве 10 выбирается таким, чтобы обеспечивалась эффективная осушка при скорости осевого потока. Однако заполнение осушивающего устройства 10 поглатителем из расчета максимальной скорости (как это принято по известным методикам для осушивающих устройств) осевой составляющей ламинарно движущегося потока приводит к нерациональному процессу осушки и увеличению общего гидравлического сопротивления узла очистки 6. Это приводит к дополнительным энергозатратам (увеличению мощности вентилятора 3), непроизводительному расходу поглатителя.
Предлагается осушивающее устройство 10, объемопрофиль которого изменяется, выполнить в виде емкости, предназначенной для заполнения адсорбирующим веществом и образованной внутренней и внешней решетками; заполнение емкости осушивающего устройства 10 адсорбирующим веществом, например силикагелем КСМ-5, осуществляется вне узла очистки 6. Масса адсорбирующего вещества выбирается из расчета полного цикла испытаний электронных изделий с учетом теоретически-вероятного поступления парообразных загрязнений в рециркуляционный воздух. После испытаний электронных изделий осушивающее устройство 10 вынимается из узла очистки 6, демонтируется путем отсоединения внутренней 13 и внешней решеток, а адсорбирующее вещество регенерируется и подготавливается к следующему циклу. Монтаж осушивающего устройства 10 осуществляется следующим образом. Внешняя решетка 12 устанавливается вертикально так, чтобы внизу находилась сетчатая часть (круг с множеством отверстий), а цилиндрическая поверхность ее (боковые стенки) находятся над сетчатой частью. Внешняя решетка 12 заполняется адсорбирующим веществом (например силикагелем КСМ-5) до уровня, соответствующего профилю внутренней решетки 13, после чего последняя сверху надевается (ложится) на внешнюю решетку 12. Связь внутренней решетки 13 с внешней 12 осуществляется любым из известных способов, например резьбовым соединением.

Claims (1)

  1. Термокамера для испытания электронных изделий, содержащая кожух, в котором размещена рабочая камера, вентилятор, установленный в рабочей камере между вытяжным и нагнетательным патрубками, узел очистки рециркуляционного воздуха, установленный в нагнетательном патрубке и выполненный в виде соосно соединенных суживающегося диффузора с внутренними канавками и расширяющегося сопла, отличающаяся тем, что снабжена осушивающим устройством, установленным в расширяющемся сопле и занимающим всю площадь его выходного сечения, при этом осушивающее устройство выполнено в виде емкости, предназначенной для заполнения адсорбирующим веществом и образованной внутренней и внешней решетками, причем внутренняя решетка представляет собой тело вращения, поверхность которого образована кривой, изменяющейся по синусоидальному закону с вершиной на общей оси узла очистки и направленной в сторону диффузора, а внешняя решетка представляет собой соединенные цилиндрическую боковую и торцевую поверхности.
RU92011856A 1992-12-14 1992-12-14 Термокамера для испытания электронных изделий RU2087050C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92011856A RU2087050C1 (ru) 1992-12-14 1992-12-14 Термокамера для испытания электронных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92011856A RU2087050C1 (ru) 1992-12-14 1992-12-14 Термокамера для испытания электронных изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92011856A RU92011856A (ru) 1995-07-20
RU2087050C1 true RU2087050C1 (ru) 1997-08-10

Family

ID=20133627

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92011856A RU2087050C1 (ru) 1992-12-14 1992-12-14 Термокамера для испытания электронных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2087050C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445551C2 (ru) * 2009-04-08 2012-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Устройство для вентиляции помещения
RU2523098C2 (ru) * 2012-11-07 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Термокамера для испытания электронных изделий
RU2554325C1 (ru) * 2014-02-25 2015-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Термокамера для испытания электронных изделий
RU223177U1 (ru) * 2023-12-13 2024-02-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева" Испытательная камера для термографического оборудования

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Техническая документация JL KA VEBMAS CHJN ENFABRJR. Описание 412.06/00-000:00. Вс. Термокамера TV-100. 2. Авторское свидетельство СССР N 1721666, кл. H 01 L 21/66, 1992. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445551C2 (ru) * 2009-04-08 2012-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Устройство для вентиляции помещения
RU2523098C2 (ru) * 2012-11-07 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Термокамера для испытания электронных изделий
RU2554325C1 (ru) * 2014-02-25 2015-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Термокамера для испытания электронных изделий
RU223177U1 (ru) * 2023-12-13 2024-02-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева" Испытательная камера для термографического оборудования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4120671A (en) Separation of aerosols from gases in a horizontally disposed cylindrical fiber bed
RU2087050C1 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий
RU2201013C2 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий
RU2413332C1 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий
RU2183883C2 (ru) Термокамера для испытаний электронных изделий
SU1721666A1 (ru) Термокамера дл испытани электронных изделий
KR101972278B1 (ko) 다중 사이클론 모듈을 이용한 집진 장치
RU2531830C1 (ru) Скруббер с движущейся насадкой
RU2284848C1 (ru) Скруббер
CN208642037U (zh) 一种湍流除尘单元及其组合的除尘装置
RU36155U1 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий
RU2368035C1 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий
RU178808U1 (ru) Фильтр для очистки жидких сред
KR20070045169A (ko) 라비린스 효과를 이용한 원심형식의 압축 기체 정화 장치
KR20050116359A (ko) 라비린스 효과를 이용한 원심형식의 압축 기체 정화 장치
RU2267831C1 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий
CN109966865A (zh) 一种废气多级吸收装置
RU218979U1 (ru) Сотовый сепаратор с закруткой потока
CN203108376U (zh) 一种油烟净化器
CN111392808B (zh) 木质活性炭磷酸活化法尾气喷淋废水的净化装置
CN208911737U (zh) 一种压缩空气集成净化装置
CN213101513U (zh) 一种尾气处理装置
CN219765660U (zh) 一种干燥塔旋分除尘系统
CN216320874U (zh) 一种干式无油压缩机气水分离装置
RU2304027C1 (ru) Пылеулавливающий аппарат сдвоенный с фильтровальным мешком