Millised on vooluahelate tuvastamise meetodid

Jun 18, 2025 Jäta sõnum

1. küünte voodi testi meetod
See meetod ühendab sondi vedruga vooluahela iga katsepunktiga. Vedru annab igale sondile rõhu 100-200 g, et tagada hea kontakt igas katsepunktis. Selliseid koos paigutatud sondid nimetatakse "küünte voodi". Testitarkvara kontrolli all saab programmeerida katsepunkte ja testisignaale. Tegelikult on installitud ainult testimispunktide sondid. Ehkki küünte testimismeetodi abil on võimalik testida samal ajal mõlema külge, peaksid vooluahela kavandamisel olema kõik katsepunktid vooluahela jootmise küljel. Küünte testimise varustus on kallis ja seda on raske remontida. Nõelapea valib sondid erineva paigutusega vastavalt selle konkreetsele rakendusele.

 

Põhiline universaalne võrguprotsessor koosneb puuritud tahvlist, mille keskosa vahekaugus on 100, 75 või 50 miljonit. Nööpnõelad toimivad sondidena ja loovad otseseid mehaanilisi ühendusi, kasutades vooluahelat elektripistikuid või sõlme. Kui vooluahela padjad vastavad katsevõrkuga, asetatakse spetsifikatsiooni järgi vastavalt ruudu ja vooluahela vahele, et hõlbustada konkreetse tuvastamise kavandamist. Järjepidevuse tuvastamine saavutatakse ruudustiku lõpp -punktidele juurdepääsuga (määratletud kui padja koordinaadid x- y). Kuna iga voolutahvli võrku on järjepidevuse suhtes testitud. Sel viisil on lõpule viidud sõltumatu test. Sondi lähedus piirab aga küünte testimismeetodi efektiivsust.

 

2. vooluahela vaatlus
Ahelatahvel on väikese suuruse ja keerulise struktuuriga, seetõttu tuleb vooluahelate jälgimiseks kasutada professionaalseid vaatlusinstrumente. Üldiselt kasutame vooluahela struktuuri jälgimiseks kaasaskantavat videomikroskoopi. Videomikroskoobi kaamera kaudu näeme mikroskoobist selgelt vooluahela väga intuitiivset mikrostruktuuri. Sel viisil on meil lihtsam vooluahelat kavandada ja testida. Praegu tehase saidil kasutatav kaasaskantav videomikroskoop kasutab kaasaskantavat videomikroskoopi MSA200 ja VT101, kuna see võib saavutada "vaatluse igal ajal, tuvastamise igal ajal, ja mitme - isikliku arutelu", mis on mugavam kui traditsioonilised mikroskoobid!

 

3. dual - sondi lendamise sondi testi meetod
Lendav sondi tester ei tugine kinnituspunktile või sulgudele paigaldatud tihvtimustrile. Selle süsteemi põhjal paigaldatakse kaks või enam sondi pisikestele magnetilistele peadele, mis võivad vabalt liikuda tasapinnal x - y ja katsepunkte kontrollitakse otse CADI Gerberi andmete abil. Kahekordsed sondid võivad liikuda üksteisest 4 miljoni piires. Sondid võivad liikuda iseseisvalt ja selle lähedal, kui lähedal nad võivad olla, pole reaalset piirangut. Kahe käega, mis võivad edasi -tagasi liikuda, põhinevad mahtuvuse mõõtmisel. Tahvel surutakse metallplaadi isoleeriva kihi vastu, mis toimib kondensaatori teise plaadina. Kui liinide vahel on lühike, on mahtuvus suurem kui teatud hetkel. Pausi korral on mahtuvus väiksem.

 

Testimiskiirus on testija valimise oluline kriteerium. Küünte testija voodi suudab tuhandeid katsepunkte korraga täpselt testida, samal ajal kui lendav sond tester saab korraga testida ainult kahte või nelja katsepunkti. Lisaks võib küünte testija voodi võtta ainult 20 - 30 sekundit ühe - testi tegemiseks, sõltuvalt tahvli keerukusest, samal ajal kui lendava sondi testija võib sama hindamise lõpuleviimiseks kuluda 1 tund või rohkem. Shipley (1991) selgitab, et kuigi suure mahuga trükitud vooluahela tootjad peavad liikuvat lendavate sondide testimistehnoloogiat aeglaselt, on see meetod siiski hea valik keerukate vooluringide tootjatele, kellel on madalam tootmismaht.

 

Paljalaua testimiseks on spetsiaalsed katseinstrumendid. Rohkem kulusid - optimeeritud lähenemisviis on kasutada universaalset instrumenti, mis, ehkki algselt kallim kui spetsiaalne instrument, korvab individuaalsete konfiguratsioonikulude vähenemine. Universaalsete võrede jaoks on plii komponentide ja pinna kinnitamisseadmetega tahvlite standardvõrk 2,5 mm. Sel juhul peaksid katsepadjad olema suuremad või võrdsed 1,3 mm. 1 mm ruudustikus peaksid katsepadjad olema kavandatud suuremaks kui 0,7 mm. Kui ruudustik on väiksem, on test nõelad väikesed ja rabedad ning kergesti kahjustatud. Seetõttu on kõige parem kasutada võrku, mis on suurem kui 2,5 mm. Universaalse testija (standardvõrgu testija) ja lendava sondi testija kombinatsioon võib muuta kõrge - tihedusahela tahvlid nii täpsed kui ka ökonoomsed. Teine tema soovitatud meetod on kasutada juhtivat kummitesterit - tehnoloogiat, mida saab kasutada ruudustikust kalduvate punktide tuvastamiseks. Kuuma õhu tasandamisega töödeldud padjade erinevad kõrgused takistavad testpunktide ühendamist.