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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Suche nach Kurzschlüssen in Leiterbahnen von Leiterplatten. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Amateurfunk-Technologien

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In dem Artikel von I. Netschajew „Suche nach Kurzschlüssen in Leiterplattenleitern“ in „Radio“, 1996, Nr. 6, S. 52, 53, wird ein Gerät zur Suche nach Kurzschlüssen in Leiterplatten nach deren beschrieben Herstellung, was diese Arbeit erheblich erleichtert. Es ist sehr praktisch für die Produktion verschiedener Geräte in kleinem Maßstab.

In der Amateurfunkpraxis kommt die Suche nach Kurzschlüssen in Platinen relativ selten vor, so dass die Herstellung eines solchen Gerätes, wenn auch relativ einfach, kaum gerechtfertigt ist. In manchen Fällen ist es sinnvoller, die unten beschriebene Methode zu verwenden. Es erfordert keine spezielle Ausrüstung und eignet sich sowohl für „saubere“ als auch für bereits montierte Platinen.

Betrachten Sie die vorgeschlagene Methode am Beispiel der Suche nach einem Kurzschluss zwischen den positiven und negativen Stromleitern eines digitalen Geräts. Dieser Fall ist am aussagekräftigsten, da diese Leiter über die gesamte Platine verteilt sind und zu jeder Mikroschaltung passen.

Ein Ausschnitt einer der Optionen für die Anordnung von Leitern auf einer bedingten Platine ist in der Abbildung dargestellt. Einige charakteristische Punkte darauf sind nummeriert. Die Lage des Notstromkreises wird durch eine dünne Linie zwischen den Punkten 7 und 10 angezeigt. Ein spannungsgeregeltes Netzteil G1 ist in Reihe mit einem Widerstand R1 an die Platine angeschlossen (falls bereits montiert, dann unter Beachtung der Polarität). sorgt für den Betriebsstrom durch die Leiter. Der Wert des Betriebsstroms wird aus der Bedingung ausgewählt, dass der Spannungsabfall zwischen den Punkten 1 und 11 innerhalb von 40 ... 100 mV liegen sollte (normalerweise zwischen 0.5 und 1,5 A, abhängig von der Breite der Leiterbahnen).

Suche nach Kurzschlüssen von Leitern von Leiterplatten

Zum Testen einer „sauberen“ Platine eignet sich eine Spannungsquelle von bis zu 5 V. Soll eine bereits montierte Platine überprüft werden, sollte die Spannung auf keinen Fall, am besten aber den Nennwert des Prüflings überschreiten um es auf 0,5 V zu reduzieren (wobei p-n-Halbleiterübergänge geschlossen bleiben).

An einen der Leiter der Platine, beispielsweise an einen gemeinsamen Draht, wird der negative Ausgang des digitalen Millivoltmeters PV1 angeschlossen. und sein positiver Ausgang wird mit einem flexiblen Draht versorgt, an dessen Ende eine scharfe Nadel angelötet ist. Nun berühren sie mit der Nadelspitze den Plusleiter der Platine, ausgehend vom Ausgang „+Upit“. und indem sie ihn und seine Zweige entlang bewegen, finden sie einen Punkt, an dem die Voltmeterwerte minimal sind und kleinere Messwerte nur durch Umschalten auf einen der benachbarten Leiter der Platine erhalten werden können.

Kommen wir zur Zeichnung. Die Spannung an Punkt 1 ist maximal, an Punkt 2 ist sie aufgrund des Spannungsabfalls am Abschnitt 1-2 des Leiters geringer. Beim Übergang zu den Punkten 3 oder 4, 5 ändert sich die Spannung nicht – in diesen Abschnitten gibt es keinen Spannungsabfall, aber bei Punkt 6 nimmt sie ab, was bedeutet, dass die Suche in die richtige Richtung geht. An Punkt 7 wird die Spannung noch geringer sein, an Punkt 8 und 9 ist sie jedoch gleich. wie in Punkt 7. Daher ist sie es, die die oben genannten Anforderungen erfüllt. Am Punkt 10 des benachbarten Leiters ist die Spannung entweder gleich. wie in 7. oder etwas weniger. Daher erfolgte die Schließung in der Nähe der Punkte 7 und 10.

Das beschriebene Gerät ist für die Zusammenarbeit mit einem digitalen Voltmeter konzipiert, da vor jeder Messung der genaue Wert des vorherigen Messwerts zum Vergleich gespeichert werden muss. Im Extremfall können Sie jedes DC-Mikroamperemeter mit größtmöglichem Maßstab verwenden. Geeignet ist ein Gerät mit einem Gesamtpfeilablenkstrom von 50 ... 500 μA. In Reihe mit dem Mikroamperemeter empfiehlt es sich, einen variablen Löschwiderstand einzubauen, mit dem Sie die Obergrenze der gemessenen Spannung ändern können.

Wenn Sie mit bestückten Platinen arbeiten, sollten Sie die Spannung des Netzteils G1 und den Widerstandswert des Widerstands R1 sehr sorgfältig wählen. Wenn der Stromkreis zufällig ist und während der Suche unerwartet verschwindet, sollte dies dem Gerät keinen Schaden zufügen.

Es empfiehlt sich, eine Quelle mit Strombegrenzer auf 2 ... 3 A zu verwenden (viele Labornetzgeräte verfügen über diese Fähigkeit). Wenn Sie mit der Quelle die Spannung von Null aus einstellen können, ist es normalerweise möglich, einen Spannungswert einzustellen, bei dem die Verbindungsdrähte die Rolle eines strombegrenzenden Widerstands spielen.

Es ist zu beachten, dass das Mikroamperemeter bei versehentlichem Verschwinden des Stromkreises aufgrund von Überlastung ausfallen kann. Um dies zu vermeiden, ist es notwendig, dass die erste Berührung jedes Punktes des Leiters kurz ist. Wenn das Gerät „aus dem Maßstab geht“, muss die Sonde sofort abgeklemmt werden.

Autor: S. Biryukov, Moskau

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