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擅長于發現短路和反向工程PCB的案例分析

電子設計 ? 來源:EDN ? 作者: GLEN CHENIER ? 2021-05-19 07:10 ? 次閱讀

蜂鳴連續性測試儀已經存在很長時間了,但是出于PCB逆向工程的目的,他們還有很多不足之處。他們對幾歐姆的“短路”做出反應,而人們則更愿意區分PCB跡線和測試探針電阻小于1Ω,以避免誤報。

然后,人們會希望蜂鳴音調音調指示幾毫歐的ΔR,以確定閉合的繼電器觸點,變壓器繞組,保險絲或低電阻電流檢測電阻器的哪一側實際上已連接到目標網絡,尤其是當銅跡線隱藏在組件下方。

當您快速掃過金屬板上的掃帚以找到公共的凈點時,就不能容忍任何時間延遲。嗶嗶聲必須立即響起,并延長到明顯的持續時間。次要要求是低電流消耗以延長電池壽命,降低測試電壓,避免偏置半導體結,具有50-60Hz的抗干擾能力,對ESD和充電電容器的耐受性以及耳機操作以避免在實驗室或辦公室環境中引起同事的煩惱(真的,這聽起來像是燙傷的貓)。

鐵絲掃帚?

找到一個連接了夾子的單一網絡的所有點的最快方法是在掃帚的同時掃帚掃過PCB的其余部分。探頭(圖1a)使用非常細(3密耳)的磷青銅硬毛,以避免對小型表面安裝組件造成物理損壞。一旦將普通區域放在掃帚上,Pogo插針便會在特定設備的插針上歸零,這對于它們的鍍金和尖頭很有用,可最大程度地降低接觸電阻。它們的伸縮部分焊接在一起,以避免在測量中增加不必要的ΔR移動。使用多點彈簧針;與單點手相比,您不大可能意外地彎曲手,同時仍保持良好的低電阻接觸。如果需要,可以將單點Pogo引腳用于平坦放置在工作臺上的單獨探針附件上,以實現極細間距的表面安裝IC引腳,但請注意-這些引腳非常尖銳。

圖1a掃帚和放射狀彈簧針

圖1b 相對端的軸向彈簧針

為了使探頭在掃動時易于操作,您可以使用螺旋線–在這種情況下,線中的四根AWG26導線應平行,以最大程度地減小電阻。固定式探頭可以使用香蕉插頭連接到各種尺寸和類型的抓取夾。定期進行酒精清潔將最小化香蕉插頭連接引起的ΔR變化。

典型的逆向工程設置如下所示(圖2)。

圖2藍框Milliohm Squawker很好地適合人體工學的微型工作臺,該工作臺將BUT(被測板)提升到放大的放大鏡視線水平,并在同一視平面上顯示了原理圖捕獲軟件。

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圖3 Milliohm Squawker原理圖(TinyCAD圖)

對于低電平模擬電路,將9V電池調節至5V。R4將探頭測試電流設置為1mA,R3將測試電壓限制為10mV。R2增加了測試引線電阻,以確保U2的正偏移電壓,該電壓由微調電阻R8補償。這是必需的,因為U2使用單個電源。它的偏移量可能為負,測試引線電阻隨后會通過其他電路進行補償。

C3消除了50-60Hz交流雜散拾波器,但立即放電到測試探頭的短路處,以實現快速響應。R5,D1,D2和D4鉗位ESD以及來自已充電BUT電容器的任何電壓。U2是為低電流消耗和低輸入失調電壓而選擇的低電平比較器,但其速度足以響應1ms的掃帚掃描脈沖。它僅在表面貼裝中可用,因此,如果使用帶引線的組件來構建它,則需要一塊轉接板。您可以嘗試使用其他快速的低功耗,低失調運算放大器。我之所以選擇LTC6240,僅僅是因為它在LTspice仿真中具有足夠快的響應速度。

Trimpot R8設置蜂鳴閾值電阻:基于典型PCB長而細的走線,1Ω是一個不錯的選擇。忽略U2的輸入失調電壓,在U2的負輸入端設置1mV即可設置1Ω探頭+ R2 + PCB走線電阻下1mA測試電流的閾值。如果需要,可以將R8設置為不同的閾值。

低于1mV的探針電壓會使U2觸發100ms單穩態U3A。這有助于延長嗶嗶聲,因此在快速掃帚掃除時會被察覺。U3A啟用U3B VCO,該驅動器以4%的占空比驅動揚聲器。在空閑(無蜂鳴)期間,U3B使揚聲器驅動器晶體管Q1截止;低占空比確保Q1大部分處于關閉狀態,從而最大程度地減少了電池電流消耗。R14將揚聲器電流脈沖與電池隔離開,以防止揚聲器電流與低電平模擬電路之間發生任何相互作用。C6提供將揚聲器驅動到適當響度所需的電流峰值。

如果僅使用耳機,則不需要Q1。U3B可以直接驅動耳機(此揚聲器電路的缺點是,即使使用耳機,音量控制也會浪費電流。由于Squawker大部分時間都是安靜的,因此我忽略了此電池浪費問題。)

最終版本是使用SMT在具有堅固接地層的PCB??上構建的,因此我不希望通過該平面發送揚聲器返回電流。但是,如果在矢量板上構建揚聲器,則應使揚聲器的返回電流與低電平模擬接地系統分開,并通過其自己的返回路徑直接將其連接至電池。最初的無焊面包板版本存在與此相關的各種問題。

U4A和U4B提供了音調與ΔR的關系。發現在PCB版本中不需要電容器C7和C8,此處顯示為“僅在出現故障時”,即CYA動作。探頭兩端的0-1mV被U4A放大,其增益由微調電位器R16設置。通常,R16完全沿順時針方向保持,以實現最小增益。我發現這足以輕松區分低至5mΩΔR的音調變化。如果有必要增加ΔR分辨率,可以將Trimpot R16設置為更高的增益。到目前為止,我還沒有發現這是必要的。請勿過度使用-如果增益設置過高,U4A可能會在輸入失調時達到飽和。

U4B和前面板調整R20讓用戶“放大”到感興趣的ΔR范圍。U4B驅動VCO U3B控制輸入以設置提示音。R20設置ΔR測量窗口,并調整測試探針,香蕉插頭附件和BUT走線電阻的電阻。首先將探頭短接在一起,并調諧R20,直到蜂鳴聲剛好從最低音調開始上升。探針之間的幾毫歐將導致蜂鳴音高進一步增加。如果您的電路嗅探發現較長的BUT走線,請重新調整R20以適應增加的走線電阻,并將蜂鳴音調降低到其線性測量范圍。

最終,您的興趣點可能會以閉合的繼電器觸點或變壓器繞組結束。這些線的兩面都會發出蜂鳴聲,但是音高較低(電阻最低)的那一面是被測網的連接位置。

您必須將pogo針牢固地固定在測試點上,以使接觸電阻最小。請注意,pogo針的溫度變化也會導致螺距變化,因此,如果您剛剛焊接了BUT或在探頭組件上安裝了新的pogo針,請給它們一些時間使其穩定到室溫。另外,在使用過程中請勿觸摸彈簧針。手指的溫暖會改變蜂鳴音的音高。

編輯:hfy

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