用人的手指测试电路


19

在此Linear Tech应用说明13(第28页)中,Jim描述了:

探针的最终形式是人的手指。用手指探测电路可能会加重希望的或不希望的效果,并提供有用的线索。手指可用于将杂散电容引入可疑的电路节点,同时观察CRT的结果。轻轻润湿的两个手指可用于提供实验阻力路径。一些高速工程师特别擅长于这些技术,并且可以以惊人的准确性估算所产生的电容和电阻效应。

他在开玩笑吗?如果不是,这些技术在实际中如何工作以提供准确的估计?有人能描述那些工程师应用这种技术的实际情况吗?

应用笔记,我的问题是关于低压,高速信号,而不是电源或高压。


7
这个头衔...让我感到震惊。
路人2015年

4
有时我会在音频电路中用手指插入信号(来自电源的50 Hz,失真很大,很容易听到)。如果电路中的点是高阻抗且足够灵敏的,这将起作用。惊人的准确性?我对此表示怀疑,我想工程师们很幸运。
Bimpelrekkie 2015年

1
触摸测试中最危险的部分是为通过心脏的高电压/电流创建路径。在两个手指之间传递电流的危险要小得多。一位老电器商店的班级老师曾经为他制造的电源电压冲击玩具做这件事。我自己,而不是喜欢冒险的人,用我的舌头测试9v电池。后来我的舌头感觉很奇怪,我可以说还剩下多少生命。
路人2015年

6
使用Google我发现他在其他几个应用笔记中提到了这一点。我不开玩笑。但是我认为Jim Williams属于模拟电子领域的先驱者,他们以怪异为荣。您可以阅读有关Widlar和Bob Pease等的信息。设计教科书中使用的电路并负责创建我们所认识和喜爱的所有IC公司的人。
mkeith

2
通过触摸运算放大器的输出,也很容易引起运算放大器的振荡。事实证明,人体电容“恰到好处”,让很多人为之疯狂。实际上,我最近看到了一些实验,证实了我有点怀疑的人体电容值:youtu.be/vNpGoNP1tGQ?t=174
Fizz,

Answers:


34

手指是测试设备中非常有用的一项。故障查找时的主要问题是知道电路的哪些位易受影响,哪些位正常。当您目瞪口呆地凝视着董事会的一面时,能够对正在发生的事情有任何了解是很好的,这只是在哪里开始寻找更紧密的提示。在我工作过的地方,它的使用被称为“手放在身上”。手指具有以下用途和优点。

  1. 随时可用
  2. 它可用于将环境信号注入节点,从而增加射频突破的嗡嗡声输出。通常用于高阻抗低频电路。使用电容性(干性皮肤)或电阻性(湿性皮肤)耦合。
  3. 它可以用于将节点接地。
  4. 在低频下,它可能会增加节点的电容,更改时间常数,调整滤波器等。
  5. 在微波频率下,它可以吸收和重新分配RF辐射,抑制共振,降低信号电平,吸收开放信号线上的高次谐波。
  6. 众所周知,到存储器和FPGA的高速总线运行得如此之快,以至于手指上的手指会改变上升时间,引入时钟和数据之间的串扰或减少时钟振铃,而这都会影响数据完整性。在查看最终的电视图像时,我已经轻拍了一条数据总线,并且可以判断我是否存在地址设置或数据串扰问题。
  7. 它可以采取部件的温度,从“没关系”到“它的运行有点热”到“ $$$它是一个!”
  8. 它可以冷却选定的热组件,改善散热效果,以查看温度变化是否很重要。
  9. 速度。在观看示波器轨迹,收听解调信号或观看BER编号时,您可以在几秒钟内在整个板上划动手指。无论它发生什么变化,都是考虑是否希望它在那里变化的好地方。

作为一个经验丰富的工程师,在我的职业生涯中有很多次,我们中的几个人坐在一块表现不佳的板上,而在桌旁开个玩笑就是,如果我们能“买一个工程师的手指,然后就可以粘在那儿 ”,我们会很好的运送。

以及准确性的问题。你不需要3位精度,你需要知道没有,或几个PFS是否有差别在这里。一旦知道要在哪里玩,就可以切换回焊接芯片组件或微调器。

是的,所有这些有用性都需要付出代价,您不得在40v以上的电路上使用它。


13
f)可能会影响组件的温度,从“确定”到“有点热”到“ $$$就是那个!” -可以在您的指尖上贴上制造商的徽标。
JRE

3
射频设计的一个大谜团:“如何使用电子元件来构建手指的电子等效物?” ;-)使用扎实的理论进行分析是一回事,而排除故障则是另一回事。工程正在同时使用。
zebonaut

9
“ 3位数精度” -我看到您在这里做了什么。
古斯多

+1。您可以添加“湿手指测试”的另一种用法-它可以检测未充分偏置(浮动)的信号-如果通过湿手指的200-500k小漏电流导致一些未连接或配置的引脚破坏了设备的功能,则可以肯定会因可能的助焊剂污染而在批量生产中遇到问题(众所周知,免清洗助焊剂很差,并且会根据环境湿度而降低至5-10kOhms的导电性“电桥”)。
Ale..chenski

您也可以通过在高Z电路中用手指触摸手指以及接地或供电电压来“向上”拉动或向下偏置电压
Endolith
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy and Privacy Policy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.