188258. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és áramköri elrendezés analóg integrált áramkörök és relék automatikus in-circuit tesztelésére
1 2 188 258 Az 1 mérőprogram a 2 in-circuit berendezésben van elhelyezve és a 2 in-circuit teszter berendezés 21 video-display-e, 22 üzenetnyomtatója és 23 billentyűzete interakcióját az 1 mérőprogrammal konfiguráljuk. Az áramköri elrendezésre jellemző, hogy tartalmaz a 44 vizsgált eszköz jellemzőihez igazodó felépítésű 3 kiegészítő hardware-t, amely kétirányú csatorna kapcsolatban áll a 2 in-circuit teszter berendezés input-output csatornáival, továbbá csatlakozik a 44 vizsgált eszköz 441 bemenetére és a 442 kimenetére. A 21 video-display-en keresztül a 2 in-circuit teszter berendezés az 1 mérőprogramtól függően a kezelő személynek kérdéseket tehet fel vagy üzeneteket küldhet. A 22 üzenetnyomtató a tesztelés során tapasztalt hibák és egyéb üzenetek rögzítésére szolgál, hogy a kiértékelés elvégezhető legyen. A 23 billentyűzeten keresztül a kezelő személy az 1 mérőprogramot beírhatja a 2 in-circuit teszter berendezés memóriájába, válaszolhat a feltett kérdésekre, ellenőrizheti a helyes működést. A 3 kiegészitő hardware működését két előnyös kiviteli alakon mutatjuk be. A 2. ábra a 3 kiegészítő hardware egyik előnyös kiviteli alakját szemlélteti, ahol a 44 vizsgált eszköz frekvencia/feszültség konverter és a 2 in-circuit teszter berendezés parancsára a 3 kiegészítő hardware szolgáltatja a mérőjeleket a 44 vizsgált eszköz 441 bemenetére. A 3 kiegészitő hardware-re jellemző, hogy tartalmaz fQ fix frekvenciás start-stop 31 oszcillátort 3101 bemenettel és 3102 kimenettel, 32 programozható osztót 3201 csatornabemenettel és 3202 egyszerű bemenettel. Az f0 fix-frekvenciás start-stop 31 oszcillátor 3101 bemenete a 2 in-circuit teszter berendezéshez, 3102 kimenete a 32 programozható osztó 3202 egyszerű bemenetére kapcsolódik. A 44 vizsgált eszköz 441 bemenete a 32 programozható osztó 3203 kimenetére, 442 kimenete a 2 in-circuit teszter berendezésre, a 32 programozható osztó 3201 csatomabemenete ugyancsak a 2 in-circuit teszter berendezésre csatlakozik. Mielőtt a 2. ábra szerinti áramköri elrendezésben lévő 3 kiegészítő hardware működésére rátérnénk, a tesztelés elvét ismertetjük: Feltételezés szerint, ha a lineáris hibától eltekintünk, igaz, hogy: VOUT = K. f^, ahol a K konstans a frekvencia/feszültség konverziós karakterisztika meredeksége, f^ az átkonvertálni kívánt frekvenciaérték, VOUT az ennek hatására létrejövő kimenőfeszültség. Az egyenlőséget átrendezve kapjuk, hogy K = -Q—- = állandó fbc A tesztelés a fenti egyenlőséget ellenőrzi - igények szerint - a teljes működési frekvenciatartományban értékre és/vagy stabilitásra. A 2. ábra szerinti 3 kiegészítő hardware működése a 4. ábrán látható folyamatábra alapján a következő: Első lépésként ellenőrzi, hogy a 44 vizsgált eszköz 442 kimeneten megjelenő offset-feszültség nem lépi-e túl a megengedett értéket (A2)? Ha igen, elvégezteti a kezelő-személlyel annak beállítását, miközben a mért értékről folyamatosan tájékoztatást ad. Ha a beállítás sikertelen, vagy nincs is rá 5 lehetőség, elágazás történik (A 13) felé és egy - hibát diagnosztizáló üzenet - után a tesztelés véget ért (A 11). Ha a beállítás megtörtént, engedélyt ad a 31 oszcillátor működésére (A3), majd beállítja az N osztásviszony „a”-val jelölt kezdőértéket 3201 10 csatornabemenet segítségével (A4). Megméri az így a 441 bemenetre jutó frekvencia értékhez tartozó 442 kimeneti feszültséget (A5), majd számítja a konverziós karakterisztika meredekségét (K értékét) (A6). 15 A következő lépésben megvizsgálja a kapott eredmény értékét (A7) és ha az hibás, elágazás történik a folyamatban (A14) felé. Ekkor megvizsgálja, hogy „K” értéke először van-e ellenőrizve, vagy nem. Ha igen, felszólítja a kezelő személyt, 20 hogy állítsa be „K” értékét a megfelelő eszközzel, miközben annak értékéről folyamatosan tájékoztatja (A 16). Ha ez nem lehetséges, (A13)-hoz hasonló módon jár el, majd leállítja a 31 oszcillátort (A1Q) és a tesztelés véget ért (All). Ha a K értékét 25 sikerül beállítani, N osztásviszony értéke megnövelődik egy egész számmal (b-vel jelölve) (A8). („b” értéke hatással van a linearitáshiba-mérés pontosságára. Minél nagyobb, az ellenőrzés annál kevesebb pontban történik meg.) 30 Következő lépésben megvizsgálja, hogy az így megnövelt N osztásviszony kisebb-e, mint amit a 32 programozható osztó képes szolgáltatni (A9). Ha igen, a végrehajtás folyamata visszatér az (A5) ponthoz. Ha nagyobb, azaz egyenlő azzal, paran- 35 csőt ad a 31 oszcillátor leállására (A 10) és ezzel a tesztelés véget ért, a 44 frekvencia-feszültség konverterje jónak minősült. Pl. egy előnyös megvalósításnál a 31 oszcillátor nagy stabilitású START-STOP kvarcoszcillátor, a 40 32 programozható osztó pedig bináris számlálókból épül fel. A 3. ábra a 3 kiegészitő hardware egy másik lehetséges kiviteli alakját mutatja be a 44 vizsgált eszköz jellemzőihez igazodva, ahol a 44 vizsgált 45 eszköz Digitális/Analóg konverter és a 3 kiegészítő hardware a 2 in-circuit teszter berendezés vizsgálati jeleit a 44 vizsgált eszköz számára fogadható alakra konvertálja és a 44 vizsgált eszköz válaszjeleit a 2 in-circuit teszter berendezés részére legjobban mér- 50 hető mennyiségekké alakítja. A 3 kiegészitő hardware-re jellemző, hogy tartalmaz: N-bites bináris 311 számlálót D DATA adatbemenettel, csatornakimenettel, mennyiség- és/vagy nagyságrend 312 konvertert bemenettel és Ekl (kimeneti érték) kime- 55 nettel. Az N-bites bináris 311 számláló bemenete a 2 in-circuit teszter berendezésre, csatomakimenete a 44 vizsgált eszköz 441 bemenetére, a 44 vizsgált eszköz 442 kimenete a mennyiség- és/vagy nagyságrend 312 konverter bemenetére, a mennyiség- és/ 60 vagy nagyságrend 312 konverter Uki kimenete a 2 in-circuit teszter berendezésre csatlakozik. Mielőtt a 3. ábra szerinti áramköri elrendezésben lévő 3 kiegészítő hardware működésére rátérnénk, ismertetjük a tesztelés elvét: 3