PCB жалпы тест технология анализи

Бир, киришүү

Ири масштабдуу интегралдык микросхемалардын продуктыларынын пайда болушу менен орнотуу жана тестирлөө PCB барган сайын маанилуу болуп калды. The general test of printed circuit board is the traditional test technology of PCB industry.

Эң биринчи универсалдуу электрдик тестирлөө технологиясын 1970 -жылдардын аягында жана 1980 -жылдардын башында байкоого болот. Ошол кездеги компоненттердин баары стандарттык пакетти (Pitch 100mil) жана ПХБда THT (тешик аркылуу технология) тыгыздык деңгээлине ээ болгондуктан, европалык жана америкалык тестирлөө машиналарынын өндүрүүчүлөрү стандарттуу сетка сыноо машинасын иштеп чыгышкан. ПХБнын компоненттери жана зымдары стандарттык аралыкка ылайык жайгаштырылганда, ар бир сыноо пункту стандарттык торго түшөт, анткени ошол убакта бардык ПКБСти колдонууга болот, ошондуктан ал универсалдуу сыноочу машина деп аталат.

ipcb

, Жарым өткөргүч таңгак технологиясынын өнүгүшүнүн урматында компоненттер кичирээк пакетке ээ боло баштайт жана SMT (SMT) инкапсуляциясы, универсалдуу тест стандарттык тыгыздыгы колдонулбай калды, андан кийин токсонунчу жылдардын ортосунда биз жана европалык өндүрүүчүлөр дагы эки эсе көп киргизишти. тыгыздыкты текшерүүчү машина, белгилүү бир болоттун эңкейиш өндүрүш торун туташтыруу машинасын жана ПКБнын сыноо пункттарын конвертациялоо үчүн шайманды колдонуу менен бирге, АӨИ өндүрүш процессинин акырындык менен жетилүүсү менен кош тыгыздык универсалдуу тестирлөө тестирлөөнүн талаптарына толук жооп бере албайт, андыктан 2000-жылдары европалык тест машина өндүрүүчүлөрү төрт эсе тыгыздыгы бар универсалдуу тестирлөө машинасын ишке киргизишти.

Экинчиден, жалпы тестирлөөнүн негизги технологиясы

1. Коммутациялоочу элемент

To meet the test requirements of most HDI PCBS, the test area must be large enough, usually with the following standard sizes: 9.6 × 12.8 (дюйм), 16 × 12.8 (дюйм), 24 × 19.2 (дюйм), кош тыгыздыкта Full Grid учурда, жогоруда көрсөтүлгөн үч өлчөмдөгү тесттик пункттар 49512, 81920, 184320, электрондук саны компоненттери жүз миңдегенге чейин, Коммутатор элементи тесттин туруктуулугун камсыздоочу негизги компонент болуп саналат жана жогорку басым каршылыгына ээ болушу талап кылынат (& GT; 300V), аз агып кетүү жана башка касиеттери, жана каршылык мааниси сыяктуу электрдик касиеттери тең салмактуу жана ырааттуу болушу керек, андыктан мындай компоненттер транзисторлор же талаа эффект түтүктөрү менен алмаштыруучу компоненттер катары катуу текшерүүдөн жана аныктоодон өтүшү керек.

Advantages and disadvantages of crystal triode:

Артыкчылыктары: арзан баа, күчтүү антистатикалык бузулуу жөндөмү, жогорку туруктуулук;

Disadvantages: current drive, complex circuit, need to isolate base current (Ib) influence, high power consumption

FETSтин артыкчылыктары жана кемчиликтери:

Артыкчылыктары: чыңалуу, жөнөкөй схема, базалык токтун (Ib) таасири жок, аз энергия керектөө

Кемчиликтери: жогорку баа, электростатикалык бузулуу оңой, электростатикалык коргоо чараларын кошуу керек, туруктуулук жогору эмес, андыктан тейлөө баасын жогорулатат.

2. Independence of grid points

Full Grid

Ар бир сеткада көз карандысыз коммутациялык цикл бар, башкача айтканда, ар бир чекит коммутациялык элементтердин жана линиялардын тобун ээлейт, бүт сыноо аянты ийненин тыгыздыгынан төрт эсе көп болушу мүмкүн.

Grid бөлүшүү

Толук сеткадагы которгуч элементтердин көптүгүнөн жана чынжырдын татаалдыгынан улам, аны ишке ашыруу кыйын, андыктан кээ бир тест өндүрүүчүлөрү Grid бөлүшүү технологиясын колдонуп, ар кайсы аймактарда бир нече пункттарды жасашат. зымдардын татаалдыгын жана коммутатордук элементтердин санын азайтуу үчүн Share Grid деп аталат. Биргелешкен торлордун негизги кемчиликтеринин бири – эгерде бир аймактын чекиттери толугу менен ээленген болсо, анда жалпы аянттагы чекиттер колдонулбай калат, ошону менен аймактын тыгыздыгын бир тыгыздыкка чейин төмөндөтөт. Ошондуктан, чоң аймакта АДИ тестирлөөсүндө тыгыздык тардыгы дагы эле бар.

3. Структуралык курамы

Модулдук курулуш

Бардык которуу массивдери, айдоочу бөлүктөр жана башкаруу компоненттери которуу картасы модулдарынын топтомуна өтө интеграцияланган, сыноо аянты модуль менен эркин айкалыштырылышы мүмкүн жана алмаштырылышы мүмкүн, иштебей калуу деңгээли төмөн, жөнөкөй тейлөө жана жаңыртуу, бирок баасы жогору.

Жаранын структурасы

Сетка чоң көлөмгө ээ жана өркүндөтүүгө орун жок, оромолуу жазгы ийнеден жана ажыратуучу которуштуруучу картадан турат жана иштебей калганда кармоо кыйын.

4. Арматуранын структурасы

Узун ийненин структурасы

Жалпысынан болот ийне 3.75 ″ (95.25мм) түзмөктүн структурасын билдирет, чоң ийненин эңишинин артыкчылыгы, бирдиктин аймагы 20%~ 30%дан ашык кыска ийне структурасына караганда ийне чекиттерин чачыратып жибериши мүмкүн. Бирок структуралык күчү начар, арматура өндүрүшү күчөтүүгө көңүл бурушу керек.

Кыска ийненин структурасы

Жалпысынан болот ийне 2.0 ″ (50.8mm) түзмөк структурасын билдирет, структуралык күчтүн артыкчылыгы жакшы, бирок ийненин эңкейиши кичине.

5. Көмөкчү программалык камсыздоо (CAM)

Туура CAM колдоосу жогорку тыгыздыктагы универсалдуу тестирлөөдө маанилүү жана эки негизги компоненттен турат:

Тармак анализи жана тестирлөө пунктун түзүү;

Арматура өндүрүүчүсү.

Көптөгөн параметрлердин (мисалы, арматура катмарынын структурасы, тешик тешиги, коопсуздук тешиги, тирөөч структурасы ж. жакшыраак иштөө үчүн дайыма тажрыйбаңызды жыйынтыктап туруңуз.

Үч, эки тыгыздык жана төрт тыгыздык салыштыруу

Биринчиден, биз тыгыздыктын эки тыгыздыгы тактайын текшере албайбыз, керебеттин үстүндөгү жаз, анткени ийне торунун тыгыздыгы жана ар кандай болот үчүн ПХБ сыноо приборундагы сыноо чекитинин тыгыздыгы белгилүү бир эңишке ээ болушу керек, сиз торду күйгүзө аласыз сеткада болбогула, бурчтук болот, бирок структурасы менен чектелген, чексиз көп болушу мүмкүн эмес, Жалпысынан алганда, эки тыгыздыктагы болот ийнелер

Жантайыш (арматурадагы болот ийненин горизонталдуу жылышуу аралыгы) 700 милге чейин, төрт тыгыздыгы 400 милге барабар. Андан кийин, ийнени отургуза албоо феноменин чыгарууга болот, мындай ийнелерди канча эсептеп чыгууга болот.

Мындан тышкары, жалган ылдамдыктын жана бырышуунун тест жыйынтыгында тестти жакшырта алат, чарчы дюймга төрт өлчөмдүү торчо тыгыздыгы 400 пункт, 200 пунктта эки эсе тыгыздык, түбүндөгү жана ийне аянтындагы жабдуудагы ошол эле пункттар жарымын кыскарта алат, Ошентип, төрт тыгыздыкты колдонуп, бурчтук болотту, ошол эле бийиктиктеги шартта, Ошол эле эңкейиш жана ийне төрт тыгыздык сыноо плитасы негизинен кош тыгыздыктын жарымы, бурчу болот ийне эффектиси тесттин чоң таасирине ээ болот, жантайыңкы вертикалдуу аралык кыскарат, жазгы пин кысымы төмөндөйт жана ар бир катмардагы жабдуу каршылыктын тик багытындагы болот, PAD менен байланышка чейин жаман болотко алып келет. Мындан тышкары, өйдө жана ылдый калыптоо процессинде, ПХБ менен байланышта болгон ийилген болот ийненин учунда PAD бетинде салыштырмалуу слайд болот. Эгерде арматуранын күчү жакшы болбосо жана деформацияланса, болот ийне жабдууга тыгылып калат. Бул учурда, ПАДдагы болот ийненин басымы оор учурларда чегинүүгө алып келүүчү ийне керебет жазгы ийненин ийкемдүү күчүнөн алда канча көп болот. Төрт тыгыздыктагы болот ийненин эңкейиши эки эсе тыгыздыктан кичирээк, арматуранын үстүндө тирөөчтөрдү орнотууга көбүрөөк орун бар, андыктан арматуранын структурасы туруктуу. Кичине эңкейиштин дагы бир артыкчылыгы – бул тешиктин көлөмүн кичирейтет, ошентип тешиктин сынуу ыктымалдыгын азайтат.

PAD аралыгы 20 мил болгон бирдей бөлүштүрүлгөн BGA үчүн, ийненин чачырашынын максималдуу жантаймагы эки тыгыздыкты текшерүү үчүн 600 мил жана төрт тыгыздык үчүн 400 милди түзөт. Кош тыгыздыкты текшерүү жолу менен жайгаштырыла турган упайлардын саны 441, болжол менен 0.17inch2 жана 896, болжол менен 0.35inch2. Бул негизинен кош тыгыздык, бир жерден.