دور ريلاي ريد في اختبار الدوائر المتكاملة
تلعب ريليهات ريد دورًا أساسيًا في اختبار الشرائح الإلكترونية بسبب موثوقيتها العالية ودقتها. تتكون من ريدين معدنيين مختومين في أنبوب زجاجي ويعملان كجهات اتصال للمفتاح، يتم التحكم فيهما بواسطة الجهد الذي يقود الملف الداخلي لتوليد قوة مغناطيسية.
كيف يتم استخدام ريليهات ريد في اختبار الدوائر المتكاملة
في اختبار IC ، يتم استخدام ريلي القصبة للاتصال وفصل مختلف الأرجل والمكونات في IC ، مما يسمح بإجراء اختبارات وقياسات مختلفة. على سبيل المثال ، يمكن استخدام ريلي القصبة للاتصال بدبوس محدد في IC إلى جهاز قياس خارجي ، مثل نظام اختبار الشرائح النصفية ، ومعدات الاختبار التلقائي (ATE) ، والمنظم الذبذبي أو المولتيمتر ، من أجل قياس وظيفة IC ، وأداء RF ، والجهد أو التيار.
المفاتيح الكهرومغناطيسية ذات القرص المعدني مفيدة بشكل خاص في اختبار الدوائر المتكاملة لأنها سريعة جدًا ولديها مقاومة اتصال منخفضة ويمكن التحكم فيها بدقة عالية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنها التعامل مع ترددات عالية ومن المقاومة نسبيًا للتداخل من إشارات أخرى في بيئة الاختبار.
لاستخدام ريلي القصبة في اختبار الدوائر المتكاملة، يتم عادة توصيله بدائرة تحكم يمكنها تنشيط وإلغاء تنشيط اللفة الداخلية، مما يؤدي إلى إغلاق أو فتح مفتاح القصبة. يمكن أن تكون هذه الدائرة مشغلة يدويًا بواسطة مهندس أو مؤتمتة باستخدام معدات اختبار متخصصة.
بشكل عام، تعتبر ريليهات القصب قطعة أداة قيمة في اختبار الدوائر المتكاملة بسبب موثوقيتها ودقتها وسرعتها، وتستخدم عادة في مجموعة متنوعة من التطبيقات في صناعة الشرائح الإلكترونية.
لقد خدمت B.T صناعة أشباه الموصلات في تايوان بمفاتيح صغيرة وموثوقة لأكثر من ثلاثة عقود. لدينا الخبرة والمعرفة اللازمة لتطوير مفاتيح أفضل وأكثر موثوقية باستمرار لضمان أن يتمكن عملاؤنا من اختبار الدوائر المتكاملة بنجاح مع وظائف تتزايد تعقيدًا.
لماذا تعتبر الريليهات الصغيرة متعددة القنوات ذات فائدة في اختبار الدوائر المتكاملة؟
تعتبر المرحلات الصغيرة متعددة القنوات مفيدة بشكل خاص في اختبار الدوائر المتكاملة لأنها تسمح بإجراء اتصالات متعددة في وقت واحد وبدقة عالية. تم تصميم مرحلات اختبار الدوائر المتكاملة من B.T بشكل عمودي لتقليل حجم السطح، وتم تصميمها مع قنوات متعددة تصل إلى 5 قنوات في حزمة واحدة.
هنا بعض الأسباب التي تجعل الريليهات الصغيرة متعددة القنوات ذات فائدة كبيرة في اختبار الدوائر المتكاملة:
تقليل وقت الاختبار
- مع وجود قنوات متعددة، يمكن أداء اختبارات متعددة في نفس الوقت، مما يقلل من وقت الاختبار الإجمالي. هذا أمر مهم بشكل خاص في بيئات الإنتاج عالية الحجم حيث الوقت عامل حاسم.
توفير المساحة
- تستغرق الريليهات القصبية الصغيرة مساحة قليلة جدًا، مما يسمح بتعبئة المزيد من القنوات في منطقة صغيرة. هذا أمر مهم بشكل خاص في الدوائر المتكاملة الحديثة، التي يمكن أن تحتوي على مئات أو حتى آلاف الأطراف في منطقة صغيرة جدًا.
تحكم دقيق
- المفاتيح الكهرومغناطيسية الصغيرة جدًا دقيقة للغاية، مما يسمح بالتحكم عالي الدقة في الاتصال والفصل بين دبابيس محددة على الدائرة المتكاملة. هذا أمر مهم لإجراء قياسات دقيقة وضمان إجراء الاتصالات الصحيحة أثناء الاختبار.
موثوقية
- تتمتع الريليهات القصبية بعمر تشغيل طويل ويمكن تكرارها ملايين المرات دون فشل. وهذا أمر مهم بشكل خاص في اختبار الدوائر المتكاملة، حيث يعد الاعتمادية أمرًا حاسمًا لضمان دقة وتكرارية عملية الاختبار.
بشكل عام، يمكن أن يحسن استخدام الريليهات القصبية متعددة القنوات في اختبار الدوائر المتكاملة كفاءة ودقة عملية الاختبار، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتج وتقليل وقت الوصول إلى السوق.
مخطط هيكل ريلاي القصب
كما يوضح الرسم أدناه، يتم تعبئة سلكين بماسحة اتصال في أنبوب زجاجي. يتم حقن غاز غير فعال في الأنبوب الزجاجي للحد من ارتداء الاتصال وزيادة الموثوقية. ثم نقوم بترسيب مواد كيميائية مثل الروديوم والروثينيوم والإيريديوم على الاتصال لتحسين الموثوقية ومقاومة الاتصال المستقرة. يتم بعد ذلك إدخال الأنبوب الزجاجي مع الماسحات الاتصال في لفة وتعبئته في ريليه الماسحة.
تشمل التكوينات القياسية للاتصال تكوين النموذج أ (مفتوح عادةً عند عدم التشغيل)، النموذج ب (مغلق عادةً عند عدم التشغيل)، والنموذج ج (مفتوح عادةً + مغلق عادةً). يرجى الاطلاع على الرابط في الأسئلة الشائعة المتعلقة بشرح تكوين الاتصال. مع زيادة عدد مواقع الاختبار على لوحات الحمل وبطاقات الاختبار، يتم غالبًا تعبئة اثنين من النموذج أ، أربعة من النموذج أ، واثنين من النموذج ج في ريلي القصبة الواحدة لتلبية احتياجات الاختبار.
على سبيل المثال، B.T توفر مرحل شريطي VN-4A يتكون من أربعة قنوات فردية مع مفاتيح شريطية داخلية موضوعة عمودياً للحفاظ على مساحة لوحة الدوائر المطبوعة، وتستخدم على نطاق واسع في اختبار APIC (دائرة معالجة التطبيقات) و PMIC (دائرة إدارة الطاقة)، حيث تكون الحجم والموثوقية من الخصائص الحرجة.
لماذا تعتبر قيمة مقاومة التشغيل لمرحلات ريد مهمة في اختبار الدوائر المتكاملة؟
مقاومة التشغيل لمرحلات الشريط هي معلمة مهمة يجب أخذها في الاعتبار في اختبار الدوائر المتكاملة لأنها تؤثر بشكل مباشر على دقة وموثوقية القياسات التي يتم أخذها. مقاومة التشغيل هي مقاومة المفتاح عندما يكون في وضع الإغلاق، ويمكن أن تختلف اعتمادًا على المرحل المحدد وتصميمه.
تم تطوير مرحلات ريد الخاصة بـ B.T لتكون ذات مقاومة تماس منخفضة وثابتة.
إليك بعض الأسباب التي تجعل مقاومة التشغيل لمرحلات ريد مهمة في اختبار الدوائر المتكاملة:
صحة
- يمكن أن تؤثر مقاومة التشغيل للريليه بشكل مباشر على دقة القياس الذي يتم إجراؤه. عند قياس إشارة جهد أو تيار، على سبيل المثال، يمكن أن تضيف مقاومة التشغيل قيمة مقاومة إضافية إلى القياس، مما يؤدي إلى عدم دقة في البيانات. من خلال استخدام ريليه بمقاومة تشغيل منخفضة، يمكن تقليل تأثير الريليه على القياس.
دقة
- يمكن أن تؤثر المقاومة عند التشغيل أيضًا على دقة القياس. عند أخذ القياسات على نطاق صغير، حتى التغييرات الصغيرة في المقاومة يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في قيم القياس. من خلال استخدام مرحل بمقاومة تشغيل منخفضة، يمكن تقليل تأثير المرحل على القياس، مما يؤدي إلى بيانات أكثر دقة.
سلامة الإشارة
- يمكن أن تؤثر المقاومة عند التشغيل أيضًا على سلامة الإشارة للقياس. عندما تكون المقاومة عند التشغيل مرتفعة، يمكن أن تسبب فقدان الإشارة أو تشويهها، خاصة عند قياس إشارات التردد العالي. من خلال استخدام مرحل بمقاومة تشغيل منخفضة، يمكن تقليل التأثير على الإشارة، مما يؤدي إلى قياسات أكثر دقة ووضوحًا.
بشكل عام، تعتبر مقاومة التشغيل لمرحلات الشوكة اعتبارًا مهمًا في اختبار الدوائر المتكاملة لأنها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على دقة وموثوقية وسلامة الإشارة للقياسات التي يتم أخذها. من خلال اختيار مرحل الشوكة من B.T الذي يتمتع بمقاومة تشغيل منخفضة، يمكن تقليل تأثير المرحل على القياس، مما يؤدي إلى نتائج اختبار أكثر دقة وموثوقية.
- المنتجات ذات الصلة
10 واط/250 فولت/1.5 أمبير ريلاي ريد
BFH-2A-*** Series
يمكن لهذا المرحل المصنوع من القصب حمل تيار بقوة 1.5 أمبير مع جهد تحميل يبلغ 250 فولت، وهو...
تفاصيل أضف إلى السلةريلاي ريد 2 شكل C 3W/ 200V/ 0.5A
BFH-2C-** Series
يمكن لمرحلات Reed من النوع C 2 أن تحمل 1.5 أمبير من التيار بينما تحمل 200 فولت من الجهد. جهد...
تفاصيل أضف إلى السلة1 نموذج A 10W / 200V / 1A ريلاي ريد
VN-1-****
تم تصميم مرحل Reed 10W من النوع 1 بتكوين مائل فريد لتعظيم كفاءة مساحة PCB، ويدعم جهد تحميل...
تفاصيل أضف إلى السلة2 نموذج A 10 واط / 200 فولت / 1 أمبير ريللي
VN-2A-****
يُعتبر المرحل العمودي المصغر من النوع 2 Form A، بتصميمه الفريد الذي يهدف إلى توفير مساحة...
تفاصيل أضف إلى السلة10 واط/200 فولت/1 أمبير ريلاي ريد
VN-4A-****
هذا هو مرحل قصب عمودي مصغر فريد في تصميمه القائم لتوفير مساحة على اللوحة. تم تصميمه...
تفاصيل أضف إلى السلة1 نموذج A 10W / 200V / 1A ريلاي ريد
SIP-1A-****
يأتي مرحل Reed 10W/200V/1A بتكوين اتصال من نوع Form A، مع جهد تحميل يبلغ 200VDC والتيار المستمر 1 أمبير،...
تفاصيل أضف إلى السلةريلاي ريد 3 واط/150 فولت/0.5 أمبير
VSIP-1A**-**
مع تصميم فريد قائم، تم تصميم مرحل الشوكة من سلسلة VSIP خصيصًا للحفاظ على مساحة لوحة الدوائر...
تفاصيل أضف إلى السلةريلاي ريد 1 شكل A 10 واط/ 200 فولت/ 0.5 أمبير
OSIP-1A**-**
تم تصميم مرحل ريد من سلسلة OSIP للتطبيقات عالية الجهد والدقة، حيث يدعم جهد تحميل يصل إلى...
تفاصيل أضف إلى السلة3 واط/200 فولت/0.5 أمبير ريلاي ريد
USIP-1A**-**
تم تصميم سلسلة USIP-1A من المرحلات المغناطيسية خصيصًا لجهد تحميل 200 فولت تيار مستمر و0.5...
تفاصيل أضف إلى السلةمرحل ريد 10 واط/200 فولت/1.5 أمبير
MSIP-1A**-*
يتميز ريلاي ريد المصغر 10W/200V/1.2A بحجم أصغر بنسبة 40% مقارنةً بريلاي ريد القياسي SIP، مما...
تفاصيل أضف إلى السلةريلاي ريد مصغر 10W/200V/1.2A
MSIP-2A**-*
سلسلة MSIP-2A من B.T هي مرحل قصب مصغر من نوع 2 Form A (DPST-NO) مصنفة لـ 200V و1.2A، مصممة للتطبيقات ذات...
تفاصيل أضف إلى السلة3 واط / 200 فولت / 0.2 أمبير ريللي عالي التردد، 6 جيجاهرتز، 1 شكل C
BU-1C-**
يمكن لمرحلات الشوكة عالية التردد تبديل الإشارات حتى 6.5 جيجاهرتز مع جهد انهيار يبلغ...
تفاصيل أضف إلى السلة10 واط / 210 فولت / 1 أمبير ريللي عالي التردد، 6 جيجاهرتز، 1 شكل A
BU-1A**
مرحلات ريد عالية التردد يمكنها تبديل الإشارات حتى 6.5 جيجاهرتز مع جهد انهيار عند 210 فولت...
تفاصيل أضف إلى السلة- الأسئلة الشائعة ذات الصلة












