数字集成电路测试原理(数字集成电路测试原理与方法)

海潮机械 2022-12-16 05:05 编辑:admin 137阅读

1. 数字集成电路测试原理与方法

计数器是由基本的计数单元和一些控制门所组成,计数单元则由一系列具有存储信息功能的各类触发器构成,这些触发器有RS触发器、T触发器、D触发器及JK触发器等。

其中,二进制计数器有一下特点:1、n位二进制异步计数器由n个处于计数工作状态(对于D 触发器,使Di=Qin;对于JK 触发器,使Ji=Ki=1) 的触发器组成。各触发器之间的连接方式由加、减计数方式及触发器的触发方式决定。2、在二进制异步计数器中,高位触发器的状态翻转必须在低一位触发器产生进位信号(加计数)或借位信号(减计数)之后才能实现

2. 集成电路测试技术

检查短路比检查开路要容易。按我说的做,会很容易找到。

1、尽可能先不割线,先用肉眼看看哪一个地方容易短路,并且元件比较容易用烙铁拆下来,找到后,只是把电源引脚拆下来就能够,然后量看是不是还短路,用这样的方法找您认为容易短路的地方;

2、上面方法找不到,再割线;

3、割线时,先选择路径,选在多条12V电源的分叉处,比如从分叉处罚成1、2、3条路,那末分别割掉其中之1,量总12V是不是有问题;

4、如果切断线路后,不短路了,那末在割点之前是不存在短路的,您只要再检查割点以后的线路就能够了(这时候再继续再在割点后的线路继续割线和丈量);如果割掉后面线路依然短路那末短路点就是在割点之前,则下个割点要选在之前的线路。您依照这样的办法应当很快就可以找到短路点,找到后,再把割点全连好就能够。追问能给我讲下割线的技能吗? 怎样精肯定位?回答对故障谁也不可能1下找到,您只要按我上面给您讲的基本是能很快找到短路点。关键故障现场有可能出现的点意想不到,因此关键您的心态要放平,不要急按我给您讲的是能找到问题的。割线时关键要,割在分叉处这样容易定位哪1路,割在容易修复的地方,这样找到问题后用烙铁1连就能够不用飞线。

3. 数字集成电路测试原理与方法pdf

LA4267是一种单列10脚直插式双声道音频功率放大器。

该IC具有纹波滤波、过压、过热、过流保护及静噪功能。同时还有电源适用范围宽(10V-32V、极限35V)、外接元件少,输出功率大(VCC=18V,RL=8Ω时P0 =2 x6W)、音质优美等特点。.

4. 集成电路测试方法学

1、拿到一颗DCDC芯片应该测试哪些参数:纹波、电源效率和动态响应。

  1)纹波测量方法:示波器偶合方式选择AC;示波器探头的接地也不能用鳄鱼夹,这样接地线会很长,引入不必要的干扰,要用到接地弹簧,探头测量位置要放到DCDC输出端去耦电容的位子,接地弹簧接到同一个电容的接地端,探头要用1:1探头。

5. 数字电路测试的基本方法

模拟电路: 电路中的元件(器件)动作方式属于线性变化的电路。

通常著重的是放大倍率, 讯杂比, 工作频率等问题。常见如:变压电路, 放大器电路, 都是属于仿真电路。亦称为类比电路。比如你听收音机、看电视、打电话的时候从喇叭里听到的语音信号)的电路。相对应的是数字电路。但模拟电路是数字电路的基础,数字电路的器件都是模拟电路组成的. 数字电路: 用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路,或数字系统。由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能.

6. 集成电路测试仪原理图

不同电子测量仪器的使用方法:

一、频谱分析仪的使用

频谱分析仪在频域信号分析、测试、研究、维修中有着广泛的应用。它能同时测量信号的幅度及频率,测试比较多路的信号及分析信号的组成,还可测试手机逻辑和射频电路的信号。例如:逻辑电路的控制信号、基带信号,射频电路的本振信号、中频信号、发射信号等。

二、LCR参数测试仪的使用

电感、电容、电阻参数测量仪,不仅能自动判断元件性质,而且能将符号图形显示出来,并显示出其值。还能测量Q、D、Z、Lp、Ls、Cp、Cs、Kp、Ks等参数,且显示出等效电路图形。

三、集成电路测试仪的使用

集成电路测试仪可对TI1、PM0S、CM0S数字集成电路功能和参数进行测试,还可判断抹去字的芯片型号及对集成电路在线功能测试、在线状态测试。

四、红外测试仪的使用

红外测试仪是一种非接触式测温仪器,它包括光学系统、电子线路,在将信息进行调制、线性化处理后达到指示、显示及控制的目的。目前已应用的红外测温仪有光子测温和热测温仪两种,主要用于电热炉、农作物、铁路钢轨、深埋地下超高压电缆接头、消防、气体分析、激光接收等温度测量及控制场合。

五、兆欧表的使用

兆欧表(俗称摇表)是一种检查电气设备、测量高电阻的简便直读式仪表,通常用来测量电路、电机绕组、电缆等绝缘电阻。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故称摇表。由于它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位,因此称兆欧表。

六、信号发生器的使用

信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。

七、示波器的使用

示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。

八、多用电表的使用

模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用的仪表。它可以用来测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数β值等。

7. 数字电路的功能实现与测试

万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别介绍。

万用表的基本原理 万用表的测量原理介绍

测直流电流原理。

在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。

测直流电压原理。

在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。

测交流电压原理。

因为表头是直流表,所以测量交流时,需加装一个并、串式半波整流电路,将交流进行整流变成直流后再通过表头,这样就可以根据直流电的大小来测量交流电压。扩展交流电压量程的方法与直流电压量程相似。

测电阻原理。

在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。

通过转换开关的旋钮来改变测量项目和测量量程。机械调零旋钮用来保持指针在静止处在左零位

“Ω”调零旋钮是用来测量电阻时使指针对准右零位,以保证测量数值准确。

8. 数字集成电路测试原理与方法视频

下面介绍判断液晶彩电逻辑板故障的方法。

1)电阻检测法。电阻检测法就是利用万用表的电阻挡测量逻辑板上的一些可疑元器件、可疑点及集成电路各引脚对地的电阻值,对所测的数值与正常值作比较来确定故障。如检测逻辑板上的熔断电阻器是否开路、逻辑板上的晶体管是否漏电或接触不良、逻辑板上相关集成电路的电源和地间是否击穿等。

提示:电阻检测法是在驱动板不通电的情况下进行检测的。

2)电压检测法。电压检测法是用万用表通过测电路或电路中元器件的工作电压并与正常值进行比较来判断故障部位或故障元器件的一种方法。一般来说电压相差明显或电压波动较大的部位,就是故障所在部位。电压检测法一般是检测关键点的电压值。根据关键点的电压情况,来缩小故障范围,快速找出故障元器件。检测逻辑板电压(采用上电测试法)主要有以下几个部位:

①检测上屏电压(就是给屏上逻辑板供电的电压)是否正常。不同型号的屏,上屏电压存在差异,一般有5V与12V两种。

②检测逻辑板上DC-DC转换电路产生的3.3V、2.5V、1.8V供电电压是否正常。

③检测逻辑板上DC-DC转换电路产生的VDA、VGH、VGL电压是否正常。对这三个电压,不同屏厂商的标注不相同,电压也有些差异,通常VDA电压为15.8V左右、VGH电压为18~27V、VGL电压为-6.3~-5.3V。

④检测逻辑板上伽玛电路产生的伽玛电压是否正常。不同屏的伽玛电压各不相同,通常是以VDA电压为基准,逐渐递减。

⑤检测逻辑板上时序控制芯片产生的各控制信号(POL、OE、TPl、STH、STH-R、STV、STV-R、CKV、VSCM)是否正常。

3)逻辑板电路判断法如下:

①逻辑板上数字图像处理电路的判断。检测逻辑板上由数字图像处理电路送来的输入视频信号波形是否正常,有正常的波形输入则说明前面的数字图像处理电路工作正常。

②电源供电电路的判断。检测逻辑板上由电源输入的电压是否正常,若输入电压正常,说明电源供电电路工作正常。

③逻辑板电路的判断。检测逻辑板上屏线接口输出的液晶屏驱动信号波形是否正常,若无正常的液晶屏驱动信号波形输出,则有可能是逻辑板电路有故障。

4)对照法。对照法就是用一块好的逻辑板与坏逻辑板进行对比测试。此方法可获得第一手维修资料,迅速地排除故障

5)替换法。如检测逻辑板上各检测点电压正常,屏幕出现很多无规则的竖线、灰屏或只有一半图像,则需要更换逻辑板来判断是屏的问题还是逻辑板的问题。

9. 集成电路测试原理和方法

CD4511是一个用于驱动共阴极 LED (数码管)显示器的 BCD 码—七段码译码器,特点:具有BCD转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能的CMOS电路能提供较大的拉电流。可直接驱动LED显示器。