တိုတောင်းသောဆားကစ်များအတွက် PCB ဝါယာကြိုးလက္ခဏာများကိုစစ်ဆေးပါ-1- ဝါယာမှ ဝါယာရှော့ယာရှော့။
2- Line-to-face (layer) short circuit
3- မျက်နှာချင်းဆိုင် (layer-to-layer) ဝါယာရှော့။
PCB ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ရှော့ဆားကစ်ကို စစ်ဆေးပါ။
1: PCB ဂဟေဆော်သည့် ဆားကစ်တို (သံဖြူချိတ်ဆက်မှုကဲ့သို့)။
2- PCB ဝါယာရှော့ (ဥပမာ လက်ကျန်ကြေးနီ၊ အပေါက်သွေဖည်ခြင်း စသည်)။
3: PCB စက်ပစ္စည်း တိုတောင်းသော ဆားကစ်။
4: PCB တပ်ဆင်မှု တိုတောင်းသော ဆားကစ်။
5- ESD/EOS ပြိုကွဲမှု။
6: PCB အတွင်းအလွှာ မိုက်ခရိုတိုပတ်လမ်း။
7: PCB လျှပ်စစ်ဓာတုယာရှော့ (ဥပမာ ဓာတုဓာတ်ကြွင်းများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်း)။
8- PCB ပေါ်ရှိ အခြားအကြောင်းရင်းများကြောင့် ရှော့တိုက်ခြင်း
PCB ခြေရာများပေါ်ရှိ တိုတောင်းသောဆားကစ်များသည် စနစ်ချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုပင်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ဆိုးရွားသောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် PCB လိုင်းများပေါ်ရှိ short circuit များကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် တားဆီးခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ PCB လိုင်း၏ short circuit ကိုစစ်ဆေးရန် နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါသည်။ တစ်ခုမှာ PCB လိုင်းတွင် short circuit ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် စမ်းသပ်ကိရိယာကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ circuit တွင် short circuit ရှိမရှိ၊ တတိယအချက်မှာ X-ray စစ်ဆေးခြင်းကို အသုံးပြု၍ PCB circuit တွင် short circuit ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် X-ray စစ်ဆေးရေးကိရိယာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ စစ်ဆေးခြင်းအပြင်၊ အရည်အသွေးမြင့် PCB ဘုတ်များအသုံးပြုခြင်း၊ မှန်ကန်သောဂဟေနည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်း၊ ဂဟေပေါက်များ ကောင်းမွန်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းစသည့် အရည်အသွေးမြင့် PCB ဘုတ်များအသုံးပြုခြင်း၊ ဂဟေဆက်ခြင်းများ ကောင်းမွန်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းစသည့် PCB လိုင်းများတွင် ရှော့ဆားကစ်များမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအချို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
PCB circuit short circuit များကို ကာကွယ်ရန်-
1- လက်ဖြင့် ဂဟေဆက်ခြင်းဖြစ်ပါက အလေ့အကျင့်ကောင်းများ မွေးမြူရန် လိုအပ်သည်-
က) ဂဟေမလုပ်မီ PCB ကို အမြင်အာရုံဖြင့် စစ်ဆေးပြီး သော့ပတ်လမ်းများ (အထူးသဖြင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် မြေပြင်) တိုတောင်းခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် multimeter ကိုအသုံးပြုပါ။
ခ) ချစ်ပ်တစ်ခုအား ဂဟေဆက်လိုက်တိုင်း၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် မြေပြင်သည် တိုတောင်းခြင်းရှိမရှိ စမ်းသပ်ရန် multimeter ကိုအသုံးပြုပါ။
ဂ)။ ဂဟေလုပ်သောအခါ ဂဟေကို မလှုပ်ပါနှင့်။ ဂဟေပြားကို ချစ်ပ်၏ ဂဟေတံများ (အထူးသဖြင့် မျက်နှာပြင် တပ်ဆင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများ) ပေါ်တွင် ချလိုက်ပါက၊ သိရှိရန် လွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ။
2- PCB ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းကို PC ဖြင့်ဖွင့်ပါ၊ တိုတောင်းသောဆားကစ်ကွန်ရက်ကိုအလင်းပေးကာ အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် အနီးကပ်ဆုံးနှင့် အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည့် မည်သည့်ရာထူးများကို စောင့်ကြည့်ပါ၊ အထူးသဖြင့် IC အတွင်းရှိ short-circuit ကိုအာရုံစိုက်ပါ။
3 : အရွယ်အစား သေးငယ်သော မျက်နှာပြင်တပ် ကာပါစီတာများ အထူးသဖြင့် အရေအတွက်များသော ပါဝါ filter capacitors (103 သို့မဟုတ် 104) ကို ဂဟေဆော်သည့်အခါ သတိထားပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သင်ကံမကောင်းဖြစ်ပြီး capacitor ကိုယ်တိုင်က short-circuit ဖြစ်တာကြောင့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ဂဟေမဆက်ခင် capacitor ကို စစ်ဆေးဖို့ပါပဲ။
4- PCB တွင် ဝါယာရှော့ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ (အထူးသဖြင့် အလွှာတစ်ခု/နှစ်ထပ် ပျဉ်ပြားများအတွက် အထူးသင့်လျော်သော) ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုကိုယူပြီး၊ ခွဲပြီးနောက်၊ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဘလောက်များ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကို သီးခြားစီလျှပ်စစ်ထုတ်ကာ ၎င်းတို့ကို တဖြည်းဖြည်းဖယ်ရှားပါ။
5- BGA ချစ်ပ်တစ်ခုရှိလျှင်၊ ဂဟေဆက်အဆစ်အားလုံးကို ချစ်ပ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီး မမြင်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် multi-layer PCB (အလွှာ 4 ခုထက်ပိုသည်) သည် အချိန်အတွင်း ချစ်ပ်တစ်ခုစီ၏ ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ပိုင်းခြားရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သံလိုက်ပုတီးစေ့များ သို့မဟုတ် 0 ohm ကို အသုံးပြု၍ ဒီဇိုင်းအား ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် မြေပြင်ကြားတွင် လျှပ်စီးပတ်လမ်းတစ်ခု ရှိနေသောအခါ၊ သံလိုက်ပုတီးစေ့ထောက်လှမ်းမှု ပြတ်တောက်သွားပြီး အချို့သော ချစ်ပ်တစ်ခုကို ရှာဖွေရလွယ်ကူစေရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။ BGA ဂဟေ၏အခက်အခဲကြောင့်၊ ၎င်းကိုအလိုအလျောက်ဂဟေမလုပ်ပါက၊ သတိလက်လွတ်မှုအနည်းငယ်သည် ကပ်လျက်ပါဝါနှင့်မြေပြင်ဂဟေဘောလုံးများကို short-circuit ပေးလိမ့်မည်။
6 : တိုတောင်းသော တည်နေရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တူရိယာကို အသုံးပြုပါ။ အချို့သော အခြေအနေများတွင်၊ တူရိယာ၏ ထောက်လှမ်းမှု ထိရောက်မှု မြင့်မားပြီး ထောက်လှမ်းမှု တိကျမှုမှာလည်း ပိုမိုမြင့်မားသည်။
PCB circuit short circuit သည် အဖြစ်များသော ပြဿနာဖြစ်ပြီး PCB circuit short circuit ကို စစ်ဆေးရန်နှင့် ကာကွယ်ရန် အောက်ပါ အစီအမံများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်- ပထမဦးစွာ PCB ကို ဒီဇိုင်းထုတ်သောအခါ၊ PCB circuit ၏ မှန်ကန်မှုကို သေချာစေပြီး circuit ၏ ခိုင်မာမှုကို သေချာစေရန်၊ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ PCB ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဂဟေဆော်ခြင်းအားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ဝါယာကြိုးများကို ရှောင်ရှားရန် PCB ၏ ဂဟေအရည်အသွေးကို စစ်ဆေးပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ PCB ဆားကစ်၏ သမာဓိနှင့် မှန်ကန်မှုကို သေချာစေရန် စမ်းသပ်ရန်အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စမ်းသပ်ကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ။ ထို့အပြင်၊ PCB circuit ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးရန်၊ ပြဿနာများကို အချိန်မီရှာဖွေရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို အချိန်မီဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
PCB ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-
PCB ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွင်၊ ချို့ယွင်းချက်သည် အများသူငှာ ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ ဝါယာရှော့ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက၊ စက်ပစ္စည်းများစွာသည် တူညီသောပါဝါထောက်ပံ့မှုကို မျှဝေလေ့ရှိသောကြောင့်၊ ဤပါဝါထောက်ပံ့မှုကို အသုံးပြုသည့်စက်ပစ္စည်းတိုင်းသည် ဝါယာရှော့ဖြစ်ကြောင်း သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ဘုတ်ပေါ်တွင် အစိတ်အပိုင်းများစွာမရှိပါက "ကော်ဇော" ကိုသုံးပါ ပြီးနောက်၊ "စောင်ရှာဖွေမှု" နည်းလမ်းဖြင့် short-circuit point ကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းများ များလွန်းပါက၊ "စောင်ရှာဖွေမှု" သည် အခြေအနေအား ရှာဖွေနိုင်သည်ဖြစ်စေ ကံကောင်းခြင်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။
PCB ရှိ plug-in capacitor နှင့်ကိုင်တွယ်ရန်၊ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုဖြတ်ရန် ထောင့်ဖြတ်ပလာယာများကိုသုံးနိုင်သည် (ဗဟိုမှဖြတ်ရန်သတိထားပါ၊ အမြစ် သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဘုတ်တွင်မဖြတ်ပါနှင့်)။ plug-in IC သည် power supply ၏ VCC pin ကိုဖြတ်နိုင်သည်။ ချစ်ပ် သို့မဟုတ် ကာပတ်စီတာ တိုတောင်းသည်။ ၎င်းသည် SMD IC ဖြစ်ပါက၊ သင်သည် IC ၏ပါဝါ pin ပေါ်ရှိ ဂဟေကို အရည်ပျော်စေရန် ဂဟေသံကို အသုံးပြု၍ VCC ပါဝါထောက်ပံ့မှုမှ ဝေးကွာသွားစေရန် ၎င်းကို မြှောက်ထားနိုင်သည်။ ဝါယာရှော့ဒြပ်စင်ကို အစားထိုးပြီးနောက်၊ ဖြတ်ထားသော သို့မဟုတ် မြှင့်ထားသော အစိတ်အပိုင်းကို ပြန်ချည်ပါ။
ပိုမိုမြန်ဆန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသော်လည်း ၎င်းသည် အထူးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည့် milliohmmeter လိုအပ်သည်။
ဆားကစ်ဘုတ်ပေါ်ရှိ ကြေးနီသတ္တုပြားသည်လည်း ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ PCB ပေါ်ရှိ ကြေးနီသတ္တုပြား၏ အထူသည် 35um ဖြစ်ပြီး ပုံနှိပ်မျဉ်း၏ အကျယ်မှာ 1mm ဖြစ်ပါက၊ ခုခံမှုတန်ဖိုးသည် 10mm အရှည်တိုင်းအတွက် 5mΩ ဖြစ်သည်။ မီလီမီတာဖြင့် တိုင်းတာ၍မရသော်လည်း မီလီမီတာဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။
အချို့သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် တိုတောင်းသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူဆကြပြီး၊ ၎င်းသည် သာမန်မာလ်တီမီတာဖြင့် တိုင်းတာသောအခါ 0Ω ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် milliohms ဆယ်ဂဏန်းမှ ရာနှင့်ချီသော milliohms ခန့်ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆပါသည်။ ခုခံမှုတန်ဖိုးသည် အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်ရမည် (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းကို အခြားအစိတ်အပိုင်းများ၏ ပင်တန်းနှစ်ခုတွင် တိုင်းတာပါက၊ ရရှိသော ခုခံမှုတန်ဖိုးသည် ဆားကစ်ဘုတ်ပေါ်ရှိ ကြေးနီသတ္တုပြား၏ ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးလည်း ပါဝင်သည်။) ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆိုပါ ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးကွာခြားချက်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ milliohm mete အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုး (ဂဟေဆော်သော သို့မဟုတ် ကြေးနီသတ္တုပါးတွင် ဝါယာရှော့ရှိလျှင် အလားတူ) တိုင်းတာသောအခါ၊ အစိတ်အပိုင်းသည် အဓိကသံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့်၊ အတားအဆီးအချက်ကို လျင်မြန်စွာ တွေ့ရှိနိုင်သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် JBPCB ကိုအာရုံစိုက်ပါ။