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電測(cè)機(jī)四線測(cè)試原理分析2021/6/271測(cè)試原理1.傳統(tǒng)兩線測(cè)試原理,即OS測(cè)試原理:測(cè)量恒流源電流I流過(guò)被測(cè)電阻RX所產(chǎn)生的電壓Vx實(shí)現(xiàn)的。測(cè)試時(shí),恒流源電流I通過(guò)Hi,Lo端和測(cè)量線(萬(wàn)用表表筆引線)輸送至被測(cè)電阻Rx,電壓測(cè)量端S1、S2通過(guò)短路線接至Hi,Lo端。兩根表筆即傳輸電流,又傳輸電壓。即電流,電壓共用一個(gè)回路。數(shù)字萬(wàn)用表實(shí)際測(cè)量到的電阻值包括被測(cè)電阻Rx及表筆引線電阻RL1和RL2。當(dāng)測(cè)量的電阻阻值較小時(shí),表筆引線電阻產(chǎn)生的誤差就不容忽視。這相當(dāng)于我們的雙線式測(cè)試機(jī)測(cè)試原理,表筆引線電阻相當(dāng)于排線電阻,針床接觸電阻等。2021/6/272測(cè)試原理2.四線測(cè)試原理,即4-wire測(cè)試原理:從圖中可以看出:四線測(cè)量法是在被測(cè)PCB線路設(shè)定四測(cè)試點(diǎn),比通常的測(cè)量法多了兩根饋線,斷開(kāi)了電壓測(cè)量端與恒流源兩端連線。其中一回路作為電流供給,另一回路作為高阻抗測(cè)量。恒流源與被測(cè)電阻Rx、饋線RL1、RL2構(gòu)成一個(gè)回路。送至電壓測(cè)量端的電壓只有Rx兩端的電壓,饋線RL1、RL2電壓沒(méi)有送至電壓測(cè)量端。因此,饋線電阻RL1和RL2對(duì)測(cè)量結(jié)果沒(méi)有影響。饋線電阻RL3和RL4對(duì)測(cè)量有影響,但影響很小,由于電壓測(cè)量回路的輸入阻抗(MΩ級(jí))遠(yuǎn)大于饋線電阻(Ω級(jí)),所以,四線測(cè)量法測(cè)量小電阻的準(zhǔn)確度很高。用這種測(cè)試方法,排線阻抗、接觸阻抗等內(nèi)部阻抗皆可忽略,因此可精確測(cè)得被測(cè)PCB之微小阻值。2021/6/273測(cè)試精度1.二線制2.四線制

即使PCB待測(cè)線路的阻值很?。ㄍǔ?lt;1Ω,或?yàn)閙Ω級(jí)),但由于所測(cè)得的阻抗為饋線電阻,探針電阻,接觸電阻和待測(cè)線路阻值之和,因而機(jī)器要設(shè)置10Ω以上的導(dǎo)通閥值才能測(cè)得過(guò)。故無(wú)法精確測(cè)定被測(cè)PCB之低阻值。無(wú)法作PCB線路精密測(cè)量,線路缺口,導(dǎo)通孔不良等缺陷無(wú)法測(cè)試。測(cè)量精度:1Ω實(shí)現(xiàn)了精確測(cè)量,電流供給回路與電壓測(cè)定回路完全獨(dú)立,其排線阻抗,探針阻抗與接觸阻抗完全忽略,所測(cè)得的阻值就是PCB本身待測(cè)線路位置的阻值。可精確測(cè)定被測(cè)PCB之微小阻值,其四線測(cè)試的測(cè)試精度可達(dá)到mΩ級(jí)。測(cè)量精度:0.1mΩ2021/6/274測(cè)試方式1.二線制2.四線制

一般二線制測(cè)試時(shí),先會(huì)預(yù)設(shè)一個(gè)斷短路標(biāo)準(zhǔn),低于某一參數(shù)時(shí)即視為斷路,此參數(shù)將會(huì)應(yīng)用于所有的線路電阻值,即所有線路的判定參數(shù)為一致的。(正常產(chǎn)品中,每根線路阻值都是不一樣的)四線制測(cè)試時(shí),先將所有線路的電阻值測(cè)試出來(lái),測(cè)試時(shí),一一對(duì)應(yīng)每一根線路的電阻,以此來(lái)判定線路是否OK。2021/6/275實(shí)際應(yīng)用以產(chǎn)品中的導(dǎo)通孔為例子,在實(shí)際測(cè)試中,可以將導(dǎo)通孔視為一段導(dǎo)體,量測(cè)此導(dǎo)體的電阻。導(dǎo)體上存在空洞、變薄都會(huì)影響電阻。進(jìn)行一些實(shí)際導(dǎo)通孔電阻的量測(cè),一般導(dǎo)通孔的電阻值為10-30mΩ,使用二線測(cè)試根本沒(méi)有辦法將如此精度電阻量測(cè)出來(lái)。OKNG實(shí)際測(cè)試電阻值15.06mΩ2021/6/276總結(jié)根據(jù)目前產(chǎn)品的實(shí)際狀況來(lái)看,二線測(cè)試已經(jīng)無(wú)法將線路電阻的微量變化測(cè)試出

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