一种快速测量芯片热功耗装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118483476A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410540597.2

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种快速测量芯片热功耗装置,包括底部带有敞口的第一壳体和安装组件,以及依次设置的介质组件、导热柱、芯片和PCB板,其中:介质组件,包括第二壳体和填充在第二壳体内的液体介质,且第二壳体内沿着高度方向均匀设有预设数量的测温板。本快速测量芯片热功耗装置通过在芯片的上方设置与之接触的导热柱,以及液体介质,将芯片在某时间段内的热功耗转换为计算某时间段内液体介质的热功耗,本装置测量芯片热功耗的方式简单、效率高、误差小;还通过液冷散热机构对导热柱进行散热,防止导热柱的温度过高而导致芯片的温度不断上升烧毁,通过设置电磁泄压阀防止第二壳体内的压力高大而影响密封性。

    功率检测仪及功率检测系统

    公开(公告)号:CN112067890B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202011102860.8

    申请日:2020-10-15

    Inventor: 齐丽晶

    Abstract: 本发明提供了功率检测仪及功率检测系统,该功率检测仪的第二无感电阻和第一无感电阻依次串联在两个非移动电极之间;距离调节器调节每个可移动电极与一个非移动电极之间的相对距离;可移动电极将短波治疗仪在预设功率下输出的电信号耦合至非移动电极,以使非移动电极将电信号传输给第一无感电阻和第二无感电阻;第一温度传感器检测第一无感电阻在该电信号作用下的温度,当第一无感电阻的温度在预设时长位于预设波动范围内时,将检测到的电阻温度值发送给处理器;第二温度传感器检测所处环境的环境温度值,并将环境温度值发送给处理器;处理器根据电阻温度值和环境温度值,确定短波治疗仪的功率值。本方案能够短波治疗仪功率检测的准确性。

    双面对称共面波导芯片及功率传感器设备

    公开(公告)号:CN118091243A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410487943.5

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 一种双面对称共面波导芯片及功率传感器设备,共面波导芯片包括芯片基板、镀层和中心导体,共面波导芯片在厚度上有第一面与第二面,第一面沿共面波导芯片的中心轴旋转180度后与第二面重合;第一面和第二面分别设置工作热敏电阻以及与其隔离的补偿热敏电阻;中心导体设置在共面波导芯片固定端的对称轴上,整体呈锥形,中心导体的锥头与工作热敏电阻连接;工作热敏电阻两侧对称的依次设置非金属片、旁路微波电容和去耦电容,工作热敏电阻两侧的非金属片与芯片基板形成热隔离结构;补偿热敏电阻设置在工作热敏电阻的一侧;第一面和第二面的补偿热敏电阻通过第一面和第二面镀层上设置过孔进行电连接;功率传感器设备包括上述共面波导芯片。

    改进型流量式微波中功率的测量装置和测量方法

    公开(公告)号:CN112630526B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202011495463.1

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明提供一种改进型流量式微波功率的测量方法,所述测量方法用于改进型流量是微波功率的测量装置,所述测量装置在流量泵与精密质量流量控制器之间加入PID流量控制阀,所述PID流量控制阀用于控制液体以固定的速率流经精密质量流量控制器;热交换器到冷水储水箱之间通过PID制冷系统控制经过热交换器的水温温度,使得回到冷水储水箱的冷水温度恒定;所述测量方法包括:设定精密质量流量控制器的质量流量大小和冷水温度值,启动水循环系统进行预热;水循环系统工作稳定后,记录此时射频微波负载输入端口和输出端口的第一温差值;根据中功率量热计功率校准系数和所述第一温差值计算被测微波功率。

    一种基于分流效应的高精度微波功率检测系统

    公开(公告)号:CN108982963B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN201810341814.X

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明揭示了一种基于分流效应的高精度微波功率检测系统,该检测系统包括衬底、共面波导传输线、致密电阻和传感器,所述衬底的材质为砷化镓所述共面波导传输线、致密电阻和传感器均设置于衬底上,所述共面波导传输线包括第一共面波导中心信号线、第二共面波导中心信号线和地线,所述地线设置在第一共面波导中心信号线和第二共面波导中心信号线的两侧,所述传感器为热电式微波功率传感器,所述热电式微波功率传感器包括热电堆和两个并联的第一终端电阻和第二终端电阻。基于分流效应的高精度微波功率检测系统不仅可以扩展检测功率的动态范围,而且还可以提高检测功率的精度,同时具有体积小、结构简单、便于集成等诸多优点。

    一种基于热传导原理的芯片功耗测试系统

    公开(公告)号:CN115840132A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211691162.5

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于热传导原理的芯片功耗测试系统,包括依次设置的PCB板卡、芯片、导热块和散热系统,以及测温设备。通过PCB板卡、芯片、导热块和散热系统建立热传导路径,并通过测温设备测量导热块表面的温度以及通过傅里叶导热定律和直线拟合,得到芯片的功耗,解决了现有技术中对于未预留电学特性测试的接口且已组装完成的芯片,通过测试芯片的电流和电压计算功耗难度比较大以及测量芯片的结温比较困难,以至于无法计算芯片功耗的问题;通过绝热垫减小导热块与空气之间的热对流和热辐射所消耗的功耗,以及通过提高芯片的结传递至导热块上功耗,降低芯片的结传递至PCB板卡上的功耗,使得基于热传导原理的芯片功耗测试系统的精度提高。

    一种电热灶能效测试装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115656620A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211281384.X

    申请日:2022-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种电热灶能效测试装置,包括:一个由全金属制成的标准锅,所述标准锅放置在电热灶上,所述标准锅内注入有定量的恒温水,所述标准锅顶部固定连接有密封盖;一个保温罩,所述保温罩固定连接在电热灶的顶面上以形成密闭空间,所述标准锅置于密闭空间内;一个保温储气箱,所述保温储气箱与保温罩通过保温管道连通;一个功率计,用于检测电热灶使用过程中的功率;一个恒温恒流气体发生系统,所述恒温恒流气体发生系统与保温罩相连接以将恒温气流以恒定的流量注入到保温罩内后再进入保温储气箱;本发明可以提高对电热灶能效的检测准确度。

    微波功率传感器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114839432A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210387574.3

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明提供一种微波功率传感器,包括基板以及设置在基板上的热电堆、共面波导单元、第一匹配电阻、第二匹配电阻、第一V形梁和第二V形梁;共面波导单元与热电堆间隔设置;第一匹配电阻和第二匹配电阻间隔设置在热电堆和共面波导单元之间;第一V形梁的顶端与第一匹配电阻连接,其另一端与共面波导单元连接,第一V形梁设置有间隔分布的第一金属条;第二V形梁的顶端与第二匹配电阻连接,其另一端与共面波导单元连接,第二V形梁设置有间隔分布的第二金属条。该传感器利用微波信号在匹配电阻上产生的热量,使得V形梁受热膨胀来自动控制功率传输阈值,使用过程中无功耗;通过在V形梁上设置间隔分布的金属条,实现信号传输短路的自保护机制。

    一种基于红外成像的高功率微波功率密度测量方法

    公开(公告)号:CN114563623A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210196220.0

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 本发明涉及一种基于红外成像的高功率微波功率密度测量方法,属于功率密度测量技术领域,解决现有技术标定的量多误差大的测量问题,方法包括:选择非线性介质作为高功率微波测量用吸波材料板,开启待测高功率微波源,对吸波材料板进行照射,控制待测高功率微波源照射时间,确保吸波材料板对高功率微波能量的热转换并通过红外成像仪对达到热平衡的吸波材料板进行热成像;根据吸波材料板的反射系数、比热容、吸波材料板的密度、吸波材料板的厚度、高功率微波占空比以及高功率微波对吸波材料板的照射面积、温差,确定待测高功率微波源的功率密度。本申请能够避免反复测量及采点,从而提高效率。

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