Увод
На крају процеса производње ПЦБА, функционално тестирање (ФЦТ) служи као коначна контролна тачка да би се потврдило да електричне перформансе компоненти у потпуности испуњавају спецификације. Како савремени електронски производи еволуирају ка већим брзинама, вишим фреквенцијама и већој интеграцији више-модула, електромагнетно окружење унутар ФЦТ тест уређаја постаје све сложеније. Током тестирања, густи низови тестних пого пинова и чврсто збијених сигналних каблова су веома склони индуковању преслушавања сигнала и одбијања од земље када се преносе високо{3}}ипулси. Ове електромагнетне сметње, које потичу из самог окружења за тестирање, често доводе до лажних резултата тестирања и могу чак да оштете осетљиве компоненте на штампаним плочама-високе вредности. Имплементација-квалитетних дизајна заштите и уземљења за тестне уређаје је кључ за превазилажење овог уског грла у квалитету.
Анализа механизма електромагнетних сметњи: просторна индуктивна спрега и померање референтног тла
Преслушавање сигнала и одбијање од земље у ФЦТ тестирању су, у суштини, динамичке електромагнетне реакције које се генеришу када наизменичне струје велике брзине -протекну кроз физичке путеве преноса испитног уређаја. Преслушавање се првенствено јавља између каблова који раде паралелно унутар уређаја или између блиско распоређених тестних пого пинова. Када сигнална линија (извор сметњи) емитује импулс високе{3}}фреквенције, резултујуће наизменично магнетно поље индукује струје међусобне индуктивности у суседним сигналним линијама (поремећени извори). Што је промена потенцијала већа (тј., што је краће време пораста сигнала, тр), већи је напон преслушавања изазван просторним индуктивним спајањем. С друге стране, одбијање од земље је узроковано паразитском индуктивношћу у жицама за уземљење испитног уређаја или петљи за уземљење. Када више{9}}компоненти велике снаге (као што су МЦУ-ови или оптерећења{10}које стварају топлоту) истовремено мењају стања, пролазне велике струје (ди/дт) теку кроз паразитну индуктивност уземљења, изазивајући тренутни помак референтног потенцијала уземљења уређаја. Ове флуктуације у референтном потенцијалу уземљења могу довести до погрешног тумачења-логичких сигнала ниског напона (као што су И²Ц и СПИ магистрале), што доводи до повремених неуспеха при тестирању.
Редизајн каблова унутрашњег учвршћења: оклопљени уврнути каблови-каблови и мрежа{1}}базирани стандарди за усмеравање
Да би се елиминисало преслушавање сигнала, путеви зрачења електромагнетних таласа морају бити физички прекинути; према томе, материјали и путање унутрашњег ожичења унутар уређаја морају да се придржавају строгих техничких спецификација. Приликом склапања-брзих ФЦТ тестних уређаја, техничарима је строго забрањено да користе стандардне једножилне-електронске жице за повезивање брзих{3}}путева сигнала. За линије такта, магистрале података и водове за узорковање РФ, обавезна је употреба оклопљених упредених-парица (СТП) или полу-коаксијалних каблова са усклађеном карактеристичном импедансом. Структура упредених-парица омогућава индукованим електромоторним силама које стварају спољна електромагнетна поља унутар упредених петљи да се пониште једна другу, док је спољни метални оплетени штит повезан са наменским металним уземљењем уређаја. Приликом усмеравања сигнала у свемиру, осетљиве аналогне мале-водове сигнала морају да се држе на физичкој удаљености од најмање 50 мм од -водова јаке струје и ПВМ погонских водова. Ове линије се морају укрштати под правим углом (90 степени) једна у односу на другу, смањујући дужину паралелног рутирања на нулу и минимизирајући просторну међусобну индуктивност у највећој могућој мери.
Ниско-Дизајн петље уземљења са ниском импедансом: више-тачкасто, вишеслојно{2}}уземљење и архитектура сабирница
Кључ за спречавање одбијања уземљења је да се минимизира паразитска индуктивност петље уземљења, што захтева успостављање круте, ниске{0}}физичке референтне равни уземљења унутар уређаја. Конвенционално-то-уземљење помоћу финих жица у инсталацијама не може да поднесе велике пролазне струје. Висок-квалитетни ФЦТ уређаји у потпуности имплементирају више-слојну, хијерархијску архитектуру уземљења. Основна плоча за монтажу унутар уређаја користи монолитну месингану плочу или потпуно{8}}алуминијумску плочу са високом електричном проводљивошћу као примарну уземљену раван система. За тестирање високо{10}модула напајања, чврсте бакарне сабирнице дебљине веће од или једнаке 2 мм се директно уграђују да би се преусмериле велике струје. Сва дигитална, аналогна и струјна земља морају бити физички изоловани унутар уређаја; они су конвергирани у једној тачки, а затим повезани са главном плочом уземљења преко везе ниске-импедансе. Смањењем укупне паразитске индуктивности петље уземљења на једноцифрен -нанохенри (нХ) опсег, напон одбијања уземљења може се поуздано потиснути испод сигурносног прага од 50 мВ, чак и под екстремно високим пролазним струјама пребацивања.
Дизајн ћелије за физичку заштиту за утичнице сонде: Превазилажење интерференције зрачења у осетљивим областима сонде
Утичница сонде служи као физички интерфејс где ПЦБА која се тестира долази у директан контакт са опремом за тестирање, то је такође подручје са највећом концентрацијом електромагнетног цурења и стога захтева локализовану физичку електростатичку заштиту. Око -погоних пинова високе фреквенције и осетљивих, слабих{2}}сигналних пого пинова, процесни инжењери морају да планирају и дизајнирају „заштитне ћелије“. Структурно, ЦНЦ машине се користе за глодање независних металних заштитних преграда у стезну плочу и носећу плочу уређаја, физички изолујући сонде високе{4}}од стандардних сонди за напајање и нискофреквентних сонди за контролу{5}}. Што се тиче распореда сонде, распоред узорка „сигнал-земља-сигнал-земља (С-Г-С-Г)” мора се стриктно спроводити, обезбеђујући да свака сигнална сонда има суседну суседну путању своје сонде која се враћа у земљу. путања сигнала. За компоненте за површинску{16} монтажу РФ на нивоу ГХз, морају се користити наменске РФ коаксијалне сонде. Ове сонде користе уграђену-металну коаксијалну заштиту да би постигле свеобухватно блокирање-мртвих зона{{20}без електромагнетних таласа.
Прецизна контрола електромагнетне компатибилности током функционалног тестирања, стварање -окружења без сметњи, чистог окружења за тестирање, служи као одлучујућа линија одбране за обезбеђивање високог{1}}квалитета, прве-испоруке врхунских{{3}електонских производа.

Кратке чињенице о НеоДену
- Основана 2010. године, 200 + запослених, 27000+ Кв.м. фабрика.
- НеоДен производи: ПнП машине различите серије, НеоДен ИИ1, НеоДен4, НеоДен5, НеоДен К1830, НеоДен9, НеоДен Н10П. Рефлов Овен ИН серија, као и комплетна СМТ линија укључује сву неопходну СМТ опрему.
- Успешни клијенти 10000+ широм света.
- 40+ Глобални агенти покривени у Азији, Европи, Америци, Океанији и Африци.
- Центар за истраживање и развој: 3 одељења за истраживање и развој са 25+ професионалним инжењерима за истраживање и развој.
- Наведен са ЦЕ и добио 70+ патената.
- 30+ инжењери за контролу квалитета и техничку подршку, 15+ виши одељење за међународну продају, за благовремени одговор купаца у року од 8 сати и пружање професионалних решења у року од 24 сата.
