ODHALOVÁNÍ PADĚLKŮ SOUČÁSTEK PARAMETRICKÝM MĚŘENÍM



Podobné dokumenty
Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu M/01 Strojírenství

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků

Témata profilové maturitní zkoušky

Zvyšující DC-DC měnič

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Manuální, technická a elektrozručnost

200W ATX PC POWER SUPPLY

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Stručný návod pro návrh přístrojového napájecího zdroje

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

Návrh konstrukce odchovny 2. dil

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Univerzální napájecí moduly

Číslicový Voltmetr s ICL7107

Stabilizátory napětí a proudu

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

A/D a D/A PŘEVODNÍK 0(4) až 24 ma DC, 16 bitů

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

IOFLEX02 PROGRAMOVATELNÁ DESKA 16 VSTUPŮ A 32 VÝSTUPŮ. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.

Laboratorní regulovatelný proudový zdroj Univerzální (určený k napájení LED)

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

Katalogový list Návrh a konstrukce desek plošných spojů. Obj. číslo: Popis. Ing. Vít Záhlava, CSc.

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

A/D a D/A PŘEVODNÍK 0(4) až 24 ma DC, 16 bitů

Dvoustupňový Operační Zesilovač

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

Dioda jako usměrňovač

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

Simulátor čidla průtoku pro indukční průtokoměry

GFK-1913-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

4IOT-SEN-01 Sensor pro IoT aplikace Technická dokumentace

Střední průmyslová škola

ELN 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY 1/14 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

24 bitový dvoukanálový AD převodník s obvodem HX711

Návod k obsluze výukové desky CPLD

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

DESKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ ±24mA DC, 16 bitů

DESKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ±24mA DC, 16 bitů

Cvičení 12. Příklad výkonové aplikace. Výkonový MOSFET spínání induktivní zátěže: Měření,

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál IC220ALG320. Specifikace modulu. Spotřeba. Údaje pro objednávku

Testovací a měřicí vybavení pro údržbu a opravy elektroniky

Elektronické praktikum EPR1

Pokusný zesilovač ve třídě D s obvody TS 555

Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

Napájení mikroprocesorů. ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. studenty zapsané v předmětu: A4B38NVS

DIGITÁLNÍ ODPALOVACÍ PULT

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Kategorie Ž2. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

Zdroje napětí - usměrňovače

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

TECHNICKÁ DATA FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ FLOWDRIVE FDU - 690V

Transkript:

ODHALOVÁNÍ PADĚLKŮ SOUČÁSTEK PARAMETRICKÝM MĚŘENÍM Unites Systems a.s. 8.12.2011 1 recyklace ZDROJE PROBLÉMOVÝCH SOUČÁSTEK degradace parametrů přehřátím při demontáži, ESD problémy apod. vyřazení při testech/ neprovedený test přeznačené součástky levnější typ v pouzdře zcela jiné součástky v pouzdře prázdná pouzdra 2 1

METODY ODHALOVÁNÍ PADĚLKŮ SOUČÁSTEK Analýza pouzdra a označení Analýza pomocí RTG záření Měření voltampérových charakteristik vývodů Parametrická kontrola diskrétní součástky standardizované integrované obvody obecné integrované obvody 3 TESTER rozdílné požadavky na měřené veličiny = nemožnost použití jednoho hardware speciální interface (tzv. adaptér) 4 2

DISKRÉTNÍ SOUČÁSTKY Tester principiální blokové schéma Měření svodů VN zdroj B C Řízení zdrojů, měření a zpracování hodnot DUT Matice (typu kelvin) 5 Tester DISKRÉTNÍ SOUČÁSTKY několik přesných programovatelných měřicích zdrojů U/I velmi rychlé zdroje (nastavení požadované hodnoty veličiny i měření) ->možnost měřit součástky při plném zatížení bez jejich nežádoucího ohřevu (např. R DS(on) výkonového tranzistoru MOSFET) synchronní procesy nastavení hodnoty U (I) i jejich měření modulace střídavým signálem např. h 21e bipolárních tranzistorů možnost obvykle měřit všechny typy diskrétních součástek 6 3

DISKRÉTNÍ SOUČÁSTKY V CE(sat) bipolárního tranzistoru připojení báze tranzistoru ke zdroji B, kolektoru ke zdroji C (pomocí matice) nastavení zdrojů na požadovaný bázový a kolektorový proud měření požadované veličiny (napětí mezi kolektorem a emitorem) vypnutí zdrojů odpojení součástky od zdrojů vyhodnocení naměřené hodnoty dle limitů PŘÍKLAD MĚŘENÍ 7 DISKRÉTNÍ SOUČÁSTKY Vadná série triaků občasné spínání triaku odhalení testem svodu při jmenovitém napětí v pouzdře pravděpodobně triaky na menší napětí než bylo uvedeno Standardní tranzistor v pouzdře Darlingtonovy dvojice Usměrňovací můstek se zvýšeným svodem PŘÍKLADY Z PRAXE Diodyse zvýšeným svodem po umytí plošného spoje (=problém v materiálu pouzdra) 8 4

DISKRÉTNÍ SOUČÁSTKY Dynamické parametry součástek rychlé usměrňovací diody DSEP 30-06A PŘÍKLADY Z PRAXE mnohem větší hodnota Trr oproti specifikaci = značně větší rušení oproti diodám z předchozích sérií trr<30ns trr>45ns 9 STANDARDIZOVANÉ INTEGROVANÉ OBVODY operační zesilovače klasické a LDO stabilizátory obvody pro řízení spínaných zdrojů standardní logické obvody řady 74xx,4xxx některé typy pamětí 10 5

OPERAČNÍ ZESILOVAČE Tester principiální blokové schéma Vs Comp Ref DUT Řízení zdrojů -měření a zpracování hodnot programovatelná zpětnovazební síť 11 OPERAČNÍ ZESILOVAČE zapojení do měřicí zpětnovazební smyčky simulace podmínek, které výrobce operačního zesilovače udává jako podmínky měření parametrů součástky v katalogovém listu možnost měření všech udávaných parametrů operačního zesilovače vstupních proud v řádu pa, GBP do cca 200MHz, zesílení otevřené smyčky atd. 12 6

V os (offset) OPERAČNÍ ZESILOVAČE PŘÍKLAD MĚŘENÍ měřený vzorek -> vytvoření zesilovače s přesně definovaným zesílením (např. 500) připojení k napájecímu napětí nulové napětí na vstup vzniklého zesilovače měření zesíleného offset na jeho výstupu 13 OPERAČNÍ ZESILOVAČE PŘÍKLADY Z PRAXE vysokonapěťové operační zesilovače OPA445 nezvládnutí deklarovaného maximálního napájecího napětí = výrazné přehřátí (nákup přes ebay) precizní operační zesilovače (1) pravděpodobnost levnějšího typu zesilovače v pouzdře zhoršená přesnost výrobku (měřicí zařízení) - velký offset a zřejmě i drift precizní operační zesilovače (2) dodané kusy vykazovaly o řád větší bias current a nebyly typu rail to rail opět pravděpodobnost levnějšího typu zesilovače v pouzdře 14 7

REGULÁTORY NAPĚTÍ nutnost napájení obvodů v celém rozsahu jejich napájecího napětí & zatížení maximálním proudem impulsní zátěž -> testování obvodů bez chlazení 15 REGULÁTORY NAPĚTÍ Tester principiální blokové schéma DUT Vs Detekce oscilací Zátěž Řízení zdrojů, zátěže, -měření a zpracování hodnot 16 8

Load regulation REGULÁTORY NAPĚTÍ PŘÍKLAD MĚŘENÍ připojení DUT k napájecímu napětí naprogramování zátěže na požadovanou hodnotu proudu & impulzní zatížení DUT -> odečet výstupního napětí přeprogramování zátěže na jiný proud (dle datasheetu) & opětovné měření výstupního napětí rozdíl výstupních napětí = měřený parametr kontrola oscilací v okamžicích měření výstupního napětí (eliminace nesmyslných výsledků) 17 REGULÁTORY NAPĚTÍ v praxi zatím bez podezření na padělané standardní nebo LDO regulátory přesto poměrně časté přeměřování (aerospace oblast) PŘÍKLADY Z PRAXE možnost nekorektního chování obvodu ve finálním zapojení standardní i LDO regulátory vyrábí mnoho výrobců pod stejným označením nejčastější problémy -> kmitání obvodu např. nevhodným blokováním, příliš malou zátěží atd pozor na toleranci obvodu na chyby v návrhu schématu výrobku 18 9

STANDARDNÍ LOGICKÉ OBVODY A HRADLA zájem o testování především aerospace a defence zkoušení/ měření vlivu expozice různých prostředí na funkci DUT např. zvyšující se dávka ionizujícího záření = zvýšení svodů; v případě zesilovačů snížení zesílení až k úplné degradaci a chybám ve funkci obvodu 19 STANDARDNÍ LOGICKÉ OBVODY A HRADLA obvody řady 74xx, 4xxx / varianty HC, HCT, ACT... vzájemná podobnost logických obvodů = možnost měření většiny na jednom typu testovacího zařízení nutné funkce testeru: změny své rozhodovací úrovně nastavení různých vstupních napětí obvodů testování pravdivostní tabulky měření časů zpoždění na obvodech atd. testovací adaptéry pamětí = velmi podobné bloky generování patternů, adres, programovacích napětí atd. 20 10

STANDARDNÍ LOGICKÉ OBVODY A HRADLA Tester principiální blokové schéma Vd Pindriver Měření zpoždění Měření vstupních proudů Řízení zdrojů, pindriveru, měření a zpracování hodnot DUT 21 LOGICKÉ OBVODY Kontrola vstupních úrovní a pravdivostní tabulky obvodu: PŘÍKLAD MĚŘENÍ zdroj Vd poskytne měřenému obvodu požadované napájení pindriver je nastaven na zaručované hodnoty vstupních napětí Vil a Vih pomocí pindriveru jsou logickému obvodu předkládány různé kombinace vstupních úrovní a je vyhodnocována jejich správnost 22 11

ŘIDICÍ OBVODY SPÍNANÝCH ZDROJŮ A MĚNIČŮ stejné bloky (oscilátor, chybový zesilovač, reference, budič MOSFETu.) = stejný testovací hardware nižšímírastandardizace (vs. operační zesilovačea logické obvody) rozložení pinů, obvody "softstart", proudové ochrany, napájení, rozmítání oscilátoru atd. kvalita testu = schopnosti vývojáře a programátora konkrétního testu 23 ŘIDICÍ OBVODY SPÍNANÝCH ZDROJŮ A MĚNIČŮ Tester principiální blokové schéma 1 2 3 4 5 Zátěž programovatelná zpětnovazební síť Matice Řízení zdrojů, měření a zpracování hodnot DUT Měření frekvence 24 12

náročnější měření A/D & D/A PŘEVODNÍKY společné prvky různých typů převodníků digitální interface vnitřní nebo vnější reference napěťový nebo proudový výstup rozdíly jednotlivých typů = individuálníkonkrétní zapojení i algoritmus testování 25 A/D & D/A PŘEVODNÍKY Tester principiální blokové schéma Precizní zdroj napětí (cca 18bit) 1 2 3 DUT 4 5 Sada referencí Precizní diferenc. voltmetr Řízení zdrojů, měření a zpracování hodnot Měření zpoždění Pindriver Seriový-paralelní interface 26 13

A/D & D/A PŘEVODNÍKY PŘÍKLAD MĚŘENÍ Diferenciální a integrální nelinearita AD převodníku: přivedení napájecího a referenčního napětí podle požadavku vzorku vyhledání všech "schodů" AD převodníku - pomocí precizního zdroje napětí a pindriveru(přes sériový-paralelní interface) výpočet hodnoty integrální a diferenciální nelinearity (matematickými postupy z množiny nalezených přechodů AD převodníku) diferenciální nelinearita = rozdíl mezi aktuální šířkou "schodu" převodníku a ideální hodnotou 1LSB integrální nelinearita ukazuje rozdíl mezi skutečnou převodní funkcí a ideální funkcí = přímkou 27 OBECNÉ INTEGROVANÉ OBVODY budiče, některé typy DCDC modulů apod. nutnost individuálního přístupu = nemožnostpoužití standardních postupů 28 14

DĚKUJI ZA POZORNOST 29 15