無線電子工学および電気工学の百科事典 プリント基板の導体の短絡を検索します。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 I. Nechaev による記事「基板の回路導体のファインダー」(「Radio」、1996 年、No. 6、p. 52. 53)では、プリント基板の短絡を検出した後に、プリント基板の短絡を検索するための装置が説明されています。これにより、この作業が大幅に容易になります。 各種デバイスの少量生産に大変便利です。 アマチュア無線の現場では、基板の短絡を探す必要が生じることは比較的まれであるため、このような装置の製造は、たとえ比較的単純であっても、ほとんど正当化されません。 場合によっては、以下で説明する方法を使用する方が適切な場合があります。 特別な機器を必要とせず、「クリーンな」ボードと既に実装されているボードの両方に適しています。 デジタル デバイスの正と負の電源導体間の短絡を検索する例を使用して、提案された方法を考えてみましょう。 これらの導体は基板全体に分散され、各マイクロ回路に適合するため、このようなケースは最も示唆的です。 条件付き基板上の導体の位置に関するオプションの 7 つの一部を図に示します。 いくつかの特徴的な点には番号が付けられています。 緊急回路の位置は、ポイント 10 と 1 の間の細い線で示されています。電圧調整電源 G1 は、抵抗器 R1 と直列に基板に接続されています (すでに実装されている場合は、極性が観察されます)。導体に動作電流を供給します。 動作電流の値は条件から選択されます - ポイント11と40の間の電圧降下は100 ... 0.5 mV以内でなければなりません(通常 - 印刷された導体の幅に応じて1,5〜XNUMX A)。 最大 5 V の電圧源は、「クリーンな」ボードのテストに適しています。すでに実装されているボードをチェックする必要がある場合、電圧はテスト対象デバイスの公称値を決して超えてはなりませんが、それが最善です。それを 0,5 V に下げます (p -n 半導体接合は閉じたままです)。 基板の導体の 1 つ、たとえば共通ワイヤに、デジタル ミリボルトメータ PVXNUMX の負の出力が接続されます。 そのプラス出力には、端に鋭い針が半田付けされた柔軟なワイヤが供給されます。 次に、出力「+ Upit」から始めて、針の先端で基板のプラスの導体に触れます。 そして、その配線とその分岐に沿って移動しながら、電圧計の測定値が最小となる点を見つけます。基板の隣接する導体の XNUMX つに切り替えることによってのみ、より小さな測定値が得られます。 図面に移りましょう。 点 1 の電圧は最大ですが、導体のセグメント 2-1 での電圧降下により点 2 の電圧は低くなります。 ポイント 3 または 4、5 に移動しても、電圧は変化しません。これらのセクションでは電圧降下はありませんが、ポイント 6 では電圧が低下します。これは、検索が正しい方向に進んでいることを意味します。 ポイント 7 では電圧はさらに低くなりますが、ポイント 8 と 9 では電圧は同じになります。 したがって、上記の要件を満たすのは彼女です。 隣接する導体の点 7 では、電圧は同じになります。 10. と同様か、それより少し少ない。 したがって、閉鎖はポイント 7 と 7 付近で発生しました。 説明されているデバイスは、各測定の前に比較のために前の読み取り値の正確な値を記憶する必要があるため、デジタル電圧計と連携して動作するように設計されています。 極端な場合には、可能な限り最大のスケールを持つ DC 微小電流計を使用できます。 矢印偏向電流の合計が 50 ~ 500 μA のデバイスが適しています。 微小電流計と直列に、測定電圧の上限を変更できる可変クエンチング抵抗器を含めることをお勧めします。 実装されたボードを扱うときは、電源 G1 の電圧と抵抗 R1 の抵抗値を選択する際に細心の注意を払う必要があります。 回路がランダムで、検索中に予期せず消えた場合でも、デバイスの損傷につながることはありません。 2 ... 3 A レベルの電流リミッタを備えた電源を使用することをお勧めします (多くの実験室用電源にはこの機能があります)。 電源によって電圧をゼロから調整できる場合、通常、接続線が電流制限抵抗の役割を果たす電圧値を設定できます。 回路が偶発的に消失した場合、微小電流計は過負荷により故障する可能性があることに留意する必要があります。 これを避けるためには、導体の各点へのファーストタッチを短くする必要があります。 デバイスが「スケールを超えた」場合は、プローブを直ちに切断する必要があります。 著者: S. Biryukov、モスクワ 他の記事も見る セクション アマチュア無線技術. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: タッチエミュレーション用人工皮革
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