Pingetestimine on vooluahela või seadme siirdepinge või -voolu testimise meetod.
Kiipide projekteerimisel ja valmistamisel kohtab sageli mitmesuguseid elektromagnetilisi häireid, nagu liigpinged ja muud ootamatud sündmused. Need sündmused võivad kahjustada kiibi sees olevat vooluringi struktuuri, põhjustades kiibi rikke või ebastabiilse töö.
Elektrikiibi tõusu põhjused?
1. Lülitustoiteallikas ja järsud pingemuutused
Kui toide lülitub, tekib hetkekondensaatori tühjenemise tõttu lühiajaline pinge tõus vooluringis, mille tulemuseks on lühiajaline voolu suurenemine, mis põhjustab liigvoolu nähtust. Elektrisüsteemis võivad äkilised pingemuutused, mis on põhjustatud tugevast äikest, samuti põhjustada liigpingete teket.
2. Jõuseadmete ajutine protsess
Elektriseadmete käivitumisel, seiskumisel või töötamisel tekib lühiajaline pinge tõus ning mehaaniliste lülitite ümberlülitamine võib samuti põhjustada liigvoolude teket.
3. Lühisvead
Kui vooluringis esineb lühisrike, olgu see siis madalpinge jaotusvõrgus või kõrgepinge ülekandeliinis, põhjustab see voolu hetkelise tõusu, mis on enamasti liigvool.
Liigvoolud võivad põhjustada olulisi kahjustusi vooluringidele ja elektroonikaseadmetele, sealhulgas seadme kahjustustele, lühistele jne. Kui vooluahelat läbib suur kogus liigvoolu, põhjustab see ajutist laengu kogunemist ja tühjenemist ning kõrgepinge piike, mis põhjustavad suuri kahjustusi elektroonikaseadmetele.
Ülepinge testiminesuudab tuvastada, kas kiip talub liigpingeid, nagu vool, pinge, aeg ja muud parameetrid, et teha kindlaks, kas testitud toode võib normaalselt töötada.
Liigpingetestide läbiviimisel peame kasutama professionaalseid mõõteriistu, nagu liigpingegeneraatorid, diferentsiaalsondid, vooluahelad ja muud mõõteriistad. Operaatorid peavad katseandmete täpsuse ja usaldusväärsuse tagamiseks rangelt järgima testimisvahendite kasutusspetsifikatsioone ja testimisprotseduure.
EMCOSIN liigpinge generaatorid
Pingetestimine ja testimismeetodid
1. Valmistage ette liigpingegeneraatorid, diferentsiaalsondid, vooluahelad, ostsilloskoobid, toiteallikad ja muud instrumendiseadmed. Andke kiibile pinge ja vool toiteallika kaudu ning ostsilloskoop testib kiibi väljundis liigvoolu.
2. Määrake testimisplaan ja viige see läbi. Enne testimist tuleks välja töötada üksikasjalik testimisplaan, mis sisaldab asjakohaseid parameetreid, nagu katsepinge, katseaeg ja katsesagedus. Pärast katseplaani täitmist võib testimist alustada.
3. Andmete analüüs ja töötlemine. Pärast testimise lõppu on vaja andmeanalüüsi ja testitulemuste töötlemist, et määrata kindlaks kiibi võime taluda pingeid ning kuidas parandada selle stabiilsust ja töökindlust.
Elektroonikatooteid tootvate ettevõtete jaoks on testitulemuste täpsuse ja usaldusväärsuse tagamiseks vaja rangelt järgida testimisprotsessi ja asjakohaseid standardeid.
EMCSOSIN on pühendunud elektromagnetilise ühilduvuse testimise valdkonnale, spetsialiseerunud EMC testimisvahendite pakkumisele, toodete parandamisele ja koolitusteenustele. Meie enda väljatöötatud EMC-seadmed, sealhulgas: ESD-simulaator, EFT-/purskegeneraator, liigpingegeneraator, pingelõhkude generaator, võimsussageduse magnetvälja generaator, summutatud võnkelainegeneraator, autoimpulsi simulaator jne. EMCSOSIN pakub klientidele ka professionaalseid EMC-süsteemide integreerimise lahendusi. Lisateabe saamiseks võtke meiega kindlasti ühendust. Aitäh!
