- 某款光电编码器在工业机器人上长期服役2~5年后,出现多例主芯片失效。运用宏观、体视显微镜、EDS能谱、逸出气分析(EGA,TG/MS联用)等展开理化检验、分析。结果表明,其内部散热片基材等零部件在高负载工况下逸出的硫化气体,在主芯片密集引脚位置冷凝聚集,产生硫化腐蚀并导致短路与通讯失效。结合失效研究防护、防潮方案,经硫化、潮态等恶劣气氛暴露验证,并结合面扫描EDS能谱、内部温湿监测等试验手段量化证明了防护的有效性。改善后的编码器替换上整机,经3年以上使用,未再现主芯片硫化失效。
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光电编码器 主芯片 硫化 EGA(TG/MS联用) EDS能谱 失效分析 202103
- 就以电池失效模式来探讨设备条件、使用条件和维护条件对电池失效的影响及其应对方法:一、电池的失效模式及其原因1、电池的正极板软化电池的正极板是由板栅和活性物质组成的,其中活性物质的有效成分就是氧化铅。放电
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方式 硫化 电池 修复
- 下面以欧姆龙公司的C200H可编程序控制器为例,谈一谈PC机在硫化机上的应用。 1 C200H可编程序控制器的特点 (1)系统构成灵活。 (2)可靠性高,抗干扰性能强,环境适应性好。 (3)功能强。 (4)指令丰富,
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机上 应用 硫化 控制器 可编 程序 C200H
- 一、概 述 铅酸电池技术发展100年来基本没什么变化。虽然在化学和结构上已有改进,但引起电池发生故障有一个共性的因素。这个故障原因是:硫酸盐堆积在极板上导致失效的结果,解决这些问题最有效的方法是应用脉冲
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方法 清除 硫化 蓄电池 铅酸
硫化介绍
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