1. 自我诊断技术
自我诊断技术是在不停机或基本不拆机的情况下,通过各种检测分析来判断设备状态是否正常,异常或故障的原因、部位、程度以及寿命的预测。
自我诊断技术的主要作用是获得设备的结果状态信息,即根据设备在各种工况下,表现出来的精度**差,零点漂移,内漏等所有状态信息的综合分析来识别产品的状态、异常类型和异常的严重程度,其本质是一个包含信号、信息提取、信息综合、故障识别和信息利用的过程。自我诊断的目标是确保产品在功能、精度、效率和可靠性方面均能稳定运行
2. 自我诊断技术在气体质量流量控制器中的应用
半导体设备对气体质量流量控制器的要求重要的一点就是高精度,传统的气体质量流量控制器在使用一段时间后,由于环境温度、气体污染等原因,有可能出现精度**差的现象,但由于检测条件的限制,用户无法对气体质量流量控制器的精度进行检验。因此需要研究一种自我诊断技术,通过该技术,用户可以随时对气体质量流量控制器的精度进行检验。
增加气体质量流量控制器的自我诊断功能,需要通过初级流量测量原理获得流量。若Qm为气体的质量流量,可以根据压力、温度与气体流量变化方程建立压力随时间的变化曲线,如图2所示:
通过该图可以建立气体质量流量控制器的精度对应表,进行自我诊断过程中,与该表格信息进行对比,可通过两条曲线的相似度判定,系统的精度是否在要求范围内。自我诊断技术大大提高了气体质量流量控制系统的可靠性,完善了系统功能。
3 自我诊断技术优势
采用自我诊断技术的智能分析,质量流量控制器能够做出智能化的,对该设备可能出现的故障进行预测,在预测的基础之上,自动予以或者做出报警反映,这一过程对于产品本身使用中的维护而言,能够取得更好的经济效益,不但工作人员的工作量可以得到有效的降低,自诊结果也能够得到很全面地提供,维护还可以对应的进行更加完善、有效的维护方案制定,维修保养地开展和实施就会更加的理
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小型溅射仪的工作原理是指电子在电场E的作用下,在飞向基片过程中与氩原子发生碰撞,使其电离产生出Ar正离子和新的电子;新电子飞向基片,Ar离子在电场作用下加速飞向阴靶,并以高能量轰击靶表面,使靶材发生溅射。在溅射粒子中,中性的靶原子或分子沉积在基片上形成薄膜,而产生的二次电子会受到电场和磁场作用,产生E(电场)×B(磁场)所指的方向漂移,简称E×B漂移,其运动轨迹近似一条摆线。若为环形磁场,则电子就
这个带有湿度控制的气体浓度发生器具有一系列强大的功能和性能参数,特别适合需要在高湿度和宽范围气体浓度中准确控制和检测的应用。以下是一些关键的性能参数和特性:- AI智能控制算法:采用的AI智能控制算法,能够在大范围的气体浓度比例下准确稳定地控制气体湿度。- 宽广的浓度稀释范围:该设备的浓度稀释范围为1-5000倍,适应各种应用环境。- 流量检测:流量检测精度可达到±1% F.S,流量线性为±0.2
质量流量计为何要进行稳压补偿常用的流量计大多只能够直接测量流体的体积,并不能直接测量质量,如果只测量流体在当前工况下的体积时,质量流量计仪表可以直接显示出来。但是如果要求流量计显示为流体质量时,需要通过计算即时采样的流体体积参数与密度参数相乘的积而得出(质量=密度X体积)而并非直接测量出流体的质量。质量流量计作为流量仪表,它测量出来的数据一定要准确,如果要测量流体的质量时就涉及到一个问题:就是流体
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