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2010-07-31  18:38:03
DFT (Design for Test) 测试点Layout 原则

今日电子产品愈轻薄短小,PCB之设计布线也愈趋复杂困难。除需兼顾功能性与安全性外,更需可生产(DFM)及可测试(DFT)。兹就可测性之需求提供规则供设计布线工程师参考,如能注意之,将可为贵公司省下可观之治具制作费用并增进测试之可靠性与治具之使用寿命。

可取用之规则

1.

虽然有双面治具,但最好将被测点放在同一面。

2....

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2010-07-31  18:35:35
可测率与可植针率的差异

可测率与可植针率的差异

Contents
1. Testability
2. Accessibility


1. Testability
  The testability of ICT testing is based on the following conditions:
    a. Limitation of Tes...

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2008-12-18  20:54:55
jet6000

捷智科技為因應電路板零件微小化及板面複雜化的趨勢,研發了超高效能的 JET-6000 電路板錫膏印刷檢測機。SPC 報表以數據及圖表分析檢測結果,使得印刷過程的錫膏檢測資訊,都能夠充份的掌握。特別採用了高性能RGB線型(Tri-linear)CCD,結合三相位移取像技術,以152mm/sec線掃描速度,42mm的有效掃描寬度,快速且精確地檢測電路板錫膏的印刷。先進的三維演算模式,對於高密度之錫膏印刷檢測,更具有高度的可靠性。

 產品特點 

1.快速的檢測速...

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2008-12-13  01:50:23
输入保护电路

交流输入回路包括输入保护电路和EMC抑制电路等。输入保护电路是对交流输入回路中的过流、过压保护以及限流作用;EMC抑制电路有两方面的作用:一是抑制外部干扰信号通过电网进入电源系统;二是抑制电源内部产生的干扰信号进入电网,避免对其它电器设备及显示器和微机本身的干扰。

电源的输入保护电路

输入保护电路由保险丝、反极性保护二级管、输入电容、瞬态抑制二极管等组成,常用的输入保护电路如图1所示。

image:bk065151j-1.jpg

(1)保险丝

模块输入端的保险丝提供安全保护,一般保险丝规格可选取1.5~2倍的额定输入电流,如果模块的输入电压范围相当宽,保险丝应该选择2倍的最大输入电流。

是否选择一个快速熔断的保险丝取决于具体的应用。一般情况下一个普通的保险丝能提供足够的保护,模块内部可以处理短路时的一些瞬态错误,但在热备份的应用中,推荐使用快速保险丝,以防失效的模块将输入母线短路。

(2)输入电容

在模块的输入端应加装一只电解电容,这个电容有两个作用:

①吸收模块输入端的电压尖峰

②在输入母线上出现电压瞬态时(因短路或意外导致的电压瞬间跌落),给模块提供一定时间的维持电压。选择电容时,除考虑脉动电流和电压外,应该选择低等效串联电阻(ESR)的电容。

(3)输入瞬态过压保护

输入瞬间过压保护可加装一支瞬态抑制二极管或瞬态吸收器(压敏电阻),用于抑制一次电源产生的高压尖峰,以保护输入端的安全可靠。这只二极管或压敏电阻应放在电解电容前面。对于较大能量的瞬态电压有必要接一个LC滤波器(L1和C1)。LC滤波器对瞬态能量有积分作用,而瞬态抑制二极管能削减尖峰电压。L2为共模滤波电感,滤除输入端的共模噪声。瞬态保护在低压时选用二极管,高压时选用压敏电阻。

(4)反极性保护

为了防止模块在输入线接错时,模块承受反向电压,在输入端安装一只二极管,这只二极管可串联或并联在输入回路(图中虚线所示位置)。如果使用瞬态抑制二极管作为瞬态过压保护,则省略串联的二极管,同样可起到反极性保护的作用。

(5)Y电容器

推荐安装Y电容,以降低共模噪音,Y电容的中心接模块外壳并与系统保护地相连。

模块电源的输入保护电路

一般模块电源产品都有内置滤波器,能满足一般电源应用的要求。如果需要更高要求的电源系统,应增加输入滤波网络。可以采用LC或π型网络,但应注意尽量选择较小的电感和较大的电容。

为了防止输入电源瞬态高压损坏模块电源,建议用户在输入端接瞬态吸收二极管并配合保险丝使用,以确保模块在安全的输入电压范围之内。为了降低共模噪声,可以增加Y(Cy)电容,一般选择几nf高频电容。R为保险丝,D1为保护二极管,D2为瞬态吸收二极管(P6KE系列)。

开关电源的保护电路

(1) 基本保护电路

image:bk065151j-2.jpg

FU为保险丝,用作开关电源的过电流保护。

RV1~RV3均为氧化锌压敏电阻,主要用来抑制瞬态过电压,即我们在开关电源设计中所说防雷击的要求。

NTC是负温系数的热敏电阻,用来抑制接通电源瞬间的浪涌电流冲击。一般来说,它只用于300W以下的电源。对于功率等级较高的,多采用电阻限流法、电感限流法等。

电阻限流法:将NTC元件换成电阻,另通过继电器接点来短电阻。如图3所示,还有许多与此相关或相似的电路。

image:bk065151j-3.jpg

(2) 输入过压保护

image:bk065151j-4.jpg

Vin:为略大于最高输入电压。如AC/DC则滤波电容后取

Vin×R2/(R1+R2)≥0.7V

C1:取104J63或小容量铝电解电容,目的是防止外界干扰误动作

Vref:为芯片的基准脚。如3842的8pin

Q1:为NPN的达令顿管即可。如2N4401

(3) 输入欠压保护

image:bk065151j-5.jpg

此电路仅相当于一个反向器电路

Vin:为略低于最低输入电压。如AC/DC则滤波电容后取

Vin×R3/(R1+R2+R3)≤0.7V

R4:<<Q1的判断时的阻值

Vref:为芯片的基准脚。如3842的8pin

Q1、Q2:为NPN的达令顿管即可。如2N4401

注:采用运放来做亦可,但原理相通。如有机会将多列出此类电路。

集成运放器件的输入保护电路

当输入的差模电压或共模电压超过规定值时,会造成内部输入级工作不正常,甚至损坏输入级。可采取图6所示利用二极管D1、D2和电阻R1构成的双向限幅电路来进行输入保护。

image:bk065151j-6.jpg


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2008-12-13  01:48:05
什么是FPGA

FPGA(现场可编程门阵列)是专用集成电路(ASIC)中集成度最高的一种,用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现用户的逻辑,因而也被用于对CPU的模拟。用户对FPGA的编程数据放在Flash芯片中,通过上电加载到FPGA中,对其进行初始化。也可在线对其编程,实现系统在线重构,这一特性可以构建一个根据计算任务不同而实时定制的CPU,这是当今研究的热门领域。

和其他可编程逻辑器件一样,FPGA也由未完成的逻辑阵列所组成,通过将这些逻辑阵列连接到一起来完成一定的功能。像PAL一样,各个阵列单元之间的互连续是可以编程的。下面介绍FPGA的发展过程。

1985年,Xilinx公司推出了世界上第一款FPGA。推出的这款FPGA包括两个器件和支持市局布线的设计工具。FPGA的发展非常快,在不到10年的时间里,时钟频率就从不到10MHz提高到100MHz。设计规则已经达到亚微米级别,FPGA芯片的规模也从几千门增加到2万多等效门。大量功能强大易用的软件工具也相继推出,使得FPGA很快占领了电子设计领域很大的一块市场。

20世纪80年代推出的FPGA可以说是Intel公司于1971年推出第一款商用微处理器的延续。那个时期,典型的微处理器系统包含微处理器、存储器和一些特殊功能的中小规模(MSI/SSI)器件。为追求更佳的件能、更小的尺寸、更低的成本、更快的错误恢复能力、高可靠性以及更快更易使用的原型,集成电路的设计者都意识到一定会有一种器件要取代当时的中小规模电路。这个概念的第一个尝试是Signetics公司于1975年推出的83S100 FPLA(现场可编程逻辑阵列)。这款可编程器件实际上是一款PLA结构的器件。它由16个输人、48个乘积项与阵列、8个输出、48个乘积项或阵列构成,通过Ni-Cr熔丝实现连续的断开或连接。这种方法在以降低速度和增加功耗为代价的前提下,给了设计师们很大的电路设计空间。但是这款可编程器件需要人工来设置熔丝的断或合,因此很复杂而且容易出错。

鉴于当时各种可编程器件的速度、结构等都不能很好地满足巾场的需求,Xilinx于1985年推出了2000系列的FPGA。该系列的FPGA是世界上第一款基于SRAM的可编程FPGA,包括两个器件:第一个器件由8x8〔共64个)的可配置逻辑模块(CLB Configurable Logic Block)构成,并在芯片的周边提供了58个输入输出接口模块(IOB,I/O Block);第二个器件出10xl0的CLB构成,并提供了总共74个IOB单元。自Xilinx推出第一款FPGA之后,世界上的其他公司也相继推出各自的FPGA品。如Actel推出很有特色的反熔丝(Anti-fused)FPGA。FPGA市场内的竞争也愈演愈烈,IC的制造商都意识到必须提供更加强大更易使用的新产品才能出有市场。在这种形势下,Xilinx在1987年就推出了它的第二款3000系列的FPGA,距第一款FPGA的推出只有2年的时间。也就是在那时,AT&T成功地获得这款FPGA器件的设计使用权。并开始提供自己的芯片和开发系统,即AT&T 3000系列FPGA。

自从第二代FPGA问世以来,各种FPGA的应用开始层出不穷,电路复杂度也相继上升。这时,Xilinx就开始研制第三代FPGA产品,AT&T也开始开发自己的下一代FPGA。Xilinx的第三代FPGA产品于1991年问世,而AT&T的下一代产品育到1992年才研制成功。认识到FPGA市场潜在的广阔空间,很多IC和软件厂商也开始向FPGA领域进军,包括一些著名的公司,如ActelAMDA1teraIntelMento GraphicsTexas Instruments以及Toshiba

Xilinx的成功不仅仅得益于它的硬件产品,软件也是很重要的一个砝码。更快、更智能、易用的原理图编辑、设计实现和验证工具始终都是Xilinx在FPGA领域内成功的一个法宝。

为了能让不太熟悉FPGA的读者能够对FPGA有一个整体印象,这里以Xilinx 4000系列的FPGA为例简单说明它的设汁能力。XC4025包含大约1024个CLB,它们按32x32的矩阵形式排列在FPGA芯片里,这相当于25 000个等效门。这款FPGA包含422Kbit的RAM,主要用于编程。一个CLB的运行频率可达250MHz,但如果将互连线网络引入的延迟以及像加法器这样更复杂的逻辑考虑进去,还可以获得20-50MHz的时钟频率。直观地讲,加法器这样的逻辑是由大量的CLB来构成的,例如个32bit的加法器要用掉62个CLB。


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2008-12-13  01:45:18
什么是CPLD

CPLD是指结构比较复杂的可编程逻辑器件,它包括下述输出宏单元结构:

(1)可编程I/O 允许用户对这些引脚编程,作为输入或输出。

(2)寄存器输出和反馈 可用于实现计数器和移位寄存器等。

(3)异或门输出结构,可用于一般用户多功能计数,能十分有效地建立大的计数器。

AMD公司最先生产带有宏单元的可编程逻辑器件PAL22V10。目前PAL22V10已成为划分PLD的界限。可编程逻辑器件所包含的门数大于PAL22V10所包含则门数,就被认为是复杂可编程逻辑器件,即CPLD。

可以认为CPLD基本上是原来的可编程逻辑器件的扩展。它常常由可编程逻辑的功能块围绕一个位于中心、时延固定可编程互连矩阵构成。由于用固定长度的金属线实现逻辑单元之间的互连,而可编程逻辑单元又是类似PAL的与阵列,使得CPLD与FPGA相比较很容易计算输人到输出的传输延迟,显然也会有一些灵活性的限制。但是,CPLD的设计比FPGA简单。

虽然CPLD的结构一般都很相似,而且一般认为CPLD都有100%的布通率,但是由于可编得互连矩阵的结构不同,实际上也会有


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2008-08-13  11:16:39
边界扫描(boundary scan)

  主页公司简介主营业务成功案例产品中心人才招聘联系我们技术论坛边界扫描(boundary scan)JTAG测试系统

基于IEEE1149标准的JTAG测试应用解决方案 1 边界扫描(boundary scan)JTAG测试系统方案概述    随着通讯电子技术发展,芯片、单板、系统的复杂度不断提高,体积不断缩小,测试的难度、成本、周期都在急剧增加, 基于IEEE1149标准的边界扫描(boundary scan)JTAG测试技...

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2008-08-13  11:12:13
eM-Expert news

  eMPowerPCB Assembly and Test

     
Release Notes   eM-Expert – Version 7.0.0eMPower PCB Assembly and Test enables OEMs, CEMs, and EMS providers to introduce new products to the shop floor quick...

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2008-08-13  11:08:04
治具制作指导书

 

文件名称:

治具制作指导书

文件编号

 

制作单位

生产部

制作日期

2003.04.05

版本

A01

页次

1/2

1.目的:为了使员工有规可循,使治具制作作业标准化,规范化。

2.适用范围:凡专用治具制作均适用之。

3.作业内容

3.1检查、组装:

3.1.1判断治具上下模:根据钻孔人员所写料号后面的UD以及点图判断,U表示上模,D表示下模。以方向孔(3Ф5.0mm孔与1个Ф6.0mm孔和1个Ф3.175mm孔组成)判断上模方向孔在治具的左下角,下模则在右下角;

3.1.2检查PIN孔:以面板上PIN孔的对应PIN试试几PCS,检查有无异样;检查上下模所有PIN孔是否一一对应且无偏位,OK后方可下一步作业。

3.1.3检查面板孔:以工程画下的点图镜像与针盘上的孔位一一对齐,检查是否漏钻、孔偏、孔斜、未钻透、孔破等不良以及工程是否少画点与多画点。并检查点图起点是否正确,上模起点在治具的左上方,下模起点为右上方(特殊例外如001碳墨治具)。

3.2插管:

3.2.1先试插各种套管,检查有无异样(插管不顺或孔太大套管会沉入面板或插针后拔针时会带出套管等)

3.2.2插带有OK线套管,按点图顺序以黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫的颜色顺序依次插入。

3.2.320#以下套管时,套管会露出面板太高,顺先用平整的压克力条垂直一点点敲下去,并且用力要均匀落点准确(参考实际操作)至套管高出面板3mm左右为准。

3.2.41#2#套管时,不得单支插入,应用手指取顺一排一次性插入,套管不得倒一手心内插管。

3.3压管:

3.3.1压管时速度要缓慢,并且下压时要垂直,一次性不可压太多套管,依压棒能全部罩住所下压的套管为准。

3.3.2压管不顺时,要作相应处理才可继续作业,不得强行下压,以防套管口变形。

3.4上牛角

3.4.1下模牛角:先把牛角架按孔位上至架构上,再把治具反过来,使治具绕线面向上再用特定的牛角螺丝把牛角上至牛角架上,牛角绕线齿与治具针盘一致,牛角缺口向外。(牛角缺口向面板为内反之为外)。

3.4.2上模牛角(延长架构)先把牛角架按孔位与架构对好。再把牛角架反上,然后用特定的牛角螺丝把牛角上到牛角架上使之绕线齿与绕线面一致。牛角缺口向内。

3.4.3上模牛角(短架构)。先把治具反过来放(绕线面向上)把牛角架与针盘按孔位放好,再以牛角排插口向外,缺口向面板的方式,上至牛角架上即可,第一个牛角在起点方向。

3.5绕线

3.5.1将治具反放,使绕线面向上,点图以正图放,绕线时绝缘皮OK线至少要环绕两圈,裸线至少23圈,绕线要紧,不可冒头,不可有脱落。

    

    

    

修订记录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

文件名称:

治具制作指导书

文件编号

制作单位

生产部

制作日期

2003.04.05

版本

A01

页次

2/2

3.5.2下模绕线时,牛角要从靠近面板的第一个开始绕线,并且是起点方为上模,则是从起点方靠外边的第一个牛角开始绕线。(延长架构)短架构时,一般先把牛角的第一个绕完线再绕第二个牛角,依此类推。

3.5.3对牛角:每绕完一个牛角时,以牛角的最后1PCS OK线与针盘连接的点对应点图上的数字除以64或加1再除以64,整得整数为正确。(起点为零时须加1除以64,起点1 时则无须)以防多绕或少绕线。

3.6束线:

束线时下模牛角延长架构牛角须每两个逐一束线。针盘束线时。OK线不能高出支柱面,不能

挡住PIN孔,束线要紧、整齐好看。

3.7插针

3.7.1插针前先查看领料单有无特殊针型,如有须对照套板插针,根据套板的孔径大小插针。

3.7.2特殊针型插完后一般先从0#1#2#插起,0#插完后,用平整的压克力条垂直平行下压。

再插1#压下去再插2#

3.7.3 0#1#2#插完后再插0#以下的探针顺序为:20#30#40#50#60#70#

3.7.4每种规格探针插完后,用平整压克力条,垂直缓慢下压,严禁敲击。0#2#的探针黄色部分

须全部压尽管口,而20#70#须留部分黄色在套管之外。

3.8找点

3.8.1一手拿点图,一手拿找点笔,一点一点按点图顺序查下去。查到不响时,必须查明原因,作

相应处理。

3.8.2找点。不可有漏点、错点。如有绕错线时,必须依点图顺序修改过来。

  3.9 测试

3.9.1 将治具架上测试机,依顺序插好排线,测试治具本身开、短路。

3.9.2所有治具测试条皆为电压220V、开路电阻50Ω、绝缘电阻:20M

3.9.3开路测试必须除空点外无其它开路点过三次测试才OK;短路测试必须过三次测试才OK

3.9.4开短路测试OK后粘贴PASS章标签。

3.10 出货

  3.10.1 治具出货前必须安装定位PIN、对位PIN、粘贴标签等。

  3.10.2 治具出货前必须按客户制作要求逐一检查要求事项,OK后出货至品管部。

 

 

           

 


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2008-06-14  20:36:40
FABmaster操作说明/教程

FABmaster操作说明一、    资料读入1、   打开FABmaster,进入User Screen, 用鼠标左键双击,图标DISK,选择(工作路径必须在系统盘C盘下)。2、   选择工作目录,用鼠标左键双击红色小人图标,此时小人会变成绿色,这样所选择的小人为当前工作目录。如果需要建立,则左键双击new(黄色小人)图标,此是地弹出一对话框,填入名称,按OK即可。3、   左键双击INP.PROC图标,弹出...

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