电路板短路定位

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以上几种方式最好配合Gerber/点图查找,效率更快.
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
2
M&S45 短路探测仪指示灯的判读
4
capacitive circuit
high signal
1:未达到最大指示,低亮度闪烁
2:信号判读: A:电容回路 B:电容容量较小 C:回路trace较宽,输入信号电流密度较小 D:或 探测器偏离电流轨迹 E:或 探测器探头与信号电流方向不平行 主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
技巧一: 环形扫雷定向法
电流主干道, 信号是一环 中最强的地 方
围绕表笔扫一圈,仔细比较扫雷笔上信号的变化情况,在这一圈中最强的方向即电 流流出的方向, 也即知道电流朝哪个方向流, 短路在哪个大区域. 主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
技巧二: 分区标识定位法
区域1
区域4
middle signal weak signal
2
Short circuit
1:显示特点:部分指示灯明亮闪烁,其余LED不发光 2:信号判读: A:回路中没有大容量电容
B:可能信号本身较弱
a:回路trace较宽,输入信号电流密度较小
b:探测器偏离电流轨迹
c:探测器探头与信号电流方向不平行 主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
3
M&S45 短路探测仪实操指南
电源间短路
环输入点, 寻找信号最 强点
沿着信号最强点推行,当信号明显减弱时, 需调整方向,寻找最大信号
此处正常情况下无直 接通路,不应有信號 通过,因而可以判断 此处即为短路点 此時信號有較大幅度減弱,需作 如下判斷: 1:有無其它路徑 2:沿減弱后的信號的最大方向, 主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案是否持續存在 找到短路点后, 可在周边查找有 无信号,以确认
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
3
M&S45 短路探测仪实操指南
不同输入点,确定短路位置
若以B点为信号注入点,短路信号将与电容信号分离
寻找最大信号方向,沿 信号轨迹推进
B 至此信号不再向其它 方向延伸,若环绕周 围无其它信号轨迹, 此时则可判定信此处 即为短路点
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
技巧六: 直探元件排除法
区域2
如果某电源涉及较少元件(一般几十个),或经常在某些元件短路,可采用直接探测 元件,看是否有强的电流信号,如果有,用”换点排疑法”确认后,可以确定该元件就是 短路元件. 主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
总结
以上几种方式可以综合使用,几种或多种方法配合使 用效果更佳.
技巧四: 换点排疑法
真正短路 元件D 可疑元件A 信号很强 如何断定?? 区域4 位置C 元件A 区域2 区域3 位置B
区域1
如果在追踪短路过程中,发现了两,三个乃至多个元件上方信号很强的. 可采用换点探 测法,即将红笔或黑笔换其它区域的位置再去检查那些可疑元件是否还有强信号.如果是 真的短路点,无论怎么换点都有强信号,但可疑点则不会. 如上图,若红笔位置在区域3的”位置B”,则元件A信号很强,为可疑短路元件.当红笔换 在区域1的”位置C”, 则短路电流(红色轨迹)不会流过可疑元件A,A处没有信号,因此可排 除A为短路元件的可能. 主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
PCB & PCBA 短路定位巡航掃雷法 ---技巧篇
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
目录:
技巧一: 环形扫雷定向法
技巧二: 分区标识定位法
技巧三: 对角线查找原理 技巧四: 换点排疑法 技巧五: 电感定位法 技巧六: 直探元件排除法
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
PCB & PCBA 短路定位 巡航掃雷法 解決方案
www.esamber.com
ESAMBER
PCB & PCBA 短路定位巡航掃雷法 ---原理篇
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
简化短路示意圖
3.3V電源
传统短路测试法: 割线? 沿路拆元件确认? 头痛问题: 板子报废?浪费时间?成本?效率低?
????? ? ?? ? ? ?? ?
正常阻抗:35K ohm 異常阻抗:0.5 ohm M&S45新颖短路测试法,提供一种短路测试工具: 让你无需割线,无需拆元件,只需轻轻一探,短路与否自有分晓.
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
地(GND)
新型的巡航式扫雷法
电波雷达 捕捉笔 M&S45短路探测仪的工作原理: 利用往短路回路中施加特定的电波雷达信号,再用电波捕捉笔进 行跟踪识别定位。 主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
PCB & PCBA 短路定位巡航掃雷法 ---应用基础篇
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案

M&S45 短路探测仪技术规格
M&S45
技术规格参数
短路侦测
•可侦测短路范围: 0~20 Ω •开路时驱动电压 : 100mV~700mV •驱动电流 :50mA ~300mA •敏感精确模拟显示 •手柄指示灯 : 指到哪看到哪
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案

可行的“扫雷”技巧----电感免拆除
电感
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案

可行的“扫雷”技巧----电感免拆除
电感
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案

可行的“扫雷”技巧----电感免拆除
电感
3
M&S45 短路探测仪实操指南
不同输入点,确定短路位置
若以A點為信號注入點,測試回路中將存在電容信號
同時顯示电容回路及短路回路特征 部分驅動信號經由電容形成回路
A
此點短路信號走到終點, 向其它方向不再延伸,初 步判定為短路點
此時信號有較大幅度增強,需作如下判斷: 環繞短路點,確認沒有 1:有無其它路徑 其它疑似短路回路 2:沿信號的最大方向,是否持續存在
区域2
区域3
分区域查找法将整板划分为多个区域(一般四个,太大的板子可八块), 根据点图 分析每块区域上的元件是否有短路,或根据”方法一”定向至某一区域后,再对该区 域进行分析.
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
技巧三: 对角线查找原理
区域1
区域4
区域2
区域3
分区域查找法需配合对角线查找原理进行追踪. 对角线原理指的是: 当要探测追踪区域1时,两支表笔的输入端都放在其对角区域 3,这样区域1在扫雷探测时就不会给流经的电流干扰,方便排除分析. 主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
技巧五: 电感定位法
区域1
区域4
?
区域2 区域3
如上图区域1所示,将红笔接触电感的左端, 黑笔仍接地. 将扫雷笔跨在电感本体上, 发现有很强信号,证明有电流流经电感,故短路点一定是在电感的右边. 反过来,如果将红笔接触电感的右端(上图用蓝笔示),电感本体上是看不到信号的,说明 短路电流不经过电感,因此不是左端短路,同样可判断其右端短路. 思考: 同样,如果电感在区域3,该如何判断? 主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
非破坏性追踪电流,找出短路点 无须专业技术人员操作
M&S45 能够侦测各种短路,包括蚀刻短路 (PCB短路)、焊接短路、元件短路等
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
2
M&S45 短路探测仪指示灯的判读 表笔检测信号的认识
電 阻 回 路 強 信 號
電 阻 回 路 中 等 信 號
C:回路trace较宽,输入信号电流密度较小 D:探测器接近电流轨迹 E:探测器探头与信号电流方向不平行 主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
2
M&S45 短路探测仪指示灯的判读
6
Shorted circuit /capacitive circuit
middle capacitance
3
M&S45 短路探测仪实操指南
沿着信号最强点推行,当信号明显减 弱时,需调整方向,寻找最大信号
信号线间短路
环输入点,寻找信号 最强点
在信號變弱后, 可在周边查找 有无信号,以 确认
信號只傳輸到此處,即沿另外 路徑返回,且此兩路徑不應有 直接通路,因而可以判断此处 即为短路点
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
2
M&S45 短路探测仪指示灯的判读
3
capacitive circuit high signal
1:指示器显示值最大,端部明亮闪烁,其余亮度较低 2:信号判读: A:回路中存在大容量电容
B:错误追踪电容电流轨迹,电阻回路电流轨迹在其它方位。
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
3
M&S45 短路探测仪实操指南
电源间短路
环输入 点,寻 找信号 最强点
沿着信号最强点推行,当信号明显减弱时, 找到短路点后,可 需调整方向,寻找最大信号 在周边查找有无信 号,以确认
此处正常情况下无直 接通路,不应有信號 通过,因而可以判断 此处即为短路点
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
電 阻 回 路 弱 信 號
電 容 回 路 強 信 號
電 容 回 路 弱 信 號
電 阻 電 容 回 路 中 等 信 號
電 阻 電 容 回 路 弱 信 號
&
&
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
2
M&S45 短路探测仪指示灯的判读
短路回路特征及对应指示
1
Short circuit high signal
“扫雷”需要工兵,也需要扫雷工具
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
1
M&S45短路定位原理
远 离 回 路 附 近 雷 达 信 号 弱 雷达探头 回 路 附 近 雷 达 信 号 强
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
1
M&S45短路定位原理
顯示回路中的 電波強弱
通過將紅黑表筆,往被判定短路失效的2個測試點施加特定的電磁波,由電波捕捉筆
跟蹤“掃雷”,快速而準確的找到異常短路點 。 主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
2
线对线短路情形的短路回路





远 离 回 路 附 近 雷 达 信 号 弱
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
3
線對地 短路情形的短路回路 ?




GND 地
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
3
線對地 短路情形的短路回路 ? ?



GND 地
熟悉電路的重要性
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
4来自百度文库
電源對地 短路情形的短路回路
GND
GND 3.3v Vcc
電路的熟悉很重要
2
M&S45 短路探测仪指示灯的判读
5
Shorted circuit /capacitive circuit
big capacitance
1:指示器显示达最大,端部高亮闪烁,中部靠两端部分低亮度,中部高亮闪 烁(如图所示) 2:信号判读: A:回路中存在较大容量电容,且有明显短路症状, B:短路电流轨迹与电容电流轨迹一致。
3.3v Vcc
3.3v Vcc
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
4
電源對 地短路情形的短路回路
GND
GND 3.3v Vcc
電路的熟悉很重要
3.3v Vcc
3.3v Vcc
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
5
帶有大容量電容時的回路
GND
3.3v Vcc
1:端部低亮闪烁,中部高亮闪烁(如图所示) 2:信号判读: A:回路中存在电容回路,且有明显短路症状。短路电流轨迹与电容 电流轨迹一致。
B:回路trace较宽,输入信号电流密度较小
C:或 探测器偏离电流轨迹
D:或 探测器探头与信号电流方向不平行
主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
1:显示特点:指示器显示值最大,端部指示灯明亮闪烁,其余LED不发光 2:信号判读:
A: 回路中没有大容量电容
B:回路trace较细,输入信号电流密度较大 C:探测器已经追踪到电流轨迹 主題:PCB & PCBA短路不良 巡航掃雷法 解決方案
2
M&S45 短路探测仪指示灯的判读
Short circuit
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