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集成电路测试仪使用说明书

集成电路测试仪使用说明书使用说明书

一、产品概述

集成电路测试仪是一种用于测试和诊断集成电路的专业设备。本测试仪旨在提供一种高效、准确、可靠的方法来测试并分析集成电路的性能和功能。本使用说明书将介绍如何正确操作和使用本测试仪,以便用户能充分发挥其功能。

二、产品特点

1. 多功能:本测试仪支持多种集成电路的测试和分析,涵盖了各类数字电路、模拟电路和混合信号电路。

2. 高精度:通过采用先进的测量技术和精密的测试仪器,本测试仪能够提供高精度的测试结果,满足用户对电路性能的要求。

3. 友好界面:本测试仪采用直观的操作界面设计,用户可以轻松上手,快速熟悉并操作测试仪。

4. 数据记录与分析:本测试仪支持数据的实时记录和存储,用户可以随时查看和分析测试结果,以便进行后续的数据处理和决策。

三、产品规格

1. 测试范围:本测试仪适用于大多数常见的集成电路测试需求,包括但不限于逻辑门电路、存储器、放大器等。

2. 测试精度:本测试仪的测试精度可达到±0.1%。

3. 输入/输出接口:本测试仪提供多种常见的输入/输出接口,包括模拟信号接口、数字信号接口和通信接口等。

4. 供电要求:本测试仪使用标准电源接口,输入电压为AC100-240V,频率50-60Hz。

四、安全注意事项

1. 在使用测试仪之前,请先详细阅读本使用说明书,并按照说明书中的要求正确操作和设置测试仪。

2. 在接通电源之前,请确保电源输入符合测试仪的供电要求,并检查是否符合电源标准,以确保安全使用。

3. 不得将测试仪暴露于高温、高湿度或腐蚀性气体等恶劣环境中,以免影响测试仪的正常工作。

4. 在进行测试仪的安装、维护和维修时,请务必断电,并由专业人员进行操作,以免发生触电等意外事故。

5. 使用测试仪时,请勿将其用于非集成电路测试以外的用途,以免造成设备故障或损坏。

五、操作步骤

1. 准备工作:将测试仪连接至合适的电源,并根据实际需求连接测试样品。确认连接无误后,接通电源。

2. 打开测试仪:按照测试仪的启动指示,打开测试仪的电源开关。待测试仪启动完成后,进入测试模式。

3. 设置测试参数:根据待测试集成电路的特性和测试要求,设置合适的测试参数,包括输入信号的幅值、频率、测试时间等。

4. 开始测试:确认测试参数设置无误后,点击“开始测试”按钮,测试仪将自动开始测试集成电路。

5. 结果分析:测试完成后,测试仪会生成测试结果,并将其显示在屏幕上。用户可以根据需要对测试结果进行分析和记录。

6. 关闭测试仪:测试完成后,点击“关闭测试仪”按钮,将测试仪置于待机状态。断开电源连接前,请先关闭测试仪的电源开关。

六、故障排除

1. 测试仪无法启动:请检查电源连接是否正确,确认电源输入符合测试仪的供电要求,并检查电源是否正常工作。

2. 测试仪显示异常:请检查测试仪的内部连接是否松动或损坏,如有需要,请联系售后服务中心进行维修。

3. 测试结果异常:请检查测试样品的连接是否正确,还可以尝试重新设置测试参数并再次进行测试。

七、售后服务

如果您在使用过程中遇到任何问题或需要获取更多关于本测试仪的信息,请联系我们的售后服务中心。我们会尽快为您提供技术支持和解决方案。

八、免责声明

本测试仪的使用说明书仅为用户提供使用指导和操作建议,对于用户操作不当导致的设备故障或其他损失,概不负责。用户在使用本测试仪时,请务必遵循操作规范和安全注意事项。

以上即是关于集成电路测试仪使用说明书的内容,希望能对您正确操作和使用本测试仪提供帮助和指导。如有其他问题,请随时与我们联系。祝您工作顺利!

数字集成电路参数测试仪报告(精)

重庆大学本科学生课程设计指导教师评定成绩表 说明:1、学院、专业、年级均填全称。 2、本表除评语、成绩和签名外均可采用计算机打印。重庆大学本科学生课程设计任务书

说明:1、学院、专业、年级均填全称。 2、本表除签名外均可采用计算机打印。本表不够,可另附页,但应在页脚添加页码。 目录 一、设计目的 (5) 二、设计要求 (5) 三、方案设计与论证比较 (5) 四、硬件设计 (6) 4.1、DA 模块 THS5651工作原理及电路设计 4.2、放大模块1

4.3、ADC0809工作原理及电路设计 4.4、Iil 模块 4.5、Iol 模块 4.6、12864模块 五、软件设计..................................... 5.1、数值显示模块 5.1.1、分频模块 5.1.2 十位数据波形发生模块 5.1.3 去抖模块 5.1.4 文本显示模块 5.1.5 按键切换模块 5.1.6 ADC0809驱动模块 5.2 图形显示模块 5.2.1 输入输出电压采样模块 5.2.2 输入输出电压数据转换模块 5.2.3 显示模块 5.2.4 波形显示的整体电路 六、系统功能测试及结果.............................. 6.1测试方法

6.1.1 Vol,Voh,Vil,Vih的测试方法 6.1.2Vil的测试方法 6.1.3Vol的测试方法 6.2测试结果 6.3测试精度分析 七、设计过程总结与体会........................... 参考文献........................................ 附件一系统电路图: 附件二元器件清单: 附件三 一、设计目的 在当今社会中,电子技术发展迅速,数字集成电路的应用广泛,而74系列逻辑芯片在数字电路中又有着非常广泛的应用,因而数字电路设计中必须要求所用的数字电路芯片逻辑功能完整,但在数字电路芯片测试中又有很多不便,实际测试较繁琐。针对上述需要,我们针对常用的74系列逻辑芯片设计了一种数字电路芯片测试仪,用来检测常用74系列芯片的型号和逻辑功能的好坏,从而给数字电路的设计、制作带来方便。通过本次综合设计,要求同学学会基本的电路搭建和焊接。能够设计简单的应用系统,并对所建立的系统进行分析。 二、设计要求 基本要求: 1、能对74系列中小规模数字集成电路的VIH (max )、VIL (min )、VOH 、VOL 、IIL 、IOL 等参数指标进行单项自动测试。

集成电路电阻、电容、电感测试仪设计

电阻、电容、电感测试仪的系统设计 摘要本次设计是在参考555振荡器基础上拟定的一套自己的设计方案。是尝试用555振荡器将被测参数转化为频率,这里我们将RLC的测量电路产生的频率送入AT89C52的计数器内,通过定时并且计数可以计算出被测频率再通过该频率计算出各个参数。 关键字555振荡器; AT89C52;定时计数;参数 1.电阻、电容、电感测试仪的系统设计 1.1 电阻、电容、电感测试仪设计方案比较 电阻、电容、电感测试仪的设计可用多种方案完成,例如利用模拟电路,电阻可用比例运算器法和积分运算器法,电容可用恒流法和比较法,电感可用时间常数发和同步分离法等、使用可编程逻辑控制器(PLC)、振荡电路与单片机结合或CPLD与EDA相结合等等来实现。在设计前对各种方案进行了比较:方案一:可编程逻辑控制器(PLC) 应用广泛,它能够非常方便地集成到工业控制系统中。其速度快,体积小,可靠性和精度都较好,在设计中可采用PLC对硬件进行控制,但是用PLC实现价格相对昂贵,因而成本过高。 方案二:采用CPLD或FPGA实现 应用目前广泛应用的VHDL硬件电路描述语言,实现电阻,电容,电感测试仪的设计,利用MAXPLUSII集成开发环境进行综合、仿真,并下载到CPLD或FPGA 可编程逻辑器件中,完成系统的控制作用。但相对而言规模大,结构复杂。 方案三:利用振荡电路与单片机结合 利用555多谐振荡电路将电阻,电容参数转化为频率,而电感则是根据电容三点式电路也转化为频率,这样就能够把模拟量近似的转换为数字量,而频率f 是单片机很容易处理的数字量,一方面测量精度高,另一方面便于使仪表实现自动化,而且单片机构成的应用系统有较大的可靠性。系统扩展、系统配置灵活。容易构成各种规模的应用系统,且应用系统有较高的软、硬件利用系数。单片机具有可编程性,硬件的功能描述可完全在软件上实现,而且设计时间短,成本低,

DSZ535、DTZ545 SXc系列(VE)使用说明书(1)

DTZ545、DSZ535型 三相智能电能表使用说明书 华立仪表集团股份有限公司

1 概述 DTZ545、DSZ535型三相智能电能表(以下简称"仪表")是华立仪表集团股份有限公司为满足国家电网公司智能电网建设需要而开发的高精度的智能仪表。该仪表是多功能意义上的电能表,是在电能计量基础上重点扩展了信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能,这些功能都是围绕坚强智能电网建设而增加的,以满足电能计量、营销管理、客户服务为目的。 该仪表能精确地计量组合无功电能、正反向有功电能、四象限电量无功电能等电量数据,能准确记录正向有功、组合无功最大需量,能实时测量处理有功功率、无功功率、视在功率、电压、电流、功率因数和频率等电网参数;能实现分时控制、抄表日电量需量数据自动存储;还能实现负荷曲线大容量记录、电网质量记录、仪表当前运行状态记录、电网事件记录等功能。该表还具有红外、RS485等通信接口和可扩展辅助电源功能,是实现电能分时计量和高效核算工作的理想智能设备。 该仪表采用大规模集成电路和SMT加工工艺,其设计、制造均具备现代国际先进水平。该仪表选用国际著名品牌关键元器件,高可靠、长寿命;选用耐热阻燃且综合性能较好的PC+ABS材料底壳和罩壳,结构合理紧固耐用,防雨淋,绝缘和密封性能优良;该仪表时钟电池和停电抄表用电池相互独立,停电抄表用电池设计合理,易于更换和维护。 该仪表整体造型大方美观,色彩明快。

3 主要技术指标 3.1 工作电源电压 正常工作电压:0.8Un~1.2Un;极限工作电压:0.7Un~1.3Un。 3.2 工作温度和湿度 正常工作温度:-25℃~60℃;极限工作温度:-40℃~70℃; 相对湿度:25%RH~95%RH。 3.3 电网频率:正常电网频率:50Hz±2.5Hz。 3.4 时钟工作参数 日计时误差:≤0.5s/d(23±2℃)。

国产5000V数字兆欧表使用说明书(2019年更新)

(5kv)5000V数字兆欧表使用说明书 工作原理 5000V数字兆欧表由中大规模集成电路组成,输出功率大,短路电流值高,四挡电子升压,交直流供电(500V / 1000V /2000V / 5000V),工作原理基于欧姆定律,由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。 仪表使用范围 5000V数字兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表,它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。 功能特点 (1)输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强:外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用,对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值,对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压跌落并不影响测试精度。

(2)电子升压,无须手摇,由电池供电,量程一键自动转换,一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。 (3)本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。 测量流程 接线 测量绝缘电阻时,线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接,接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽“G”与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接,以消除表泄漏所引起的误差。测量电气产品的元件之间绝缘电阻时,可将“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时,三组可轮流交换,空出的一相应安全接地。 测量 开启电源开关“ON/OFF”,选择所需电压等级,开机默认为500V档,选择所需电压档位,对应指示灯亮,轻按一下高压“启停”键,高压指示灯亮,LCD 显示的稳定数值乘以10即为被测的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首位显示“1”,后三位熄灭。关闭高压时只需再按一下高压“启停”键,关闭整机电源时按一下电源“ON/OFF”。 注意:测量时,由于试品有吸收、极化过程,绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动,属于正常现象。

集成电路测试仪使用说明书

集成电路测试仪使用说明书使用说明书 一、产品概述 集成电路测试仪是一种用于测试和诊断集成电路的专业设备。本测试仪旨在提供一种高效、准确、可靠的方法来测试并分析集成电路的性能和功能。本使用说明书将介绍如何正确操作和使用本测试仪,以便用户能充分发挥其功能。 二、产品特点 1. 多功能:本测试仪支持多种集成电路的测试和分析,涵盖了各类数字电路、模拟电路和混合信号电路。 2. 高精度:通过采用先进的测量技术和精密的测试仪器,本测试仪能够提供高精度的测试结果,满足用户对电路性能的要求。 3. 友好界面:本测试仪采用直观的操作界面设计,用户可以轻松上手,快速熟悉并操作测试仪。 4. 数据记录与分析:本测试仪支持数据的实时记录和存储,用户可以随时查看和分析测试结果,以便进行后续的数据处理和决策。 三、产品规格 1. 测试范围:本测试仪适用于大多数常见的集成电路测试需求,包括但不限于逻辑门电路、存储器、放大器等。

2. 测试精度:本测试仪的测试精度可达到±0.1%。 3. 输入/输出接口:本测试仪提供多种常见的输入/输出接口,包括模拟信号接口、数字信号接口和通信接口等。 4. 供电要求:本测试仪使用标准电源接口,输入电压为AC100-240V,频率50-60Hz。 四、安全注意事项 1. 在使用测试仪之前,请先详细阅读本使用说明书,并按照说明书中的要求正确操作和设置测试仪。 2. 在接通电源之前,请确保电源输入符合测试仪的供电要求,并检查是否符合电源标准,以确保安全使用。 3. 不得将测试仪暴露于高温、高湿度或腐蚀性气体等恶劣环境中,以免影响测试仪的正常工作。 4. 在进行测试仪的安装、维护和维修时,请务必断电,并由专业人员进行操作,以免发生触电等意外事故。 5. 使用测试仪时,请勿将其用于非集成电路测试以外的用途,以免造成设备故障或损坏。 五、操作步骤 1. 准备工作:将测试仪连接至合适的电源,并根据实际需求连接测试样品。确认连接无误后,接通电源。

绝缘油介电强度测试仪KDJJC-80kV --说明书

尊敬的顾客 感谢您购买本公司KDJJC-80kV绝缘油介电强度测试仪。在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的产品可能与使 用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅 解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座 时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全! 慎重保证 本公司生产的产品,在发货之日起三个工作日内,如产品出现缺陷,实行包换。一年内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。 使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。 避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。 在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。 请勿在潮湿、易爆环境下操作。 保持产品表面清洁和干燥。

常用电子元器件的基本知识与测试方法

常用电子元器件的基本知识与测试 方法 常用电子元器件是电子技术中非常重要的一部分,是构成可靠电路的基本材料。根据其功能和电学特性,可以分为被动元件和主动元件两类。被动元件包括电阻器、电容器和电感器,主动元件包括二极管、晶体管和集成电路等。本文将介绍这些常用电子元器件的基本知识及测试方法。 一、电阻器 电阻器是被动元件中应用最广泛的器件之一,常用于限流、分压、电平转换、滤波等电路中。其主要特性是电阻值,常用单位为欧姆(Ω),电阻值受到温度、功率、误差等因素的影 响。 测试方法: 1、万用表法:将测试笔放在电阻器的两端,读取电阻值。需要注意的是,在使用万用表进行测量时,应将万用表调整到合适的档位,避免过大或过小的测量值影响测量精度。 2、颜色环法:在电阻器的外部通常会有几个彩色环,这 些颜色环代表其电阻值。通常有四个彩色环,前三个环表示电阻值,第四个环表示电阻器精度(误差)。 二、电容器

电容器是另一种常用的被动元件,主要用于存储电荷、滤波、延时等电路中。其主要特性是容量,常用单位为法拉(F)或毫法(F)。 测试方法: 1、桥式测量法:将电容器放入电容桥电路中,通过改变待测电容的相对位置,测量电桥各分压值,计算得到待测电容的容值。 2、电容计法:使用电容计对电容器的容量进行测量,电容计通常有两种:模拟电容计和数字电容计。不同的电容计使用方法略有区别,需要认真阅读电容计的说明书。 三、电感器 电感器是另一种被动元件,主要用于选择频率、增益、滤波等电路中。其主要特性是电感值,常用单位为亨利(H),毫亨(mH)或微亨(μH)等。 测试方法: 1、万用表法:选择电感测量档位,将测试笔放在电感器的两端,读取电感值。需要注意的是,在使用万用表进行测量时,应将万用表调整到合适的档位,避免过大或过小的测量值影响测量精度。 2、LCR表法:LCR表是专门用于测量电容器、电感器和电阻器等被动元件的仪器。通过选择适当的模式和参数,可以测量电感器的电感值、品质因数等多个参数。 四、二极管

数字万用表使用说明书

数字万用表(DT9205)使用说明书 数字万用表(DT9205)使用说明书(适合初学者) 一、概述 本仪表以大规模集成电路、双积分A/D(模/数)转换器为核心,配以全功能过载保护电路,可用来测量直流和交流电压、电流、电阻、电容、二极管、三极管、温度、频率、电路通断等。 相关术语及仪表盘上的名词解释: LCD/液晶显示屏; 交流电的有效值用字母rms表示.例如,市电峰值为311V,有效值为220Vrms; 模/数转换器是模拟信号与数字信号相互转换的电子元件; 按下仪表盘左上的HD键可以保持LCD数据键; 仪表盘下方FUSED表示该量程有保险管,UNFUSED表示无保险管; 15SEC是指测试时间限于15秒 二、特点 1. 功能选择具有32个量程. 量程与LCD有一定的对应关系:选择一个量程,如果量程是一位数,则LCD上显示一位整数,小数点后显示三位小数;如果是两位数,则LCD上显示两位整数,小数点后显示两位小数;如果是三位数,则LCD上显示三位整数,小数点后显示一位小数;有几个量程,对应的LCD没有小数显示. 2. 测试数据显示在LCD中. 3. 过量程时,LCD的第一位显示 "1",其他位没有显示. 4. 最大显示值为1999(液晶显示的后三位可从0变到9,第一位从0到1只有两种状态,这样的显示方式叫做三位半。) 5. 全量程过载保护 6. 工作温度: 00C-400C 储存温度:-100C -- +500C 7. 电池不足指示:LCD液晶屏左下方显示 三、技术指标 精确度:±(%读数+第四位上的字数).注意:括号内的第2部分,为精确度的修正值,应放在该档位的最后一位数字上.精确度保证期为1年 例如:一个电子元件在200档位的读数为100.0,该档位精确度标示为±(5%+2),该档位在LCD中有一位小数 则这个电子元件的实际数据a,介于不等式 100-(5%×100.0+0.2)≤a≤100+(5%×100.0+0.2) 即94.8≤a≤105.2 环境温度:230C±50C 相对湿度: <75% 1. 直流电压

低温霍尔效应测试仪安全操作及保养规程

低温霍尔效应测试仪安全操作及保养规程 一、概述 低温霍尔效应测试仪是一种用于测试半导体材料电学性能的设备, 主要用于电子元件、晶体管、集成电路、光电器件、量子器件等的测试。该设备特别适用于在低温下对低维材料的输运和磁学性质进行研究,相较于其他测试设备具有更高的测试精度和测试范围。本文将介 绍如何进行低温霍尔效应测试仪的安全操作及保养规程。 二、安全操作规程 1. 负责人员的要求 设备的负责人员首先应该具备一定的电子、物理学知识,能够操作 和维护设备。在日常使用中,应该做好设备的记录,并建立维护档案,及时发现并修复故障。 2. 温度要求 在使用设备时,需要注意设备所在的环境温度,室内温度不应低于5℃。在提高温度时,需要缓慢提高,以免设备承受过大的热量而产生 变形或其他故障。 3. 安全用电 设备的使用应该符合国家有关安全电气规定,特别是保证设备的接 地电阻小于4Ω,如有必要,应该采用防雷措施。在使用电气设备时,必须关闭电源和气源,以防止意外发生。

4. 外部管路接口检测 在操作过程中要查看设备的外部接口、电缆、各种插头的情况,防止损坏或者松动,特别是加热房和镁矿的引线。 5. 观察设备运行 在使用设备时,应该仔细观察设备运行情况,如有任何问题,应该立即停止操作。可以查看流量计、温度计、压力表、计时器等设备,直到设备运行正常为止。 6. 安全注意事项 在使用设备时,应该保持设备周围的安全区域,禁止在设备附近吸烟、喝水等行为,并保证设备的正常通风,以防止气体积聚而发生危险。 三、保养规程 1. 定期检查 在设备正常运行之余,需要定期检查设备的电缆、接口、各种开关以及机械部分。特别是在设备换料后,应该对设备进行彻底的清洗和检查,以便及时发现问题。 2. 安全防护 在设备运行过程中,需要对设备进行安全防护,如对设备的螺钉进行锁紧、安装警示标志、保持设备板面的清洁等。

常见SMT测试方法

常见SMT测试方法 1、在线测试仪ICT(ln-CircuitTester) 电气测试使用的最基本仪器是在线测试仪(ICT),传统的在线测试仪测量时使用专门的针床与已焊接好 的线路板上的元器件接触,并用数百毫伏电压和10毫安以内电流进行分立隔离测试,从而精确地测出所装电阻、电感、电容、二极管、三极管、可控硅、场效应管、集成块等通用和特殊元器件的漏装、错装、参数值偏差、焊点连焊、线路板开短路等故障,并将故障是哪个元件或开短路位于哪个点准确告诉用户。针床式在线测试仪优点是测试速度快,适合于单一品种民用型家电线路板及大规模生产的测试,而且主机价格较便宜。但是随着线路板组装密度的提高,特别是细间距SMT组装以及新产品开 发生产周期越来越短,线路板品种越来越多,针床式在线测试仪存在一些难以克服的问题:测试用针床夹具的制作、调试周期长、价格贵;对于一些高密度SMT线路板由于测试精度问题无法进行测试 基本的ICT近年来随着克服先进技术技术局限的技术而改善。例如,当集成电路变得太大以至于不可能为相当的电路覆盖率提供探测目标时,ASIC工程师开发了边界扫描技术。边界扫描(boundaryscan) 提供一个工业标准方法来确认在不允许探针的地方的元件连接。额外的电路设计到IC内面,允许元件 以简单的方式与周围的元件通信,以一个容易检查的格式显示测试结果。 另一个无矢量技术(Vectorlesstechnique)将交流(AC)信号通过针床施加到测试中的元件。一个传感器板靠住测试中的元件表面压住,与元件引脚框形成一个电容,将信号偶合到传感器板。没有偶合信号表示焊点开路 用于大型复杂板的测试程序人工生成很费时费力,但自动测试程序产生(ATPG,automatedtestprogramgeneration)软件的出现解决了这一问题,该软件基于PCBA和CAD数据和装配于板上的元 件规格库,自动地设计所要求的夹具和测试程序。虽然这些技术有助于缩短简单程序的生成时间,但高节点数测试程序的论证还是费时和具有技术挑战性 飞针式测试仪是对针床在线测试仪的一种改进,它用探针来代替针床,在X-Y机构上装有可分别高速移动的4个头共8根测试探针,最小测试间隙为0.2mm。工作时根据预先编排的坐标位置程序移动 测试探针到测试点处,与之接触,各测试探针根据测试程序对装配的元器件进行开路/短路或元件测试。与针床式在线测试仪相比,在测试精度、最小测试间隙等方面均有较大幅度提高,并且无需制作专门的针床夹具,测试程序可直接由线路板的CAD软件得到,但测试速度相对较慢是其最大不足 2、功能测试(FunctionalTester) ICT能够有效地查找在SMT组装过程中发生的各种缺陷和故障,但是它不能够评估整个线路板所组成 的系统在时钟速度时的性能。而功能测试就可以测试整个系统是否能够实现设计目标,它将线路板上的被测单元作为一个功能体,对其提供输人信号,按照功能体的设计要求检测输出信号。这种测试是为了确保线路板能否按照设计要求正常工作。所以功能测试最简单的方法,是将组装好的某电子设备上的专用线路板连接到该设备的适当电路上,然后加电压,如果设备正常工作,就表明线路板合格。 这种方法简单、投资少,但不能自动诊断故障。 3、自动光学检查AOI(AutomaticOpticalInspection)

电路板维修常用维修工具仪表仪器

电路板维修常用维修工具仪表仪器 一.指针万用表与数字万用表 指针万用表是一种平均值式仪表,其指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅 度有时也能比较客观地反映了被测量的大小,所以读数直观形象数字万用表是瞬时取样式仪表,一般0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,这对于读取结果就不如指针式方便指针式万用表一般内阻较小,数字式万用表内阻往往在1M欧或更大,对被测电路的影响可以更小,得到更高的灵敏度测量精度较高指针式万用表频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而数字式万用表的频率特性相对好一点指针式万用表过流过压能力较强,数字式万用表功能较多但过载能力较差数字式万用表输出电压较低,而指针式万用表输出电压较高,电流也大。 1.指针万用表的应用:(1)高电压大电流测量;(2)测量高触发元件,如可控硅发光二极管等;(3)粗测电容好坏,判断电容漏电;(4)指针摆动等其他应用 2.数字万用表的应用:(1)小电压小电流的测量;(2)高频条件下测量;(3)电阻 测量; (4)半导体正向压降;(5)晶体管发射极电流放大系数;(6)检查线路通 断;(7)HOLD 保持等其他应用 二.电容电感表 这个没什么好说的了,就是为了测试电容和电感的对电容而言,一般主要测量 电容的实际容量 三.兆欧表 兆欧表,也称摇表,用来检查测量高电阻的仪表通常用来测量电路、电机绕 组、电缆等绝缘电阻

兆欧表应用:测试稳压二极管;测试绝缘;电容漏电 四.逻辑笔 逻辑笔又称逻辑探针,对检测数字电路中各点电平十分有效 逻辑笔检修电路时,应从可能导致故障的电路中心部分开始检查逻辑电平的正确性一般根据逻辑门电路的输入值,测试其输出电平的合理性 逻辑笔的主要应用:示波器不易发现的瞬间且频率较低的脉冲信号;测试输出信号相对固定的高电位或低电位的逻辑门电路 五.防静电热风焊台、电动吸锡枪和BGA返修台 防静电热风焊台用于表面贴装元件的拆焊和焊接 电动吸锡枪是用真空吸泵强力吸取熔化的焊锡,使焊锡与引脚分离来拆除直插元件BGA返修工作站是一种专门用于BGA封装元件拆焊与焊接的工具主要用途:BGA 元件拆焊与焊接;元件植锡球等 六.耐压测试仪 耐压测试仪是测量耐压强度的仪器,它可以测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作为高压源用来测试元器件和整机性能 耐压测试仪应用: 测量元件漏电;元件的一些极限参数;设定漏电流值的其他测试;耐压测试 七.频率计

液晶热点检测技术在集成电路失效定位中的应用

液晶热点检测技术在集成电路失效定位中的 应用 液晶热点检测技术是一种利用液晶传感器对电路局部热点进行检测的 方法。该技术在集成电路失效定位中有着广泛的应用,可以帮助工程 师快速、准确地定位失效点。下面,我们来分步骤阐述液晶热点检测 技术在集成电路失效定位中的应用。 步骤一:准备工作 首先,需要准备好一台液晶热点检测仪。该设备包括一个触摸屏和一 块液晶传感器。其次,需要将待检测的集成电路器件安装在检测仪的 测试台上,并连接好仪器的供电和仪器连接线。最后,还需要准备好 一份电路原理图和布局图,以便工程师在检测时参考。 步骤二:启动液晶热点检测仪 在进行测试之前,需要先将液晶热点检测仪启动,并进行一系列的设置。首先,需要设置好测试温度,通常将温度设为室温或稍高于室温。其次,需要设置测试时间和检测周期。最后,还需要进行一些校准和 测试。 步骤三:检测失效点 接下来,工程师可以将测试点设置在电路原理图中疑似失效点的位置,并在液晶热点检测仪的触摸屏上进行测试。在测试过程中,仪器会给 出一个实时的热点图,标示出局部温度的分布情况。通过观察热点图,工程师可以判断出热点的位置,从而定位出失效点。

步骤四:分析测试结果 最后,工程师需要对测试结果进行分析。首先,需要判断失效点是否 与电路原理图中猜测的位置相符,并进一步确认失效点的具体位置。 其次,需要分析失效点的原因和性质,并探讨可能的解决方案和优化 措施。 综上所述,液晶热点检测技术在集成电路失效定位中有着广泛的应用。通过该技术,工程师可以快速、准确地定位失效点,提高工作效率和 技术水平。但需要注意的是,在使用液晶热点检测技术时,需要慎重 选择仪器及测试环境,并进行合理的设置和操作,以确保测试结果的 准确性和可靠性。

数字钳式万用表使用说明书

数字钳式万用表【1 】 一.概述 UT250.UT206是一种机能稳固,安然靠得住的33/4位数数字钳形表(一下简称内心)系列.整机电路设计以大范围集成电路双积分A/D转换器为焦点,全量程的过载呵护电路,奇特的外不雅设计使之成为机能优胜的专用电工内心. 内心可用于测量交直流电压.交换电流.电阻.二极管.电路通断.电容.频率/占空比或温度. 二.测量操纵解释 1.交换电流测量 (1)将功效量程快关置于1000A~交换电流测量档. (2)按下板机,张开钳头把导线夹住两根或以上的不合电流流领导线的测量将得不到准确的测来谁人成果. (3)从显示器上读取测量成果,为正弦波有用值(平均值响应). 2.直流电压测量 (1)将红表笔拔出“V”插孔,黑表笔拔出“COM”插孔. (2)将功效量程开关置于直流电压测量档,并将表笔并联到待测电源或负载上. (3)从显示器上读取测量成果. 3.交换电压测量 (1)将红表笔拔出“V”插孔,黑表笔拔出“COM”插孔. (2)将功效量程开关置于交换电压测量档,并将表笔并联到待测电源或负载上. (3)从显示器上读取测量成果,为正弦波有用值(平均值响应).

4.电阻测量 (1)将红表笔拔出“HZΩ”插孔,黑表笔拔出“COM”插孔. (2)将功效量程开关置于“Ω”档(电阻测量功效为默认值),并将表笔并联到被测电阻上. (3)从显示器上读取测量成果. 5.二极管测试 (1)将红表笔拔出“HZΩ”插孔,黑表笔拔出“COM”插孔.红表笔极性为“+”.黑表笔极性为“—”. (2)将功效量程开关置于“”测量档,再按SEECTL键选择进入二极管测试功效,红表笔接到被测二极管的正极,黑表笔接到二极管的负极. (3)从显示器上读取被测二极管的近似正向压降值,一般为0.5~0.8V. 6.电路通断测试 (1)将红表笔拔出“HZΩ”插孔,黑表笔拔出“COM”插孔. (2)将功效量程开关置于“·)))”档,再按SEECTL键选择进入电路通断测试功效,并将表笔并联到被测电路两头. (3)假如该两头之间的电阻低于70Ω,内置蜂鸣器将会发出响声暗示被测电路为导通. 7.电容测量 (1)将红表笔拔出“HZΩ”插孔,黑表笔拔出“COM”插孔. (2)将功效量程开关置于“”测量档,恢复按SEECTL键进入电容测量功效,并将表笔并联到被测电容上. (3)从显示器上读取测量成果.

MY61数字万用表使用说明书

MY61数字万用表使用说明书 一.概述 MY61数字多用表整机电路设计以大规模集成电路、A/D转换器为核心,并配以全功能的过载保护,可以测量直流电压和电流、交流电压和电流、电阻、电容、二极管正向压降、晶体管hFE参数及电路通断等。 二.安全规则及注意事项 ●仪表设计符合lEC61010—1的600V CAT.Ⅲ、1000V CAT.Ⅱ和污染程度2要求。使用之前,请仔细阅读使用说明书。 ●后盖没有盖好前严禁使用,否则有电击危险。 ●使用前应检查表笔绝缘层完好、无破损及断线。 ●测量前,量程开关应置于对应量程。 ●输入信号不允许超过规定的极限值,以防电击和损坏仪表。 ●严禁量程开关在测量时任意改变档位。 ●测量公共端“COM”和大地之间的电位差不得超过1000V,以防止电击。 ●被测电压高于DC60V和AC36V的场合,均应小心谨慎,防止触电。 三.性能 1、直流基本准确度:±0 5%。 2、电池不足指示:显示“”。 3、最大显示:三位半显示1999。 4、自动关机:开机约20分钟以后仪表自动切断电源。 5、机内电池:9V NEDA或6F22或等效型。 6、环境条件: 1) 工作温度:0℃~40℃,相对湿度:<80%。 2) 储存温度:-10℃~50℃,相对湿度:<85%。 四.技术指标 准确度:±(a%读数+字数),保质期一年。 保证准确度温度:23℃±5℃,相对湿度:<75%。

1、直流电压 ●输入阻抗:10MΩ。 ●过载保护:直流或交流峰值1000V(200mV量程为250V)。 2、交流电压 ●输入阻抗:10MΩ。 ●频率范围:40Hz ~ 400Hz。 ●过载保护:直流或交流峰值1000V(200mV量程为250V)。 ●显示:平均值(正弦波有效值校准)。 3、直流电流 ●过载保护:200mA/250V自恢复保险管,20A量程无保险管。 ●最大输入电流:mA档:200mA;20A档:20A(当被测电流大于10A时,连续测量时间不

简易数字集成电路测试仪的设计与实现-毕业论文

本科毕业设计论文 题目简易数字集成电路测试仪的设计与实现所在系电气与信息工程系 专业电子信息工程 班级电信 xxx 学号 xxxxxxxx 学生姓名 xx xx xx 指导教师 xx xx xx 2010年6月

摘要 随着数字集成电路日益广泛的应用,其相关的测试技术也显得愈发重要。为了保证数字集成电路的功能和性能参数符合技术要求,在集成电路的设计验证、产品检验以及现场维护等方面都需要对集成电路进行测试。而测试设备是必不可少的工具,因此研究它们的测试技术和开发测试设备具有重要的意义。 本文所设计的集成电路测试仪采用MCS-51单片机为核心,构建数字集成电路的测试仪器,该仪器能够通过单片机程序对数字集成芯片插座进行控制和测试,可以完成对TTL74/54、CMOS4000/4500系列芯片的测试。测试仪使用了串口通信方式的LCD汉字液晶显示器,以便节省出更多的单片机接口供测试更多管脚的集成电路。针对不同型号的集成电路Vcc和GND位置不同,在电路中使用了P沟道CMOS管来作为Vcc切换开关。测试仪设计了总线标准接口RS-232,能够实现与PC机的联机。通过对大量的TTL、CMOS集成电路的分析,建立了测试数据库。通过编写测试程序,最终以速度快、准确率高的测试结果实现了测试TTL74/54、CMOS4000/4500系列芯片的任务。 论文第一章阐述此次设计的背景及意义、国内外数字电路测试系统现状、本文要解决的主要问题。第二章对系统总体方案进行描述。第三章详细说明整个硬件系统的构成。第四章主要说明软件测试的实现。第五章叙述测试结果。 通过对实验电路和程序进行测试和试运行,结果证明达到了设计要求。以MCS-51单片机为核心的数字集成电路测试仪,硬件电路简单可靠,软件测试精确快速。并且具有体积小、重量轻、成本低等优点。 关键词:数字集成电路,功能测试,MCS-51单片机,LCD

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