Hassas PCB İmalatı, Yüksek Frekanslı PCB, Yüksek Hızlı PCB, Standart PCB, Çok Katmanlı PCB ve PCB Montajı.
PCB Teknoloji

PCB Teknoloji - PCB kısa devre hatalarını bulmak için kısa devre izleyici kullanın

PCB Teknoloji

PCB Teknoloji - PCB kısa devre hatalarını bulmak için kısa devre izleyici kullanın

PCB kısa devre hatalarını bulmak için kısa devre izleyici kullanın

2021-11-06
View:729
Author:Downs

Sonraki, PCB kısa devre hatalarını bulmak için kısa devre izleyicisini kullanmak için bir tanıtım.

İlk durum:

Eğer U1'nin online fonksiyonu test sonuçları: pin 4 dönüşmüyor ve test başarısız olursa, kullanıcı pin durumu penceresini impedance görüntü moduna dönüştürmeli ve impedance'i U1'in 4'ünün ve diğer çıkış pinlerinin arasında karşılaştırmalı. Eğer impedance eşit olursa, U1'in iç fonksiyonu hasar ediyor ve U1'in yerine koyulmalı.


U1'nin dördüncü pinsinin dördüncüsünü yere ölçün. Eğer bu pinin mantıklı durumu tam olarak düşürse, impedansı çok düşük olmayacak (10 ohm'den daha büyük), pinin düşük yüksek seviyede ise, impedans 1 kiloom'dan daha büyük olacak.

U1'nin dördüncü pinsinin karşılığını ölçülemek için üç metre kullanın. Eğer yaklaşık sıfır ise, Qtech tarafından pioner edilen "iki nokta pozisyon yöntemi" üzerinden gerçek kısa devre noktasını bulmak için miliohm metre kullanabilirsiniz. QT25 ve QT50 Kısa pcb izleyici Qtech sistem ürünlerinde, devre tahtalarında kısa devre hatalarını bulmak için ideal aletler.

İkinci dava:

"İki nokta pozisyon yöntemi" operasyon adımları:

İlk olarak, ölçülü ayağın kökünün yakınlarında (a şağıdaki şekilde gösterilen şekilde) miliohmetrin ölçüm sonunu, 200 milyon metreye koyun ve dirençlik değerini ölçün; Sonra sondasını dağıtılan bakra kablosuna (a şağıdaki figürde gösterilen gibi) koyun, yani teste ayağının sol dibinden 3-4 mm uzakta, direnç değerini okuyun. Eğer önceki dirençlik değeri son dirençlik değerinden daha az olursa, yani kısa devre noktası test altındaki çipinin iç sürücü devrelerinde olduğu anlamına gelir.

pcb tahtası

Şu anda çip değiştirilmeli. Eğer önceki direnişlik son tarafından daha büyük olursa, yani kısa devre noktası test altında çip içerisinde olmadığını anlamına gelir, ama diğer çip çip dışında ya da PCB arasındaki bakar kablosu bağlı.


Kısa devre istikrarı, miliohmetr tarafından ölçülenen kısa devre derecesine bağlı, ama "iki nokta pozisyon metodu" tarafından ölçülenen iki istikrar değeri farklı olduğu sürece, gerçek kısa devre noktası belirlenebilir.


Üçüncü dava:

Gerçek PCB hatası noktası, U3'in be şinci pinsinin yere kısa devre dönüştüğü (giriş pinsinin iç transistor kırılması), fakat U1'nin fonksiyonu test gerçekleştirildiğinde test başarısız oldu çünkü dördüncü pin dönüştüremez. Fixture penceresini impedance görüntülerinin moduna değiştirin, U1'nin 4. pinin impedansını diğer çıkış pinlerle karşılaştırın ve dördüncü pinin impedansı diğer pinlerin impedansından önemli olarak aşağı olduğunu bulun (yaklaşık 0). Bu zamanda kullanıcı gerçek hatanın U1 olduğunu bilmiyor ve QT25 veya QT50 kısa basılı devre izleyicisini daha fazla ölçülemek için kullanmalı. Öncelikle, kısa devre noktasının U1 ya da U1 dışında olup olmadığını belirlemek için "iki nokta pozisyon metodunu" kullanın. Ölçümden sonra, kısa devre noktası U1 dışında olup olmadığını bulur.Şu anda kullanıcı teste altında tahta devre diagram ından U1'nin 4. pin ile bağlı tüm çipleri öğrenebilir veya Qtech'in çizgi izleme fonksiyonunu kullanabilir. Sonra kısa pcb izleyici kullanın bu çipinlerde U1'in 4. pini ile bağlantılı pinlerin yere dirençliğini ölçüp, U3'in 5. pinin en düşük dirençliğini bulun. Bu zamanlar U1 ve U2 arasındaki kısa devre olasılığı yok edilecek ve sorun U3'in be şinci pipine konsantre edilecek. Kısa devre noktasının U3'in beşinci pin içinde olduğunu belirlemek için tekrar "iki nokta pozisyon metodunu" kullanın. Şu anda U3 çipi değiştirilmeli.


Ancak, eğer U3 şu anda daha kesin olarak teste edilirse, test sonuçları hala geçirilebilir. Çünkü çip 5'te kısa devre bölünmesine rağmen, hâlâ belli bir istikrar değeri var. Resistence değeri testerin en az sürücü dirençlik değerinden ve U3'deki mantıklı fonksiyonun hasar edilmediği sürece, o zaman çip Funksiyonel test geçecek. Örneğin, 7400 NAND kapısı gibi, eğer giriş pinlerinden birisi yere kısa sürecek, fonksiyonu test hala geçebilir. Bu durumda, Kullanıcılar sadece iyi bir tahta öğrenmenin sonuçlarıyla karşılaştırarak başarısızlığın noktasını belirleyebilir. Ancak, bu örnek için, U3'in 5. küçük devreyi keşfettiği sürece, U3'in hasar edildiğini belirlenebilir. Çünkü PCB devre tasarımcılarının çipinin çıkış pipini yere kısa dönüştürmesi imkansız.


Dördüncü durum:

U2'nin üçüncü kilidi tamamen kısa devre değildir. Bu pinin direniyetini toprakta ölçülemek için üç metre kullanın. Yani yaklaşık 10 ohm.


Kullanıcı hatırlamalıdır: normal çipinin çıkış ve giriş çipinlerin dirençliği 10-40 ohm arasında olmayacak.


Bu sırada, U1'nin PCB testi başarısız olacak (çünkü U1'nin 4. pinsi normalde böyle düşük dirençlik giriş pinsini süremez), ekran U1'nin 4. pinsinin düşük dirençlik durumunda olduğunu gösteriyor. Bu pinin karşılığını toprakta test etmek için üç metre kullanın, aynı zamanda yaklaşık 10 ohm. Tam olarak kısa devreğin tam yerini bulmak için, sıradan miliohmetrler güçlüdür çünkü ölçülü bacağın bu zamanda toprağa yaklaşık 10 ohm saldırısı var. Bu problemi çözmek için QT50 kısa pcb yolu, ölçüm sıfır pozisyonu ayarlamak için tasarlanmış, ki 10-20 ohms dayalı direnişliğini koruyabilir. Özel operasyon adımları şudur: ölçüm sıfırına 10 ohm ve menziline 200 miliohm kadar ayarlayın, sonra ölçüm üçüncü durumdaki adımlara göre ayarlayın.