飞针测试原理

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飞针检测

飞针检测

飞针检测部分是对进厂的电路板进行检测什么是飞针测试:飞针测试——就是利用4支探针对线路板进行高压绝缘和低阻值导通测试(测试线路的开路和短路)而不需要做测试治具,非常适合测试小批量样板。

目前针床测试机测试架制作费用少则上千元,多则数万元,且制作工艺复杂,须占用钻孔机,调试工序较为复杂。

而飞针测试利用四支针的移动来量度PCB的网络,灵活性大大增加,测试不同PCB板无须更换夹具,直接装P CB板运行测试程序即可。

测试极为方便。

节约了测试成本,减去了制作测试架的时间,提高了出货的效率。

“飞针”测试是测试的一些主要问题的最新解决办法。

名称的出处是基于设备的功能性,表示其灵活性。

飞针测试的出现已经改变了低产量与快速转换(quick-t urn)装配产品的测试方法。

以前需要几周时间开发的测试现在几个小时就可以了。

对于处在严重的时间到市场(t ime-to-market)压力之下的电子制造服务(EMS, Elect ronic Manuf acturing Serv ices)提供商,这种后端能力大大地补偿了时间节省的前端技术与工艺,诸如连续流动制造和刚好准时的(just-in-tim e)物流。

快速转换生产的不利之事是,PC B可以在各种环境下快速装配,取决于互连技术与板的密度。

顾客经常愿意对这种表现额外多付出一点。

可是,当PCB已经装配但不能在可接受的时间框架内测试,他们不愿意付出拖延的价格。

不可接受的测试时间框架延误最终发货有两个理由。

一个理由是缺乏灵活的硬件;第二个是在给定产品上所花的测试开发时间。

许多原设备制造商(OEM)在做传统上一样快并没有价格惩罚的电路板时,不愿意承担快速转换(f ast-turn)装配的费用。

具有快速转换服务的EMS,但是不能在OEM的时间框架内出货的,一定要寻找一个解决方案。

什么是飞针测试?飞针测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。

不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个独立控制的探针,移动到测试中的元件。

飞针测试

飞针测试

飞针测试飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。

飞测试机是一个在制造环境测试PCB抄板的系统。

不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个独立控制的探针,移动到测试中的元件。

在测单元(UUT, unit under test)通过皮带或者其它UUT传送系统输送到测试机内。

然后固定,测试机的探针接触测试焊盘(test pad)和通路孔(via)从而测试在测单元(UUT)的单个元件。

测试探针通过多路传输(multiplexing)系统连接到驱动器(信号发生器、电源供应等)和传感器(数字万用表、频率计数器等)来测试UUT上的元件。

当一个元件正在测试的时候,UUT上的其它元件通过探针器在电气上屏蔽以防止读数干扰。

飞针测试对于飞针测试来说,上机操作无疑是属于其简单的部分,但其中也不乏一些小技巧,下面是我们在工作中的一点心得,不敢独占,拿出来和大家分享。

一、对位首先要谈的是关于对位点的选取,一般只挑对角的两个孔作为对位点即可,(自然要选在边上,难道对位时还要数左起的第几个孔?)而不去理会IC。

这样做的好处是,对位点少,对位花的时间就少,一般来说,蚀刻总是有侧蚀,所以选焊盘做对位点不很准。

如果真的出现很多开路,也不用马上停下来,等开路测完开始进行短路测试时再停,因为这时已经可以查看开路错误,你可以根据报的错误的位置,有针对性的加对位点。

再谈手动对位,严格的说,孔都不是在焊盘的中心,那么对位时是要把点尽量放在焊盘的中心呢,还是尽量和实孔重合?一般如果要测试的点多为孔,则选择后者,如果多为IC,尤其是IC处容易出现假开路的时候,就需要把对位孔放在焊盘中间。

二、定架定架就是固定测试托架,带边框的资料是用两个方框表示的,外面的方框就是边框,对于这样的板,直接使用机器给出的尺寸即可,对于不带边框的资料,是用一个方框表示,我们可以用show board这个命令(在看放板方向时会用到)看看在最靠边上的被测试焊盘是哪个,对照实板,看它到板边的距离是多少,以此来补偿。

飞针测试原理

飞针测试原理

飞针测试原理
飞针测试是一种常用的电子元件测试方法,它通过使用一根细小的针来测试电路板上的连通性和电气特性。

飞针测试原理是基于电子元件之间的电气连接关系,通过对电路板上的各个节点进行测试,来验证电路板的正常工作状态。

在实际应用中,飞针测试广泛应用于电子产品的生产过程中,以保证产品质量和稳定性。

飞针测试的原理主要包括以下几个方面:
首先,飞针测试通过使用一组细小的金属针来与电路板上的各个节点进行接触,从而实现对电路板的测试。

这些针头通常由弹簧材料制成,具有较好的弹性和导电性能,能够确保与电路板上的各个节点良好接触。

其次,飞针测试原理基于电路板上的连通性和电气特性,通过对电路板上的各个节点进行测试,来验证电路板的正常工作状态。

在测试过程中,飞针测试仪将针头按照预定的顺序接触到电路板上的各个测试点,通过测量电阻、电压、电流等参数来判断电路板的工作状态。

另外,飞针测试原理还包括对电路板上的短路、断路等异常情
况的检测。

通过对电路板上的各个节点进行测试,可以及时发现电
路板上可能存在的短路、断路等异常情况,从而及时进行修复和调整,保证电路板的正常工作。

此外,飞针测试原理还包括对电路板上的元件参数进行测试。

通过对电路板上各个元件的参数进行测试,可以验证元件的性能和
质量,从而保证电路板的稳定性和可靠性。

总的来说,飞针测试原理是基于对电路板上各个节点的连通性、电气特性和元件参数进行测试,以验证电路板的正常工作状态和质
量稳定性。

飞针测试作为一种高效、精准的电子元件测试方法,在
电子产品的生产过程中具有重要的应用价值,能够有效保证产品质
量和稳定性。

TAKAYA飞针测试

TAKAYA飞针测试

TAKAYA飞针测试TAKAYA飞针测试飞针测试的开路测试原理和针床的测试原理是相同的,通过两根探针同时接触网络的端点进行通电,所获得的电阻与设定的开路电阻比较,从而判断开路与否。

但短路测试原理与针床的测试原理是不同的。

TAKAYA飞针测试APT-7400CN(FPT)可以检测的项目如下:1.缺件2.桥连3.小焊点短路4组件下面短路5空焊6组件常数不对7组件特性不良8组件种类错误9组件极性错误解决了针盘在线测之烦恼问题的飞针测试仪APT-7400CNTAKAYA的APT-7400CN是以移动探针方式进行测试的飞针在线测试仪。

机器不需要任何针床夹具,与使用针床式在线测相比,可以大大节约测试成本。

机器针对脚间距在0.5mm(20mil)以下的焊盘也能用测针进行测试。

超高密度SMT板也能检测,就是电路板的设计发生多次变更,也只要修正一下测试程序就可轻松对应。

机内还备有简易AOI检测功能,对未显示出电气特性的元器件缺件和安装错位,能以光学外观检测方式加以检出。

综上所述,APT-7400CN在SMT电路板检测和组装质量保证中显示出超群的威力!且特别方便运用于试生产板和中、小批量电路板的测试工序之中。

飞针测试机作用:在SMT电路板测试和质量保证中显示威力的飞针在线测试系统对于高密度SMT电路板,仅使用目测手段、外观检测机(AOI)和功能测试仪,想要找到板上所有的不良是不可能的!此外,不良板的修理工序越往后道工程推移,修理的成本费用就越昂贵!为了解决这类问题,提高SMT板的质量,在世界各地的电路板组装在线已广泛使用在线测试仪。

因此,在线测工序也显示出了日倶增的重要性!不过,传统的针床式在线测需根据不同电路板,分别制作高价的测试夹具。

且对于间距小于1.27 mm(50mil)的焊点,几乎无法制作夹具。

另外,已对做好了的针床,当电路板的焊盘设计发生变更时,将面临重新制作针床等颇烦脑筋的问题!APT-7400CN是以移动探针方式检测电路板之新型在线测试仪。

飞针测试原理

飞针测试原理

飞针测试原理
飞针测试是一种常见的电子元件测试方法,它通过利用飞针接触被测电路,来检测电路的连接性和工作状态。

飞针测试原理主要基于电气接触和信号传输的基本原理,下面将详细介绍飞针测试的原理和工作过程。

首先,飞针测试原理基于电气接触原理。

在飞针测试中,测试仪通过控制飞针的运动,使其与被测电路的测试点实现电气接触。

当飞针与测试点接触时,通过电流的传输来检测电路的连接性和工作状态。

这种电气接触原理保证了飞针测试的准确性和可靠性。

其次,飞针测试原理基于信号传输原理。

在飞针测试中,飞针通过与被测电路的测试点接触,实现了信号的传输。

测试仪可以通过飞针与测试点的接触情况,来检测信号的传输是否正常,从而判断电路的工作状态。

这种信号传输原理保证了飞针测试的高效性和实时性。

飞针测试的工作过程可以简单描述为,首先,测试仪控制飞针的运动,使其与被测电路的测试点实现电气接触;然后,测试仪通过飞针与测试点的接触情况,来检测电路的连接性和工作状态;最
后,测试仪根据检测结果,判断电路的工作状态是否正常,并输出测试报告。

总之,飞针测试原理基于电气接触和信号传输的基本原理,通过控制飞针的运动,实现与被测电路的测试点的电气接触,从而检测电路的连接性和工作状态。

飞针测试具有准确性、可靠性、高效性和实时性的特点,是一种常见的电子元件测试方法,被广泛应用于电子制造和电路维修领域。

飞针测试原理(1)

飞针测试原理(1)

飞针测试原理飞针测试的开路测试原理和针床的测试原理是相同的,通过两根探针同时接触网络的端点进行通电,所获得的电阻与设定的开路电阻比较,从而判断开路与否。

但短路测试原理与针床的测试原理是不同的。

由于测试探针有限(通常为4∽32根探针),同时接触板面的点数非常小(相应4∽32点),若采用电阻测量法,测量所有网络间的电阻值,那么对具有N个网络的PCB而言,就要进行N²/2次测试,加上探针移动速度有限,一般为10点/秒到50点/秒,不同的测试方法有:充/放电时间(Charge/discharge rise time)法、电感测量(Field measurement)法、电容测量(Capacitance measurement)法、相位差(Phase difference)和相邻网(Adjacency)法、自适应测试(Adaptive measuring)法等等。

1.1充/放电时间法每个网络的充/放电时间(也称网络值,net value)是一定的。

如果有网络值相等,它们之间有可能短路,仅需在网络值相等的网络测量短路即可。

它的测试步骤是,首件板:全开路测试→全短路测试→网络值学习;第二块以后板:全开路测试→网络值测试,在怀疑有短路的地方再用电阻法测试。

这种测试方法的优点是测试结果准确,可靠性高;缺点是首件板测试时间长,返测次数多,测试效率不高。

最有代表性的是MANIA公司的SPEEDY机。

1.2电感测量法电感测量法的原理是以一个或几个大的网络(一般为地网)作为天线,在其上施加信号,其他的网络会感应到一定的电感。

测试机对每个网络进行电感测量,比较各网络电感值,若网络电感值相同,有可能短路,再进行短路测试。

这种测试方法只适用于有地电层的板的测试,若对双面板(无地网)测试可靠性不高;在有多个大规模网络时,由于有一个以上的探针用于施加信号,而提供测试的探针减少,测试效率底,优点是测试可靠性较高,返测次数低。

飞针原理及微短有关信息

飞针原理及微短有关信息

飞针原理及微短有关信息1 .EMMA飞针测试原理:此方法是将一个弦波的信号加入地层或电层,由线路层来取得相位落后的角度,从而取得电容值或电感值。

测试步骤是首件板先测开路,然后测其他网络的相位差值,最后测短路;第二块以上板先测开路,再测网络相位差值,对有可能的短路再用电阻法测试验证。

这种方法的优点是测试效率较高,可靠性高;不足之处是只适合测4层以上的板(要求内层有大铜面),如测双面板只能用电阻法。

> 2.首片与后续片的区别:(1),首板测试是用纯电阻测试(R测试)其开、短路,一般用时较长,然后读取其正确的电容值。

> (2),后续片采用PDM+R测试方法,先对其板进行电容读取,然后对比首板的电容值,看有无偏差。

(我们机器是电容对比偏差10%以内),如果对比在允许偏差范围以内,就示其为OK,如果对比偏差超出范围,则采用电阻法对其进行重新测试。

以判断它的好坏。

> 3.关于Microshort :微短业界内并没有一个明确的定义,每个公司都有自己的界定。

通俗的方法就是用万用表打在蜂鸣器档位量测(蜂鸣器档位的量测范围一般为0Ω——200Ω),用蜂鸣器测量不报警只有读数变化,甚至需要用更高的档位才有读数变化大家就默认为微短。

而普通短路直接可以用蜂鸣器量测会报警。

微短从电学的角度来说只有在高压强电流的情况才能击穿,反之低压弱电流则无法击穿,也就是说微短的测试需要的条件就是要有足够强的电压电流。

> 4.Microshort的风险:从前面可以看出机器的原理PDM值超出偏差范围(10%)时才会将问题网络转入纯R测试,在PDM测试中,机台如果未发现PDM值超出偏差范围,所以不会将这个网络转入纯R测试。

因此会漏测此微短(纯R是可以测试出微短的。

)。

而PDM 测试为什么不能发现微短的网络PDM值超出偏差范围,其根本的原因就在于PDM法测试时因为微短造成其信号无法完全通过,这时记录的PDM值是OK的(而事实是已经微短)所以在用纯R最后复测的时候也无法侦测。

飞针测试原理

飞针测试原理

飞针测试原理飞针测试是一种常见的电子产品测试方法,通过在电路板上使用飞针测试仪来测试电路板上的连接和电路功能。

飞针测试原理是利用飞针测试仪上的一组针状探测器,通过与电路板上的测试点接触,来检测电路板上的连通性和功能性。

在本文中,我们将详细介绍飞针测试的原理及其应用。

飞针测试原理的核心是通过飞针测试仪上的探测器与电路板上的测试点接触,来检测电路板上的连通性和功能性。

飞针测试仪上的探测器通常由一组针状探头组成,这些探头可以与电路板上的测试点进行精确的接触。

在测试过程中,飞针测试仪会根据预先设定的测试程序,对电路板上的各个测试点进行测试,以确定其连通性和功能性。

飞针测试原理的关键在于探测器的设计和测试程序的编写。

探测器的设计需要考虑到电路板上测试点的分布和间距,以确保可以精确地与测试点接触。

同时,测试程序的编写需要根据电路板的设计和功能要求,确定测试点的测试顺序和测试方法,以确保可以全面、准确地测试电路板上的各个功能。

飞针测试原理在电子产品制造中具有重要的应用价值。

首先,飞针测试可以对电路板上的连通性进行全面、高效的检测,可以在产品制造过程中及时发现电路板上的连接问题,提高产品的制造质量。

其次,飞针测试可以对电路板上的功能进行全面、准确的测试,可以在产品制造过程中及时发现电路板上的功能问题,提高产品的可靠性。

因此,飞针测试在电子产品制造中具有不可替代的作用。

除了在电子产品制造中的应用,飞针测试原理还可以在电路板设计和研发过程中发挥重要作用。

通过飞针测试,可以及时发现电路板设计中的连接和功能问题,为设计改进提供重要参考。

同时,飞针测试还可以在电路板研发过程中进行快速验证,加速产品研发进程。

综上所述,飞针测试原理是一种通过飞针测试仪对电路板上的连接和功能进行检测的方法。

飞针测试原理的核心在于探测器的设计和测试程序的编写,其应用价值主要体现在电子产品制造和电路板设计研发过程中。

飞针测试原理的应用可以提高产品的制造质量和可靠性,加速产品的研发进程,具有重要的意义和价值。

飞针测试.ppt

飞针测试.ppt

硬件实现
上位计算机 下位控制电路
接口
软件实现
电机驱动电路 测试电路
优点
优缺点
较短的测试开发周期 较低的测试成本 快速测试开发 快速转换和反馈 较高的测试精度
缺点
焊点外观缺陷 测试时间长 实物搬运
知识回顾
基本原理 组成结构 优缺点
飞针测试
学习目标
1 基本原理 2 组成结构 3 优缺点
基本原理
飞针测试
基本原理
飞针测试
使用 场合
高密度SMA的测试 试产电路板的测试 中、小批量电路板的测试 高品质要求的电路板测试
定期抽样检测 频繁设计变更的电路板检测 贴片机试贴元器件的确认检测
组成结构
组成结构
组成结构
计算机控制系统
系统 实现

飞针测试原理

飞针测试原理

飞针测试原理飞针测试是一种常见的电子元器件测试方法,通过测试飞针接触点与被测设备之间的电气连接状态,来验证电路板的功能性。

飞针测试原理主要基于接触式测试技术,通过飞针与被测设备之间的接触来检测电路板上的连接状态和电气性能。

在本文中,我们将详细介绍飞针测试的原理和应用。

飞针测试的原理可以简单概括为以下几点,首先,飞针测试需要一组特制的测试针(即飞针),这些测试针通常由弹簧材料制成,具有一定的弹性和导电性能;其次,被测设备上的电路板需要设计相应的测试点,以便飞针能够准确地接触到需要测试的位置;最后,通过控制飞针的运动轨迹和接触压力,可以实现对被测设备的电气连接状态进行快速、准确的测试。

飞针测试的原理在实际应用中具有广泛的适用性。

首先,由于飞针测试可以实现对电路板上大量测试点的快速测试,因此在大批量生产的电子产品中得到了广泛应用。

其次,飞针测试还可以用于对高密度电路板的测试,通过精确控制飞针的位置和接触压力,可以实现对高密度电路板的准确测试。

此外,飞针测试还可以用于对不同类型的电子元器件进行测试,包括贴片元件、插件元件和表面组装元件等。

在实际应用中,飞针测试的原理需要结合相应的测试设备和测试程序来进行。

首先,测试设备需要具备精确的运动控制和位置定位功能,以确保飞针能够准确地接触到被测设备的测试点;其次,测试程序需要根据被测设备的具体要求进行定制,包括测试点的位置、测试顺序和测试参数等。

通过结合测试设备和测试程序,可以实现对被测设备的高效、准确测试。

总之,飞针测试原理是一种基于接触式测试技术的电子元器件测试方法,通过控制飞针的运动轨迹和接触压力,可以实现对被测设备的电气连接状态进行快速、准确的测试。

在实际应用中,飞针测试的原理具有广泛的适用性,可以用于大批量生产的电子产品、高密度电路板和不同类型的电子元器件的测试。

通过结合测试设备和测试程序,可以实现对被测设备的高效、准确测试。

cvk737飞针工作原理

cvk737飞针工作原理

cvk737飞针工作原理
飞针工作原理是利用电流通过导体时会产生磁场的特性,实现了针脚之间的非接触式连接。

具体原理如下:
1. 飞针的基本结构是由一个细长的导线构成,两端固定在一个可移动的电磁铁芯上。

2. 当电流通过飞针的导线时,会在周围产生一个磁场。

3. 磁场的存在会使得飞针上的电磁铁芯受到一个力的作用,使其向磁场强度较大的方向运动。

4. 飞针上的电磁铁芯的运动会导致两端的导线断开或接触,实现了连接或断开电路的功能。

需要注意的是,由于飞针利用了磁场的作用实现连接,因此需要在接收端配备一个磁场源,以确保飞针能够正常工作。

另外,飞针也需要考虑导线细长的特性,以减少飞针在运动过程中的阻力和摩擦力。

飞针测试原理简介

飞针测试原理简介

结论:用电阻法测试1个net的X个端点之间相互是否开路的测试次数为X
电阻法测试短路
• 原理:R=U/I
A B net1 D E net2 G H J K N O M net3 net4 P Q R
C
R12之電阻值: +∞ R13之電阻值: +∞ R14之電阻值: +∞ R15之電阻值: +∞ R23之電阻值: +∞ R24之電阻值: +∞ R25之電阻值: +∞ R34之電阻值: +∞ R35之電阻值: +∞ R45之電阻值: +∞
Probe A (Component Side)
150Ω
Pad Via Hole A Via Hole B Via Hole C
Pad
Probe B (Solder Side)
純電容Continuity漏測問題(2)
在測試首片時,假如probe A 和B所測的電容值相同的話,斷路將無法被檢測出來 (若採用更精準的量測(up to fF),則假的問題點便會增多,縱然一條好的線路的 電容值有一點點的變化還是會被認定為問題點
Probe A
Via Hole
Component Side Solder Side
short on outer layer
Probe B
Isolation漏測問題 –蝕刻未盡
污染造成高阻值的短路,而電容量測將無法測出其問題點, 這種短路型態只能用電阻量測法檢測
污染
Probe A 絕緣阻值1MΩ
高阻值Short
F
L
net5
设定绝缘电阻为20 MΩ,当R12〈 20 MΩ,则12为短路 设定绝缘电阻为20M Ω,当R13〈 20 MΩ,则13为短路 设定绝缘电阻为20M Ω,当R14〈 20 MΩ,则14为短路 设定绝缘电阻为20 MΩ,当R15〈 20 MΩ,则15为短路 设定绝缘电阻为20M Ω,当R23〈 20 MΩ,则23为短路 设定绝缘电阻为20M Ω,当R24〈 20 MΩ,则24为短路 设定绝缘电阻为20 MΩ,当R25〈 20 MΩ,则25为短路 设定绝缘电阻为20M Ω,当R34〈 20 MΩ,则34为短路 设定绝缘电阻为20M Ω,当R35〈 20 MΩ,则35为短路 设定绝缘电阻为20M Ω,当R45〈 20 MΩ,则45为短路

关于飞针测试S990的一些基本原理

关于飞针测试S990的一些基本原理

关于飞针测试S999的一些基本原理一、S999是一个线路板专业测试软件。

软体包括A\B两大部分!A:第一部分为EDIAPVEDIAPV软件一些主要功能1.进行GERBER文件转换,分别可以接受以下几种格式,常用的位GERBER格式转换后自动生成相对应的图形***.APV文件。

如图所示。

接受CAM软到处时的Gerber名字一定要是:线路前面:fron.gbr,内层正片:负片加NEGily02(neg).gbr,…,ily##(neg).gbr,…,后面线路:rear.gbr;孔层名称:mehole.gbr;前面测试点的名称:.fronmneg.gbr,后面测试点的名称rearmneg.gbr2、测试问题板检修主要是调出LOG问题记录文件对测试中的Open、Short板进行坐标显示,人员手动逐个测量问题处3、提取PCB网络及生成测试文件!提取PCB网络自动生成测试文件后缀为***。

LST的文件。

生成测试文件后自动生成开路短路测试文件。

4、选取X、Y基准对位点。

选好X、Y基准对位点点保存后会产生一个文件。

5、排版,排版是将一个小块PCB的网络和测试点排成几个进行测试。

(也可以在测试软件里面排版!)6、测试短路是相邻网络的可测试距离!B第二部分为测试机控制操作软件控制操作软件软件一些主要功能(按图标模块分别解释)1、退出2、调取测试文件。

打开作好的测试文件夹。

3、当前工作参数。

一些测试所需要的参数4、测试菜单是一个重要的模块分为4.1 测试4.2复测试4.3查看错误(检修)5、选择文件目录(不用项)6、数据准备(不用项)7、目录维护(不用项)8、技术选项用来调试机器所用。

9、编辑默认参数9.1为默认参数9.2 为高级参数二、机器原理①四轴系统通过开路及短路测试来检验PCB的好坏,并依测程序为基准,以4个(2前2后)高速飞针探头于X,Y和Z象限来移动测试所选的测点。

②开路测试运用高精密阻抗测试装置可侦测到极短线路之断路或断在线路中间位置的或断开在PAD,导通孔的孔破等不良之PCB。

飞针测试仪

飞针测试仪

飞针测试仪简介飞针测试仪是一种用于电子产品测试的仪器设备,可以对印刷电路板(PCB)进行高速信号测试,用以检测电路板上的电路是否正常。

在PCB的设计和生产过程中,采用飞针测试仪可以节省测试时间和减少测试成本,提高产品质量和测试产能。

工作原理飞针测试仪使用的是简单测试方法,也就是针脚测试技术。

其主要原理是将安装在测试设备上的针脚和PCB上的焊盘相连接,由设备控制针脚识别焊盘并发送测试信号,进行信号测试,并将测试结果反馈给测试软件进行处理。

飞针测试仪的工作流程可以分为三个主要步骤:1.制作测试模板。

根据PCB的设计图纸,制作模板以确定需要测试的信号点,并安装针脚。

2.连接PCB板和测试模板。

通过连接接口,使测试模板上的针脚与PCB板上的电路连接。

3.开始测试。

测试仪按照预定的工作程序对PCB进行信号测试,并记录测试结果进行分析。

优势和适用场景由于飞针测试仪的测试流程相对简单,测试时间短、测试速度快、成本低,同时能够快速检测出PCB电路中存在的问题,因而其在电子产品中的使用比较普遍。

其中,飞针测试仪的优点和适用场景主要包括:1.适用于多品种、小批量、快速交货。

由于飞针测试仪的测试流程相对简单,仪器使用简便,易于操作,因而可以适用于多品种、小批量、快速交货的情况下进行电路板的测试。

2.提高测试效率,降低测试成本。

飞针测试仪可以进行高速、大容量的测试,测试时间短,成本低,能够快速检测出PCB电路中存在的问题,能够提高测试效率,降低测试成本。

3.可靠性高。

由于飞针测试仪的测试精度较高,其检测出来的结果比较准确,测试数据的稳定可靠性高。

总结飞针测试仪是一种重要的电子测试仪器设备,在电子产品的设计和生产中发挥着重要作用。

飞针测试仪具有测试流程简单、测试速度快、成本低等优点,适用于多品种、小批量、快速交货的情况下进行电路板的测试,能够提高测试效率及降低测试成本。

飞针电容法

飞针电容法

飞针电容法飞针电容法是一种用于测量材料电容性质的实验方法。

通过在电场作用下测量材料中的电荷分布情况,可以得到材料的电容值。

本文将详细介绍飞针电容法的原理、实验装置以及应用领域。

一、原理飞针电容法是基于电场的测量原理。

当一个导体放置在电场中时,它会受到电场力的作用,导致电荷在导体内部重新分布。

根据高斯定律,电场强度与电势变化率成正比。

因此,通过测量电势变化率,可以得到导体内的电场强度。

在飞针电容法中,实验装置由一个细长的导体针和一个带电的平板构成。

首先,将导体针接触到待测材料表面,使针上的电荷分布与材料表面的电荷分布一致。

然后,将带电平板靠近导体针,使其与针头之间形成一个电场。

当带电平板靠近导体针时,导体针会受到电场力的作用,发生微小的位移。

通过测量导体针的位移量,就可以得到电场力的大小。

根据电场力与电荷分布的关系,可以计算出材料的电容值。

二、实验装置飞针电容法的实验装置主要由导体针、带电平板、测量仪器等组成。

导体针是实验中最关键的部分,它通常由细长的金属棒制成,一端连接到测量仪器,另一端接触待测材料表面。

导体针需要具备良好的导电性和机械性能,以确保测量的准确性和稳定性。

带电平板是用来产生电场的装置,通常由金属板制成。

它可以通过外部电源获得电荷,使其带有一定的电势差。

带电平板与导体针之间的距离可以根据实际需要进行调整,以适应不同材料的测量要求。

测量仪器用于测量导体针的位移以及计算电场力的大小。

常见的测量仪器包括光电位置传感器、压电传感器等。

这些仪器通常与计算机或数据采集系统连接,以实时记录和分析实验数据。

三、应用领域飞针电容法在材料科学和工程领域具有广泛的应用。

主要包括以下几个方面:1.材料表面电荷分布测量:飞针电容法可以用于测量材料表面的电荷分布情况,从而了解材料的电性能。

例如,可以通过测量导体针的位移来评估材料的导电性能和绝缘性能。

2.电介质材料性能评估:飞针电容法可以用于评估电介质材料的性能。

飞针测试原理

飞针测试原理

飞针测试原理飞针测试是一种常用的电子元器件测试方法,它通过在被测元器件上施加一个特定的电压或电流信号,然后利用飞针测试仪器对这个信号进行检测和分析,从而判断元器件的性能和质量。

飞针测试在电子制造行业中起着至关重要的作用,它可以帮助生产厂家及时发现和排除元器件的缺陷,保证产品质量,提高生产效率。

飞针测试的原理主要包括以下几个方面:1. 接触测试,飞针测试仪器通过一组精密的针状探头与被测元器件进行接触,实现信号的输入和输出。

这些针状探头通常由高导电性的材料制成,能够确保与被测元器件之间的良好电气连接,从而保证测试的准确性和可靠性。

2. 信号发生与采集,飞针测试仪器会向被测元器件施加特定的电压或电流信号,然后通过探头采集元器件的响应信号。

这些响应信号可以包括电压、电流、频率等参数,通过对这些参数的分析,可以判断元器件的性能和质量。

3. 数据分析与判定,飞针测试仪器会将采集到的信号数据进行处理和分析,通过预设的测试标准和算法,判断被测元器件是否符合要求。

如果发现异常,飞针测试仪器会及时报警,提醒操作人员进行进一步的检查和处理。

飞针测试的原理比较简单,但在实际应用中需要考虑的因素很多。

首先,要保证探头与被测元器件之间的良好接触,需要精密的机械结构和精准的控制系统。

其次,要确保测试信号的稳定性和准确性,需要高品质的信号发生器和采集设备。

最后,数据分析和判定的算法也至关重要,它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。

总的来说,飞针测试原理是基于电子元器件的电学特性和响应规律,通过精密的仪器和算法实现对元器件性能和质量的检测和判定。

随着电子制造技术的不断发展,飞针测试方法也在不断改进和完善,为电子产品的质量控制和生产效率提供了有力的保障。

PCB打样中的飞针测试的原理与可靠性

PCB打样中的飞针测试的原理与可靠性

PCB打样中的飞针测试的原理与可靠性飞针测试原理飞针测试的开路测试原理和针床的测试原理是相同的,通过两根探针同时接触网络的端点进行通电,所获得的电阻与设定的开路电阻比较,从而判断开路与否。

但短路测试原理与针床的测试原理是不同的。

由于测试探针有限(通常为4∽32根探针),同时接触板面的点数非常小(相应飞针测试的开路测试原理和针床的测试原理是相同的,通过两根探针同时接触网络的端点进行通电,所获得的电阻与设定的开路电阻比较,从而判断开路与否。

但短路测试原理与针床的测试原理是不同的。

由于测试探针有限(通常为4∽32根探针),同时接触板面的点数非常小(相应4∽32点),若采用电阻测量法,测量所有网络间的电阻值,那么对具有N个网络的PCB而言,就要进行N2/2次测试,加上探针移动速度有限,一般为10点/秒到50点/秒,不同的测试方法有:充/放电时间(Charge/discharge rise time)法、电感测量(Field measurement)法、电容测量(Capacitance measurement)法、相位差(Phase difference)和相邻网(Adjacency)法、自适应测试(Adaptive measuring)法等等。

1.1充/放电时间法--每个网络的充/放电时间(也称网络值,net value)是一定的。

如果有网络值相等,它们之间有可能短路,仅需在网络值相等的网络测量短路即可。

它的测试步骤是,首件板:全开路测试→全短路测试→网络值学习;第二块以后板:全开路测试→网络值测试,在怀疑有短路的地方再用电阻法测试。

这种测试方法的优点是测试结果准确,可靠性高;缺点是首件板测试时间长,返测次数多,测试效率不高。

最有代表性的是MANIA公司的SPEEDY机。

1.2电感测量法--电感测量法的原理是以一个或几个大的网络(一般为地网)作为天线,在其上施加信号,其他的网络会感应到一定的电感。

测试机对每个网络进行电感测量,比较各网络电感值,若网络电感值相同,有可能短路,再进行短路测试。

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飞针测试机原理
三句离不开本行,今天给大家介绍下各种测试机的测试原理,我们公司代理的是日本的MICROCRAFT公司生产的EMMA飞针测试机,就是正常检测一块PCB板的开,短路情况.
飞针测试的开路测试原理和针床的测试原理是相同的,通过两根探针同时接触网络的端点进行通电,所获得的电阻与设定的开路电阻比较,从而判断开路与否。

但短路测试原理与针床的测试原理是不同的。

由于测试探针有限(通常为4∽32根探针),同时接触板面的点数非常小(相应4∽32点),若采用电阻测量法,测量所有网络间的电阻值,那么对具有N个网络的PCB而言,就要进行N2/2次测试,加上探针移动速度有限,一般为10点/秒到50点/秒,不同的测试方法有:充/放电时间(Charge/discharge rise time)法、电感测量(Field measurement)法、电容测量(Capacitance measurement)法、相位差(Phase difference)和相邻网(Adjacency)法、自适应测试(Adaptive measuring)法等等。

1.1充/放电时间法
每个网络的充/放电时间(也称网络值,net value)是一定的。

如果有网络值相等,它们之间有可能短路,仅需在网络值相等的网络测量短路即可。

它的测试步骤是,首件板:全开路测试→全短路测试→网络值学习;第二块以后板:全开路测试→网络值测试,在怀疑有短路的地方再用电阻法测试。

这种测试方法的优点是测试结果准确,可靠性高;缺点是首件板测试时间长,返测次数多,测试效率不高。

最有代表性的是MANIA公司的SPEEDY机。

1.2电感测量法
电感测量法的原理是以一个或几个大的网络(一般为地网)作为天线,在其上施加信号,其他的网络会感应到一定的电感。

测试机对每个网络进行电感测量,比较各网络电感值,若网络电感值相同,有可能短路,再进行短路测试。

这种测试方法只适用于有地电层的板的测试,若对双面板(无地网)测试可靠性不高;在有多个大规模网络时,由于有一个以上的探针用于施加信号,而提供测试的探针减少,测试效率底,优点是测试可靠性较高,返测次数低。

最有代表性的是ATG公司的A2、A3型机,为弥补探针数量,该机配有8针和16针,提高测试效率。

1.3电容测量法
这种方法类似于充/放电时间法。

根据导电图形与电容的定律关系,若设置一参考平面,导电图形到它的距离为L,导电图形面积为A,则C=εA/L。

如果出现开路,导电图形面积减少,相应的电容减少,则说明有开路;如果有两部分导电图形连在一起,电容响应增加,说明有短路。

在开路测试中,同一网络的各端点电容值应当相等,如不相等则有开路存在,并记录下每个网络的电容值,作为短路测试的比较。

这种方法的优点是测试效率高,不足之处是完全依赖电容,而电容受影响因数较多,测试可靠性低于电阻法,特别是关联的电容和二级电容造成的测量误差,端点较少的网络(如单点网络)的测试可靠性较低。

目前采用这种测试方法的有HIOKI和NIDEC READ公司的飞针测试机。

1.4相位差方法
此方法是将一个弦波的信号加入地层或电层,由线路层来取得相位落后的角度,从而取得电容值或电感值。

测试步骤是首件板先测开路,然后测其他网络的相位差值,最后测短路;第二块以上板先测开路,再测网络相位差值,对有可能的短路再用电阻法测试验证。

这种方法的优点是测试效率较高,可靠性高;不足之处是只适合测4层以上的板,如测双面板只能用电阻法。

目前采用这种测试方法的公司有MicroCraft。

1.5自适应测试法
自适应测试法是每个测试应用过程都是一次测试完成后,根据扳子具体情况和测试规范,设备自己选择适当的测试过程,如一个网络的网络值(充电时间或电容等)小于设备测试误差,设备会自动采用电阻测试和电场测试。

这种测试方法速度最快,测试效果最好。

不过,到目前还没有接触过采用此种测试方法的测试机。

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