Vier stappe om na kortsluitings in ‘n PCB te kyk

Hoe om die kortsluiting na te gaan PCB tydens die ontwerp van die PCB, kan u die volgende belangrike stappe neem om die kortsluiting in die PCB te kontroleer: 1. 2. Toets die kortsluiting op die kring; 3. Soek die foutiewe komponente op die PCB; 4. Toets die PCB vernietigend.

ipcb

Stap 1: Hoe om ‘n kortsluiting in die PCB te vind

Inspekteer die

Die eerste stap is om noukeurig na die hele oppervlak van die PCB te kyk. As dit die geval is, gebruik ‘n vergrootglas of ‘n lae -krag mikroskoop. Soek blikkies tussen pads of soldeerverbindings. Enige krake of kolle in die soldeer moet opgemerk word. Gaan alle deurgate na. As daar nie oopgemaakte gate is nie, maak seker dat dit die geval is op die bord. Swak geplaatste deurgate kan ‘n kortsluiting tussen lae veroorsaak en alles wat u gegrond het, VCC of albei aan mekaar vasgemaak maak, veroorsaak. As die kortsluiting regtig erg is en veroorsaak dat die komponent ‘n kritieke temperatuur bereik, sien u brandpunte op die printplaat. Hulle kan klein wees, maar word bruin in plaas van die normale groen vloed. As u meer borde het, kan ‘n verbrande PCB u help om ‘n spesifieke plek te beperk sonder om ‘n ander bord aan te dryf, om nie die soekreeks in te boet nie. Ongelukkig was daar geen brandwonde op ons bord nie, net ongelukkige vingers wat kyk of die geïntegreerde stroombaan oorverhit. Sommige kortsluitings sal binne -in die bord voorkom en sal nie verbrandingspunte genereer nie. Dit beteken ook dat hulle nie aandag trek op die oppervlaklaag nie. Op hierdie stadium benodig u ander metodes om kortsluitings in die PCB op te spoor.

Infrarooi beeldvorming

Die gebruik van ‘n infrarooi termiese raam kan u help om gebiede op te spoor wat baie hitte opwek. As die aktiewe komponent nie van die warm plek af wegbeweeg nie, kan ‘n PCB -kortsluiting voorkom, selfs al vind dit tussen die binneste lae plaas. Kortsluitings het oor die algemeen hoër weerstand as normale bedrading of soldeerverbindings, omdat dit geen voordeel het in die optimalisering van die ontwerp nie (tensy u die reëlkontrole regtig wil ignoreer). Hierdie weerstand, sowel as die natuurlike hoë stroom wat gegenereer word deur die direkte verbinding tussen die kragtoevoer en die aarde, beteken dat die geleier in ‘n kortsluiting van die PCB warm word. Begin met ‘n lae stroom wat u kan gebruik. Ideaal gesproke sal u ‘n kortsluiting sien voordat u meer skade aanrig.

‘N Vinger toets is ‘n manier om te kyk of ‘n spesifieke komponent oorverhit word

Stap 2: Hoe toets ek vir kortsluitings op die elektroniese bord

Benewens die eerste stap om die bord met ‘n betroubare oog te kontroleer, is daar verskeie ander maniere waarop u na moontlike oorsake van kortsluitings op die PCB kan soek.

Toets met ‘n digitale multimeter

Kontroleer die weerstand tussen verskillende punte in die stroombaan om die kaart te toets vir kortsluiting. As visuele inspeksie geen leidrade toon oor die ligging of oorsaak van die kortsluiting nie, gryp die multimeter en probeer om die fisiese ligging op die printplaat op te spoor. Die multimeterbenadering het in die meeste elektroniese forums gemengde resensies gekry, maar die opsporing van toetspunte kan u help om probleme op te spoor. U benodig ‘n baie goeie multimeter met ‘n milliohm -sensitiwiteit, wat die maklikste is as dit ‘n gonsfunksie het om u te waarsku wanneer u kortsluitings opspoor. Hoë weerstand moet byvoorbeeld gemeet word as weerstand tussen aangrensende drade of pads op ‘n PCB gemeet word. As die weerstand gemeet tussen twee geleiers wat in ‘n aparte stroombaan moet wees, baie laag is, kan die twee geleiers intern of ekstern oorbrug word. Let daarop dat twee aangrensende drade of pads wat met ‘n induktor oorbrug word (byvoorbeeld in impedansie -ooreenstemmende netwerke of diskrete filterbane) ‘n baie lae weerstandsmeting sal lewer omdat die induktor slegs ‘n spoelgeleier is. As die geleiers op die bord egter ver uitmekaar is en die weerstand wat u lees klein is, sal daar iewers ‘n brug op die bord wees.

Relatief tot die grondtoets

Van besondere belang is kortsluitings wat grondgate of grondlae insluit. Meerlaagse PCBS met interne aarding bevat ‘n terugkeerpad deur die vergadering naby die gat, wat ‘n maklike plek bied om alle ander gate en kussings op die oppervlaklaag van die bord te inspekteer. Plaas een sonde op die grondaansluiting en raak die ander sonde aan die ander geleier op die bord. Dieselfde aardverbinding sal elders op die bord bestaan, wat beteken dat as elke sonde in aanraking kom met twee verskillende grondgate, die lesing klein sal wees. Wees versigtig met u uitleg wanneer u dit doen, want u wil nie ‘n kortsluiting vir ‘n gemeenskaplike aansluiting maak nie. Alle ander ongegaarde kaalgeleiers moet ‘n hoë weerstand hê tussen die gemeenskaplike aardaansluiting en die geleier self. As die gelees waardes laag is en daar geen induktansie tussen die betrokke geleier en die grond is nie, kan komponentskade of kortsluiting die oorsaak wees.

Multimeter sondes kan u help om kort paaie te vind, maar hulle is nie altyd sensitief genoeg om kort paaie te vind nie.

Kortsluitingskomponente

Om te kyk of die komponent kortsluit, gebruik ‘n multimeter om die weerstand te meet.As visuele inspeksie nie oormatige soldeer of plaatmetaal tussen pads toon nie, kan daar ‘n kortsluiting in die binneste laag tussen twee pads/penne op die eenheid wees. As gevolg van swak vervaardiging, kan daar ook kortsluitings tussen pads/penne op samestellings voorkom. Dit is een van die redes waarom die PCB gekontroleer moet word op DFM en ontwerpreëls. Pads en gate wat te na aan mekaar is, kan tydens die vervaardiging per ongeluk oorbrug of kortsluit word. Hier moet u die weerstand tussen die penne op die IC of connector meet. Aangrensende penne is veral geneig tot kortsluiting, maar dit is nie die enigste plekke waar kortsluiting kan plaasvind nie. Kontroleer of die weerstand tussen pads/penne relatief tot mekaar is en dat die grondverbinding lae weerstand het.

Kontroleer die weerstand tussen die grondsitplek, connector en ander penne op die IC. Die USB -aansluiting word hier getoon.

Smal ligging

As u dink dat daar ‘n kortsluiting is tussen twee geleiers of tussen ‘n geleier en die grond, kan u die ligging verklein deur die nabygeleë geleiers na te gaan. Koppel die een leiding van die multimeter aan die vermoedelike kortsluitverbinding, skuif die ander leiding na ‘n ander aardverbinding in die omgewing, en kontroleer die weerstand. As u verder na die grondpunt beweeg, moet u ‘n verandering in weerstand sien. As die weerstand toeneem, beweeg u die geaarde draad weg van die kortsluitingsposisie. Dit help u om die presiese ligging van die kortsluiting te beperk, selfs tot ‘n spesifieke paar pads/penne op die komponent.

Stap 3: Hoe vind ek foutiewe komponente op die PCB?

Gebrekkige komponente of onbehoorlik geïnstalleerde komponente kan ‘n kortsluiting veroorsaak, wat baie probleme op die bord kan veroorsaak. U komponente kan defektief of vervals wees, wat kortsluitings of kortsluitings veroorsaak.

Nadelige element

Sommige komponente is vatbaar vir agteruitgang, soos elektrolitiese kapasitors. Kontroleer eers die komponente as u verdagte komponente het. As u twyfel, kan u gereeld vinnig na Google soek na komponente wat vermoedelik ‘misluk’ om uit te vind of dit ‘n algemene probleem is. As u ‘n baie lae weerstand tussen twee pads/penne meet (nie een van hulle is grond- of kragpenne nie), kan u kortkom as gevolg van uitgebrande komponente. Dit is ‘n duidelike aanduiding dat die kapasitor gebreek is. Die kondensator brei ook uit sodra dit versleg of die toegepaste spanning die afbreekdrempel oorskry.

Sien u die stamp bo -op hierdie kapasitor? Dit dui aan dat die kapasitor beskadig is.

Stap 4: Hoe toets ek ‘n PCB vernietigend?

Destruktiewe toetsing is natuurlik ‘n laaste uitweg. As u ‘n röntgenbeeldapparaat kan gebruik, kan u binne-in die kring kyk sonder om dit te beskadig. As daar geen röntgenapparaat is nie, kan u weer begin met die verwydering van komponente en multimeter-toetse. Dit help op twee maniere. Eerstens gee dit u makliker toegang tot pads (insluitend termiese pads) wat kortsluiting kan veroorsaak. Tweedens, dit elimineer die moontlikheid dat ‘n fout kortsluiting veroorsaak, sodat u op die geleier kan fokus. As u probeer beperk tot waar die kortsluiting op die komponent gekoppel is (byvoorbeeld tussen twee pads), is dit nie duidelik of die komponent defekt is nie en of daar êrens ‘n kortsluiting in die bord is. Op hierdie punt moet u moontlik die eenheid verwyder en die pads op die bord nagaan. Deur die eenheid te verwyder, kan u toets of die eenheid self defekt is en of die kussings op die bord binne -oorbrug is.

As die plek van die kortsluiting (of moontlik meerdere kortsluitings) ontwykend bly, sny die bord en probeer dit verklein. As u ‘n idee het van waar ‘n kortsluiting in die algemeen is, sny ‘n gedeelte van die bord en herhaal die multimeter -toets in die gedeelte. Op hierdie punt kan u die bogenoemde toetse met ‘n multimeter herhaal om na kortsluitings op spesifieke plekke te kyk. As u hierdie punt bereik het, was u kortbroek besonder ontwykend. Dit sal u ten minste toelaat om die kortsluiting na ‘n spesifieke gebied van die bord te beperk.