RU2183883C2 - Термокамера для испытаний электронных изделий - Google Patents

Термокамера для испытаний электронных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2183883C2
RU2183883C2 RU2000116812A RU2000116812A RU2183883C2 RU 2183883 C2 RU2183883 C2 RU 2183883C2 RU 2000116812 A RU2000116812 A RU 2000116812A RU 2000116812 A RU2000116812 A RU 2000116812A RU 2183883 C2 RU2183883 C2 RU 2183883C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diffuser
chamber
circular groove
grooves
heat
Prior art date
Application number
RU2000116812A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000116812A (ru
Inventor
Н.С. Кобелев
В.Н. Кобелев
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 RU2000116812A priority Critical patent/RU2183883C2/ru
Publication of RU2000116812A publication Critical patent/RU2000116812A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2183883C2 publication Critical patent/RU2183883C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Использование: в полупроводниковом производстве для климатических испытаний готовых полупроводниковых приборов при одновременном измерении их электрических параметров. Сущность изобретения: термокамера для испытаний электронных изделий содержит кожух, в котором размещена рабочая камера, вентилятор, узел очистки рециркуляционного воздуха, выполненный в виде соосно соединенных суживающегося диффузора с внутренними канавками и расширяющегося сопла с установленным и занимающим всю площадь его выходного сечения осушивающим устройством. На внутренней поверхности суживающегося диффузора выполнена круговая канавка, закрытая упругим резиновым кольцом с радиальными отверстиями, а внутренние канавки в поперечном сечении выполнены в виде ласточкина хвоста. Техническим результатом изобретения является повышение степени очистки рециркуляционного воздуха, особенно во время длительных испытаний электронных изделий, когда накапливаемые твердые частицы выпадают из канавок диффузора в движущийся поток воздуха и забивают внутреннюю решетку осушивающего устройства. 5 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. а.с. 1721666, Мкл Н 01 L 21/66, Бюл. 24, 1992), 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.
Недостатком данной термокамеры является то, что она не обеспечивает необходимую степень очистки рециркуляционного воздуха, особенно по поддержанию заданной относительной влажности, а это приводит к снижению достоверности результатов испытания электронных изделий.
Известна термокамера для испытаний электронных изделий (см. патент 2087050 РФ МПК Н 01 L 21/66, Бюл. 22, 1997), 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 с установленным и занимающим всю площадь его выходного сечения осушивающим устройством, емкость которого образована внутренней и внешней решетками.
Недостатком данной термокамеры является то, что она не обеспечивает эффективной работы осушиващего устройства из-за забивания во время длительной эксплуатации внутренней решетки твердыми частицами, выпадающими из канавок диффузора в виде ржавчины или окалины, наличие которых неизбежно в кожухе, в вытяжном и нагнетательном патрубках, в результате резко падает качество осушки, а это приводит к снижению достоверности результатов испытания электронных изделий.
В основу изобретения положена задача повышения степени очистки рециркуляционного воздуха, особенно во время длительных испытаний электронных изделий, когда накапливаемые твердые частицы выпадают из канавок диффузора в движущийся поток воздуха и забивают внутреннею решетку осушивающего устройства.
Технический результат достигается 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 с установленным и занимающим всю площадь его выходного сечения осушивающим устройством, емкость которого образована внутренней и внешней решетками. Узел очистки рециркуляционного воздуха дополнительно снабжен круговой канавкой, выполненной на внутренней поверхности суживающегося диффузора в месте соединения с расширяющимся соплом и имеющей радиальные отверстия, при этом круговая канавка с внешней поверхности суживающегося диффузора закрыта упругим резиновым кольцом, выполненным с радиальными отверстиями, соосными отверстиям круговой канавки, кроме того, внутренние канавки в поперечном сечении выполнены в виде "ласточкина хвоста".
На фиг. 1 представлена принципиальная схема термокамеры для испытаний электронных изделий, на фиг.2 - принципиальная схема узла очистки с осушивающим устройством, на фиг.3 - соединение резинового кольца с круговой канавкой в статическом состоянии, соответствующем закрытию проходных сечений, на фиг.4 - соединение резинового кольца с круговой канавкой в состоянии, соответствующем открытию проходных сечений, на фиг.5 - сечение канавки.
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 устройствам 10, установленным в расширяющемся сопле 9 и занимающим всю площадь его выходного сечения 11 и состоящим из внутренней 12 и внешней 13 решеток, круговой канавки 14, выполненной на внутренней поверхности суживающегося диффузора 7 и имеющей радиальные отверстия 15, при этом круговая канавка 14 с внешней поверхности суживающегося диффузора 7 закрыта упругим резиновым кольцом 16 с радиальными отверстиями 17, расположенными соосно отверстиям 15, и соединена с накопителем загрязнений 18.
Термокамера для испытаний электронных изделий работает следующим образом. Рециркуляционный воздух от испытуемых электронных изделий (фиг.1), расположенных на полках рабочей камеры 2, с загрязнениями в виде мелкодисперсной пыли и водомаслянной 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 канавкам 8, выполненным в поперечном сечении в виде "ласточкина хвоста" (фиг.5), в результате наблюдается винтообразное движение потока.
Взвешенные частицы загрязнений рециркуляционного воздуха центробежной силой отбрасываются к внутренней стенке диффузора 7 и перемещаются по внутренним канавкам 8. Выполнение внутренних канавок 8 с поперечным сечением в виде "ласточкина хвоста" практически исключает вероятность выпадения частиц загрязнений в осевой поток рециркуляционного воздуха, а перемещение их к круговой канавке 14 с последующим сталкиванием друг с другом, что приводит к укрупнению с последующим превращением частиц загрязнений в "ядра конденсации" водомаслянного пара. В результате устраняется возможность витания частиц загрязнений в потоке, поступающем к внутренней решетке 12 осушивающего устройства 10.
Известно, что термодинамическое расслоение воздуха в суживающемся диффузоре 7 (см. , например, Меркулов П.В. Вихревой эффект и его применение в промышленности. 1969. - 235 с.) сопровождается разделением на периферийный поток с более высоким давлением и осевой - с меньшим давлением относительно давления на входе в диффузор, при этом, чем выше плотность воздуха (например, за счет наличия загрязнений), тем больше разность давлением между периферийным и осевым потоками. Упругость резинового кольца 16 выбрана таким образом, что при заданной разности давлений между термодинамически расслоенными потоками, обусловленной наличием загрязнений в рециркуляционном воздухе, резиновое кольцо 16 расширяется, открывая проходные сечения радиальных отверстий 17, и частицы загрязнений из круговой канавки 14 через радиальные отверстия 15 и проходные сечения радиальных отверстий 17 резинового кольца 16 поступают в сборник загрязнений 18, откуда удаляются вручную или автоматически.
Очищенный от частиц загрязнений рециркуляционный воздух, насыщенный парообразными загрязнениями, поступает в расширяющееся сопло 9. В результате внезапного расширения рециркуляционного воздуха резко падает его скорость и ламинарно движущиеся осевой поток и часть не выброшенного из круговой канавки 14 периферийного потока с твердыми частицами контактируют с осушивающим устройством 10, последовательно проходя через внутреннюю решетку 12, адсорбирующее вещество и внешнею решетку 13.
Оригинальность технического решения заключается в том, что оно обеспечивает качественное испытание электронных изделий путем соблюдения необходимой степени очистки рециркуляционного воздуха за счет устранения возможности снижения эффективной обработки его при длительной эксплуатации осушивающего устройства, которая может возникать в результате забивания внутренней решетки твердыми частицами загрязнений, выпадающих из полостей внутренних канавок, если последние не выполнены в поперечном сечении в виде "ласточкина хвоста", при этом удаление твердых частиц загрязнений осуществляется через круговую канавку, закрытую резиновым кольцом, в сборник загрязнений.

Claims (1)

  1. 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 с установленным и занимающим всю площадь его выходного сечения осушивающим устройством, емкость которого образована внутренней и внешней решетками, отличающаяся тем, что узел очистки рециркуляционного воздуха дополнительно снабжен круговой канавкой, выполненной на внутренней поверхности суживающегося диффузора в месте соединения с расширяющимся соплом и имеющей радиальные отверстия, при этом круговая канавка с внешней поверхности суживающегося диффузора закрыта упругим резиновым кольцом, выполненным с радиальными отверстиями, соосными отверстиям круговой канавки, кроме того, внутренние канавки в поперечном сечении выполнены в виде ласточкина хвоста.
RU2000116812A 2000-06-26 2000-06-26 Термокамера для испытаний электронных изделий RU2183883C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000116812A RU2183883C2 (ru) 2000-06-26 2000-06-26 Термокамера для испытаний электронных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000116812A RU2183883C2 (ru) 2000-06-26 2000-06-26 Термокамера для испытаний электронных изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000116812A RU2000116812A (ru) 2002-04-27
RU2183883C2 true RU2183883C2 (ru) 2002-06-20

Family

ID=20236900

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000116812A RU2183883C2 (ru) 2000-06-26 2000-06-26 Термокамера для испытаний электронных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2183883C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2593921C1 (ru) * 2015-05-06 2016-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина" Установка для тепловых испытаний элементов конструкций летательных аппаратов
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
ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА./Под ред. П.Н. МАСЛЕННИКОВА. - М.: Радио и связь, 1981, с. 224-240. О.П. ГЛУДКИН, В.Н. ЧЕРНЯЕВ. Технология испытания микроэлементов радиоэлектронной аппаратуры ИМС. - М.: Энергия, с. 158-160. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2593921C1 (ru) * 2015-05-06 2016-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина" Установка для тепловых испытаний элементов конструкций летательных аппаратов
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
JP3787676B2 (ja) 慣性気液分離器
US4877431A (en) Radial impingement separator
US20090158932A1 (en) Particle separator
RU2006120054A (ru) Циклонный сепаратор
KR920004041A (ko) 가스 살포식 원심 장치
EP3567227B1 (en) Centrifugal debris pre-separator for turbine engine oil filter
JP2006075688A (ja) ミスト・粉塵類の捕集装置
JP2011136285A (ja) サイクロン集塵装置
JP2015182075A (ja) 気液分離器
RU2183883C2 (ru) Термокамера для испытаний электронных изделий
US4279627A (en) Fine particle separation apparatus
JP2017042733A (ja) 微粒子分離装置
ATE175755T1 (de) Zweistufiger wegwerf-luftreiniger
US3150943A (en) Cyclone-type dust collector
GB933936A (en) Improvements in or relating to centrifugal dust separator assemblies
US3421299A (en) Partial reverse flow separator
KR20120119638A (ko) 백 필터 유닛의 탈진 장치
CN110237637A (zh) 一种流化干燥机用复合式除尘器及其控制系统
US3248860A (en) Air washers
RU2201013C2 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий
SU1721666A1 (ru) Термокамера дл испытани электронных изделий
RU2087050C1 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий
Inc Novel particulate control device for industrial gas cleaning
RU2116116C1 (ru) Инерционный очиститель газа
RU36155U1 (ru) Термокамера для испытания электронных изделий