一种塑封微电子的绝缘性测试结构的制作方法

文档序号:29823792发布日期:2022-04-27 11:20阅读:78来源:国知局
一种塑封微电子的绝缘性测试结构的制作方法

1.本实用新型涉及微电子塑封绝缘检测技术领域,特别是涉及一种塑封微电子的绝缘性测试结构。


背景技术:

2.微电子技术是随着集成电路,尤其是超大型规模集成电路而发展起来的一门新的技术,微电子技术是在电子电路和系统的超小型化和微型化过程中逐渐形成和发展起来的,微电子技术是信息社会的基石,实现信息化的网络及其关键部件不管是各种计算机还是通讯电子装备,它们的基础都是集成电路。
3.目前,微电子零部件是集成电路的基础,大量的微电子组合实现集成电路中的各种功能,微电子其本身体积较小,而且内部的集成结构较多,受潮或者受到电流极易损坏,出厂时一般进行塑封确保其安全,出厂后一般选择取样对塑封后的微电子进行绝缘性的检测,无法确保整个微电子的塑封质量,并且一般的漏电检测机构的用电设备投入较多,使用成本较高。
4.常见的检测机构需要人工的将待检测的塑封微电子进行稳定的摆放和夹持,随后在进行绝缘的检测,这样整个绝缘性的检测步骤过于繁琐。
5.对于塑封微电子的检测一般采用较小的导电结构贴合在微电子的表面,这样就整个塑封后的微电子的检测不全面。


技术实现要素:

6.本实用新型的目的在于提供一种塑封微电子的绝缘性测试结构,以解决现有的问题:一般的漏电检测机构的用电设备投入较多,使用成本较高,常见的检测机构需要人工的将待检测的塑封微电子进行稳定的摆放和夹持,随后在进行绝缘的检测,这样整个绝缘性的检测步骤过于繁琐,对于塑封微电子的检测一般采用较小的导电结构贴合在微电子的表面,这样就整个塑封后的微电子的检测不全面。
7.为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
8.本实用新型为一种塑封微电子的绝缘性测试结构,一种塑封微电子的绝缘性测试结构,包括检测仓壳体、传送带和导电板,所述检测仓壳体的表面安装有显示面板,所述显示面板的下方安装有操作按钮,所述显示面板的一侧设置有警示器,所述检测仓壳体的内壁贴合有检测功能仓,所述传送带设置于所述检测仓壳体的内部,所述传送带的表面开设有承载槽,所述承载槽的内部安装有夹持机构,所述检测功能仓的前方设置有绝缘检测机构,所述传送带的上方设置有导电板。
9.进一步地,所述夹持机构底托、轴体、弹簧体、连接支杆、夹持板和承托底座,所述承载槽的内壁底端贴合有底托,所述底托的表面贴合有弹簧体,所述弹簧体的顶端连接有承托底座,所述承托底座的两侧设置有夹持板,所述夹持板的表面贴合有连接支杆,所述连接支杆的下方设置有轴体,所述夹持板和所述承托底座均采用绝缘材质。
10.进一步地,所述底托安装于所述承载槽的内壁横向间距分布,所述夹持板和轴体均关于所述承托底座的中心点左右对称分布,所述弹簧体通过所述底托与所述承托底座之间构成弹性伸缩结构,所述连接支杆的外形结构为l形,所述连接支杆的l形横轴采用伸缩的套接设计。
11.进一步地,所述绝缘检测机构包括漏电检测仪、贴合弹簧、漏电检测板、检测桩和供电组,所述检测功能仓内部设置有漏电检测仪,所述检测功能仓的表面贴合有贴合弹簧,所述贴合弹簧的顶端连接有检测桩,所述检测桩的顶端中点贴合有漏电检测板,所述检测功能仓关于所述检测仓壳体中心点左右对称分布,另一组所述检测功能仓的内部安装有供电组,所述供电组与所述漏电检测仪位于同一直线上。
12.进一步地,所述贴合弹簧通过所述检测功能仓与所述检测桩之间构成弹性伸缩结构,所述导电板和漏电检测板均采用长条板状,所述漏电检测板采用导电金属,所述检测桩的外表面为圆弧形,所述检测桩的顶端开设凹槽,所述导电板安装于所述检测桩的顶端凹槽内,所述导电板与所述供电组之间电性连接。
13.进一步地,所述检测仓壳体的外形结构为u形,所述检测仓壳体的内壁贴合绝缘橡胶,整个装置采用绝缘的外壳设计,避免发生触电的危险。
14.1、本实用新型采用传送带作为驱动机构,可实现将大量塑封后的微电子进行后续的绝缘性测试,相较于传统的取样测试,提高了微电子的塑封质量,而且装置内最大化的减少了用电设备的投入,极大的降低了该装置的生产和使用成本,可实现低成本的普及应用。
15.2、本实用新型可以将塑封的微电子自然的摆放在承托底座的上方,通过自重使得弹簧体处于压缩状态,两组夹持板逐渐向内侧移动,进而实现自动化的将塑封的微电子夹持在内侧,不依靠手操夹具和机械夹具,微电子的摆放速度更快,降低操作人员的工作难度;
16.3、本实用新型将检测桩的表面设置呈弧形,当塑封的微电子横向经过时,可以沿着弧形的检测桩的表面滑过,并搭配贴合弹簧的弹力作用,使得漏电检测板和导电板贴合在塑封的微电子的两组表面,通电后即可实现绝缘性的侧视,而且漏电检测板和导电板均设计呈长条的方形结构,与塑封的微电子表面接触面积增大,提高检测范围;
17.4、本实用新型将整个绝缘性的测试过程限定在检测仓壳体的内侧位置,并且检测仓壳体整体具有绝缘的效果,避免发生漏电造成人员受伤的情况,并且测试出现漏电后可以及时的发出警报,便于工人的核查。
附图说明
18.为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
19.图1为本实用新型一种塑封微电子的绝缘性测试结构的结构示意图;
20.图2为本实用新型一种塑封微电子的绝缘性测试结构的俯视图;
21.图3为本实用新型一种塑封微电子的绝缘性测试结构的夹持板处侧视图。
22.附图中,各标号所代表的部件列表如下:
23.1、检测仓壳体;2、显示面板;3、操作按钮;4、警示器;5、传送带;6、承载槽;7、底托;8、轴体;9、弹簧体;10、连接支杆;11、夹持板;12、承托底座;13、检测功能仓;14、漏电检测仪;15、贴合弹簧;16、漏电检测板;17、导电板;18、检测桩;19、供电组。
具体实施方式
24.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
25.请参阅图1-3所示,本实用新型为一种塑封微电子的绝缘性测试结构,包括检测仓壳体1、传送带5和导电板17,检测仓壳体1的表面安装有显示面板2,显示面板2的下方安装有操作按钮3,显示面板2的一侧设置有警示器4,检测仓壳体1的内壁贴合有检测功能仓13,传送带5设置于检测仓壳体1的内部,传送带5的表面开设有承载槽6,承载槽6的内部安装有夹持机构,检测功能仓13的前方设置有绝缘检测机构,传送带5的上方设置有导电板17。
26.具体的,夹持机构底托7、轴体8、弹簧体9、连接支杆10、夹持板11和承托底座12,承载槽6的内壁底端贴合有底托7,底托7的表面贴合有弹簧体9,弹簧体9的顶端连接有承托底座12,承托底座12的两侧设置有夹持板11,夹持板11的表面贴合有连接支杆10,连接支杆10的下方设置有轴体8,夹持板11和承托底座12均采用绝缘材质,底托7安装于承载槽6的内壁横向间距分布,夹持板11和轴体8均关于承托底座12的中心点左右对称分布,弹簧体9通过底托7与承托底座12之间构成弹性伸缩结构,连接支杆10的外形结构为l形,连接支杆10的l形横轴采用伸缩的套接设计,轴体8内置扭转弹簧,采用传送带5作为驱动机构,可实现将大量塑封后的微电子进行后续的绝缘性测试,相较于传统的取样测试,提高了微电子的塑封质量,而且装置内最大化的减少了用电设备的投入,极大的降低了该装置的生产和使用成本,可实现低成本的普及应用。
27.准确的,绝缘检测机构包括漏电检测仪14、贴合弹簧15、漏电检测板16、检测桩18和供电组19,检测功能仓13内部设置有漏电检测仪14,检测功能仓13的表面贴合有贴合弹簧15,贴合弹簧15的顶端连接有检测桩18,检测桩18的顶端中点贴合有漏电检测板16,检测功能仓13关于检测仓壳体1中心点左右对称分布,另一组检测功能仓13的内部安装有供电组19,供电组19与漏电检测仪14位于同一直线上,贴合弹簧15通过检测功能仓13与检测桩18之间构成弹性伸缩结构,导电板17和漏电检测板16均采用长条板状,漏电检测板16采用导电金属,检测桩18的外表面为圆弧形,检测桩18的顶端开设凹槽,导电板17安装于检测桩18的顶端凹槽内,导电板17与供电组19之间电性连接,可以将塑封的微电子自然的摆放在承托底座12的上方,通过自重使得弹簧体9处于压缩状态,两组夹持板11逐渐向内侧移动,进而实现自动化的将塑封的微电子夹持在内侧,不依靠手操夹具和机械夹具,微电子的摆放速度更快,降低操作人员的工作难度。
28.进一步地,检测仓壳体1的外形结构为u形,检测仓壳体1的内壁贴合绝缘橡胶,整个装置采用绝缘的外壳设计,避免发生触电的危险,将整个绝缘性的测试过程限定在检测仓壳体1的内侧位置,并且检测仓壳体1整体具有绝缘的效果,避免发生漏电造成人员受伤的情况,并且测试出现漏电后可以及时的发出警报,便于工人的核查。
29.本实施例的一个具体应用为:在使用该装置时,首先将该装置外接电源,然后将需要进行绝缘测试的塑封微电子竖直的摆放在承托底座12的上方,增加了承托底座12处的重量,使得弹簧体9处于压缩状态,这样拉动l形的连接支杆10搭配轴体8的活动连接使得两组夹持板11向内侧移动,这样就使得两组夹持板11将内侧摆放的塑封微电子进行夹持,然后在传送带5的驱动下将承载的塑封微电子移动至检测仓壳体1的内侧,在两组贴合弹簧15的驱动下使得两组检测桩18处于距离稍近的位置,当塑封微电子移动至两组检测桩18之间时,塑封微电子沿着弧形的检测桩18表面移动至漏电检测板16和导电板17处,供电组19为导电板17通电,当出现漏电的情况时,漏电检测板16接收到电流,并传递至漏电检测仪14处,这样就获取到供电组19导入的电流,标明该塑封的电子为作为完全的绝缘,并通过控制器使得警示器4响起,警示工人及时的辨别。
30.在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
31.以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
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