一种自动旋转装置以及压接设备
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118973097A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411045124.1

    申请日:2024-08-01

    IPC分类号: H05K3/00 H02K7/10

    摘要: 一种自动旋转装置,包括:底座,固定在底座一侧的驱动组件,底座与驱动组件通过传输机构连接,传输机构上端设置有旋转机构,驱动组件通过传输机构带动旋转机构旋转;传输机构包括第一传输组件、第二传输组件以及同步带;底座上端固定设置有固定部件,固定部件外侧依次套设有推力轴承以及第二传输组件。本申请提供一种自动旋转装置以及压接设备,采用电机搭配同步轮以及同步带的方式,使旋转装置的体积变的更小,能够更好适应更狭小的压接空间要求。

    基于器件属性概率分布的器件筛选方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN118942106A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411411577.1

    申请日:2024-10-11

    发明人: 王山川 蓝帆

    摘要: 本发明提供基于器件属性概率分布的器件筛选方法、装置及存储介质,涉及一种基于器件属性概率分布的器件筛选方法,包括:给定芯片区域,获取给定芯片区域内的器件列表;在器件列表中选取一个初始待测器件,作为当前样本;选取新待测器件;将新待测器件更新为当前样本,重复选取新待测器件的步骤直至获得足够数量的待测器件,完成待测器件的筛选。本申请从完整的器件列表中选取出的待测器件和完整器件列表服从相同的多维联合概率分布,能充分体现完整器件列表的原始统计特性,更好地满足器件筛选过程的需求。

    一种串行数据接收恢复方法、计算机可读存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN118694508B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411161717.4

    申请日:2024-08-23

    摘要: 本发明提供的一种串行数据接收恢复方法,包括:发送端获取业务数据,将并行的业务数据转换为串行数据后输出;接收端接收所述串行数据,生成多路不同预设相位延迟采样信号的采样电路分别对所述串行数据进行采样得到采样数据,分析采样数据以得到采样结果,并将所述采样结果还原为并行数据后,发送给用户逻辑。该技术方案的有益效果在于,通过多路不同预设相位延迟采样信号的采样电路分别对所述串行数据进行采样,实现了在同一个数据传输周期内,多次对串行数据进行采样,因此,接收端无需提高采样频率,从而实现了适用于高的传输速率要求的CDR电路。

    一种干涉型FP腔光机加速度传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN118883988A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410904700.7

    申请日:2024-07-08

    发明人: 李文兵 乔启峰

    摘要: 本发明提供一种干涉型FP腔光机加速度传感器,包括依次键合在一起的顶盖层、功能层以及底盖层晶圆;所述顶盖层内表面以及底盖层上表面均开设有相同形状的凹槽,且顶盖层凹槽与底盖层凹槽接合,形成一个具有一定体积的空腔;所述功能层放置在所述空腔内,所述功能层包括悬臂梁以及与悬臂梁连接的质量块;所述顶盖层的内表面以及所述质量块的上表面均设置有分布布拉格式高反膜。本发明还提供了一种干涉型FP腔光机加速度传感器的制造方法,通过分别制作顶盖层、功能层以及底盖层,且完成顶盖层、功能层以及底盖层的制作后,将三片晶圆顺序键合,垂直集成在一起形成一个加速度传感器。本发明提供的加速度传感器,具有制造方便制程简易的优点。

    反应杯装箱机及方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118790557A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411125874.X

    申请日:2024-08-16

    摘要: 本发明公开了一种反应杯装箱机,包括产品输送线、箱体输送线、抓取机构和控制系统,所述产品输送线和箱体输送线平行设置,所述抓取机构将产品输送线上的产品移载至箱体输送线上的箱体内,所述箱体输送线包括空箱输送线、满箱输送线和换向输送线,所述空箱输送线和满箱输送线并列设置且输送方向相反,所述换向输送线设置于所述空箱输送线和所述满箱输送线同一端,且将空箱输送线上的箱体移载至所述满箱输送线。通过上述方式,本发明能够全自动软袋装箱作业,无需人工协助,不仅显著提高生产效率,而且可确保产品装箱排列整齐、数量准确,同时还能够适用于不同尺寸的产品。

    一种热电膜的制备方法、热电膜及热电器件

    公开(公告)号:CN118742179A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411223702.6

    申请日:2024-09-03

    发明人: 陈赟斐 吴炫烨

    摘要: 本发明提供一种热电膜的制备方法、热电膜及热电器件,制备方法包括提供衬底和热电材料,所述热电材料为碲化锑粉末或碲化铋粉末,所述热电材料中碲的原子百分比在62%‑67%之间;采用近空间升华工艺,在所述衬底上沉积所述热电材料,形成热电膜。本发明采用近空间升华工艺取代常见的磁控溅射工艺,显著提高了热电材料的沉积效率,降低生产成本;通过对近空间升华所用的源材料的组分进行预先调整,增加碲元素的含量,有效降低了沉积时碲元素挥发造成的损失,避免热电膜出现大的组分偏差,从而保证了热电膜的性能。

    一种存储器结构
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118692525A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202411169888.1

    申请日:2024-08-26

    发明人: 蒋新淼 喻文娟

    摘要: 本发明提供的一种存储器结构,包括存储器阵列以及逻辑层,所述存储器阵列设置在逻辑层的一端或两端,所述存储器阵列与逻辑层之间通过TSV通道进行连接通信,所述存储器结构还包括TSV通道冗余结构,所述冗余结构包括冗余通道,所述冗余通道位于所述TSV通道的一侧;TSV通道设置有修复电路,所述修复电路基于所述TSV通道发生错误的位置,建立信号发送端或信号接收端与未发生错误的TSV通道以及冗余通道的连接通信。该技术方案的有益效果在于,对TSV冗余通道结构进行改进,冗余通道位于TSV通道一侧,减少了TSV通道的数量,优化了TSV通道结构,同时通过修复电路对失效的TSV通道进行修复,具有修复效率高的优点。

    一种非制冷红外探测器制造工艺
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118579722A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410667950.3

    申请日:2024-05-28

    IPC分类号: B81C1/00

    摘要: 本发明提供的一种非制冷红外探测器制造工艺,包括如下步骤:步骤一:在沉积非制冷红外探测器桥腿薄膜的晶圆上进行BARC涂布,在BARC涂布层上方涂覆一层光阻层;步骤二:对包含BARC涂布层以及光阻层的晶圆进行光刻,光刻区域为桥腿非保留区域,光刻后进行显影去除桥腿非保留区域的光阻层;步骤三:对桥腿非保留区域的BARC涂布层以及所述薄膜进行刻蚀,得到含有光阻层以及BARC涂布层的桥腿区域;步骤四:去除桥腿区域上的光阻层以及BARC涂布层。本发明在保证桥腿刻蚀后,桥腿结构完整的同时,还能够有效的去除在桥腿结构加工过程中残留的光阻层以及BARC涂布层。

    一种压缩编码器及包括该压缩编码器的轮询仲裁器

    公开(公告)号:CN118554956A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202411025201.7

    申请日:2024-07-30

    IPC分类号: H03M7/30 G06F15/78 G06F13/366

    摘要: 本发明提供一种压缩编码器,包括2的幂次个输入端,请求信号按照请求次序依次输入,所述压缩编码器对输入的请求信号成对处理;编码电路包括有效位压缩处理电路以及编码位压缩处理电路;有效位压缩处理电路根据输入的每组请求信号进行有效位编码压缩后,生成有效位输出,判断其中是否存在有效请求;编码位压缩电路包括第一级处理电路以及第二级处理电路,所述第一级处理电路对输入的每对请求信号的最高优先级的信号进行编码处理;所述第二级处理电路根据压缩编码电路结果以及第一级处理电路结果进行选择。本发明的压缩编码器,减少逐级处理所需的比特数和编码过程的硬件资源。本发明还提供了一种轮询仲裁器,使用了压缩编码器进行轮询处理。

    一种标定测量模块相对电压偏置误差的方法

    公开(公告)号:CN113777471B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202111055621.6

    申请日:2021-09-09

    IPC分类号: G01R31/28 G01R35/00

    摘要: 本发明提供标定测量模块相对电压偏差误差方法,包括选择固定电阻与四个测量模块;固定电阻引出四端A、B、C、D;对任意两个测量模块进行标定包括测量模块1在A端施加电流I,测量模块2在B端施加电压V;测量模块3和测量模块4量测C、D两端的电势V1、V2,得到固定电阻的阻值R1;测量模块1在A端施加电压V,测量模块2在B端施加电流I;测量模块3和测量模块4量测C、D两端的电势V1’、V2’,得到固定电阻的阻值R2;平均计算得到真实电阻R;通过R1或R2与R的差值,得到测量模块3和测量模块4的相对电压偏置误差为ΔV。通过对测量模块之间的相对电压偏置误差的标定,避免测量模块的电压偏置误差对测试设备的测量精度产生较大影响。