冷坩埚
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113631763A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202080013147.8

    申请日:2020-02-06

    Abstract: 本发明涉及一种冷坩埚。本发明在高温单晶材料生产领域得到了应用。根据本发明的冷坩埚(1’)包括:冷笼(10),所述冷笼包括扇形部(100),所述扇形部由电的良导体的材料制成并且装料在其中熔融;以及具有传热流体的冷却装置(11),所述冷却装置被配置成从内部冷却冷笼的每个扇形部(100)。冷坩埚的至少一个扇形部包括壳体(101)并且是可移除的。壳体(101)适合并且用于在其中容纳至少一个被称为冷坩埚(1’)的功能化装置(12,120)。通过在其中容纳功能化装置可以独立于其他扇形部功能化每个扇形部。该功能化装置被配置成修改和/或分析冷笼中的装料、尤其是熔融装料的至少一种特性。

    实时且现场测量电池的热力学数据(焓和熵)的方法和装置

    公开(公告)号:CN112840496A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201980063847.5

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种用于实时和现场测量电池的热力学数据(焓和熵)的方法和装置。本发明的目的在于提供一种用于现场、在线和实时测量电池的熵变(ΔS)的可靠方法。为此,该方法的特征在于主要包括:(阶段Ⅰ)产生电池的最初模型:(a)对电池充电;(b)和/或使电池放电;(c)测量实际变量;(d)对电池在充电(a)期间和/或放电(b)期间的电性能建模以估算电池的电参数;(e)估算电池的电参数;(f)对电池在充电(a)期间和/或放电(b)期间的热性能建模以现场、在线和实时估算ΔS;(g)通过使用步骤(d)中估算的至少一个电参数估算ΔS;(阶段Ⅱ)通过实施阶段I的步骤(d)和步骤(f)、步骤(e)和步骤(g)测量任何应用中使用期间和任何荷电状态下的电池的ΔS;(阶段Ⅲ)可选地存储阶段Ⅱ和/或阶段Ⅰ中测量/计算的数据。本发明还涉及一种用于基于这些热力学数据确定电池的荷电状态和健康状态的方法。本发明的另一方面是用于实施该方法的装置。

    集成电路测试设备和方法

    公开(公告)号:CN110637235A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201880033001.2

    申请日:2018-05-17

    Abstract: 本发明涉及一种测试设备,包括:测试装置(302),具有用于存储数据处理指令的存储器(304)和一个或多个处理器,所述处理器被设计成当执行数据处理指令时执行测试代码(308),以便对被测装置(102)执行测试操作,所述测试代码(308)定义应用于被测装置的测试仪器的一个或多个测试模式和一个或多个测试算法,所述测试代码具有独立于测试装置(302)和被测装置(102)之间的测试接口(106、08)的第一格式;以及接口控制器(310),被设计成将测试代码执行期间由测试装置生成的通信转换成适合于测试接口的第二格式,并将来自被测装置(102)的通信转换成第一格式。

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