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PCB夾具是怎樣改善了元件測量

PCB線路板打樣 ? 來源:ct ? 2019-08-14 02:57 ? 次閱讀
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在SI/PI MasterClass的前兩篇文章中,我展示了如何創建簡單的燈具來表征小型分立元件。在“Solder-wick技巧特征旁路帽”[1]中,您可以學習如何創建一個簡單靈活的夾具,以進行快速,基本的測量。在“使用SMA連接器制作簡單夾具”[2]中,我展示了如何使用SMA連接器制作具有一致幾何形狀的小型夾具。在本文中,我描述了簡單的印刷電路板固定裝置,您既可以購買現成的也可以自己創建。

參考文獻1和2中的燈具有限制,因為不控制當前路徑的形狀。在焊錫芯夾具中,柔性連接的形狀將根據您實現壓力安裝連接的方式而變化。使用SMA連接器夾具,您可以獲得連接器件的固定幾何形狀,但沒有專用焊盤來焊接零件。因此,實際電流路徑取決于您如何在中心引腳和外框之間焊接DUT。要獲得更一致的結果,請使用具有已定義返回路徑的固定幾何夾具。您有兩種選擇:a)通用夾具,可以在同一夾具中采用各種不同的DUT主體形狀和尺寸,以及b)具有特定DUT專用輪廓的夾具。在這里,我向您展示通用燈具[3]。

您可以使用小的共面50Ω走線創建通用PCB夾具,這些走線在相同的一側具有彼此相鄰的裸露跡線和接地。夾具。 DUT可以連接在走線和地形之間,讓您使用雙端口并聯測量拓撲。

足夠大地面形狀旁邊的痕跡,您可以容納許多不同的案例樣式和大小。雖然您也可以使用永久連接(焊接)電纜,但在通孔的末端具有連接器可提供快速連接。焊接電纜無需使用兩端帶有連接器的單獨電纜,但校準更加困難。圖1顯示了未組裝的夾具板面板。一個面板提供八個相同的夾具板(雖然它們帶有不同的標簽),您可以脫離。

圖1.這個由八個燈具組成的未組裝面板包含三個用于校準和五個用于元件測量。來源:SV1AFN


其中三塊電路板標有校準標準(OPEN,SHORT ,LOAD)和五個標記用于測量組件(DUT)。這些燈具還可以讓您進行更全面的OPEN,SHORT,LOAD校準,我將在后面的文章中對其進行解釋和描述。

面板是可選配SMA公母連接器,或者在同一包裝中隨附的松散公母連接器,以便焊接它們。圖2顯示了一端的母連接器和另一端的公連接器,它創建了一個所謂的可插入件 - 您可以采用封閉的公母連接,打開它并插入一塊無需任何適配器。

圖2.連接器允許您插入一個平面夾具與測試設備一致。


或者,您可以獲得固定裝置未組裝并在兩端焊接SMA母連接器,這樣可以方便地在兩個電纜末端連接帶有公連接器的電纜。

夾具的線是地面上的共面波導(CPW)。印刷電路材料為FR4,電路板厚度為0.8mm。銅上的鍍金鎳為35微米(1盎司),線寬為1毫米,與地面的間隔為0.254毫米。

這些燈具可以采用從0402(1 mm長)到D尺寸(7.3 mm長)的任何元件尺寸。圖3中的DUT樣品是1210尺寸的陶瓷電容器

圖3. DUT共面PCB夾具可以接受多種尺寸的元件,包括焊接的1210尺寸47μFMLCC


使用這些燈具,您還可以選擇以不同方式連接DUT。在機械電氣方面,如果將零件焊接到夾具上,您將獲得最強大,最可靠的連接。如果您想重復使用夾具并希望加快組件的更換速度,您可以選擇使用簡單的壓力安裝,就像我們使用焊接燈芯夾具一樣,您可以降低接觸電阻并提高收集數據的一致性在元件端子上涂一個銀膏點。如果焊接元件,請在焊接過程中按下焊盤上的部件,以提高測量的可重復性。

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