Разделы


Рекомендуем
Автоматическая электрика  Прессование многослойных схем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

а паразитный между электродами 1 к 3, как и показано на рис. 2.7.

Одним из самых обычных методов измерения сопротивления изоляции является метод вольтметра-амперметра. В этом методе ток измеряется микроамперметром, который определяет ток по падению напряжения на известном сопротивлении. Измерения обычно выполняются на постоянном

оЬразт

Рис. 2.8. Схема измерения поверхностного сопротивления.

Рис. 2.9. Образец гребенчатого типа для измерения поверхностного сопротивления.

токе при напряжении 500 б, приложенном к образцу в течение 60 сек. Если вольтметр имеет точность порядка 2% от полной шкалы, то 10 ом могут быть измерены по всей шкале с максимальной ошибкой ±6%. Схема измерений приведена на рис. 2.8.

При измерении цоверхностного сопротивления очень часто применяются образцы гребенчатого типа (рис. 2.9). В большинстве случаев образцы не соответствуют по конфигурации проводникам платы, так как линии на образце, как правило, меньше по ширине и расположены ближе друг к другу, чем на плате. Однако при необходимости можно использовать для измерений поверхностного сопротивления любое число подобных образцов; так как на образце линии узкие и расположены близко друг к другу, необходимо обратить внимание на их четкость и отсутствие повреждений.

Объемное сопротивление. Объемное сопротивление - это отношение разности потенциалов, приложенной к электродам, залитым в материал, к току между ними. Обычно

5-0297

1599704�



оно имеет размерность omIcm. Для измерения объемного сопротивления можно применять тот же самьш образец ASTM, который изображен на рис. 2.6. При измерении

Защитный электрод

I Нижний электрод

°Р Эл7роды7


Рис. 2.10. Введение защит- Рис. 2,11. Измерение сопротивления ного электрода при измере- * изоляции методом вставных элек-нии объемного сопротивле- тродов.

ния.

объемного сопротивленияизмерительный ток течет между электродами / и 5, а паразитные токимежду электродами 2 и 5 в соответствии с рис. 2.10,

Верхний слой


Нижний слой


Рис. 2.12. Рисунок стандартной печатной платы для измерения сопротивления изоляции.

Дополнительные методы испытаний на сопротивление изоляции. Видоизменением метода стандартных образцов ASTM является способ вставных электродов, проиллюстрированный на рис. 2.11.



На рис. 2.12 показан один из участков схемы, разработанной для измерения сопротивления изоляции. Образец представляет собой схему соединения смежных металлизированных отверстий и проводников. Рисунок участка сделан так, чтобы можно было определить влияние расстояния между отверстиями, экранирования и длины параллельных проводников на поверхностное и объемное сопротивление. Этот образец ближе к реальной печатной схеме, чем круглый образец ASTM, гребенчатые образцы или образцы по методу вставных электродов. С помощью круглого образца ASTM нельзя измерять сопротивление параллельно слоям диэлектрика, а методом вставных электродов - сопротивление перпендикулярно этим слоям. Автор рекомендует более практичный образец приведенного на рис. 2.12 типа, который позволяет выполнить все эти измерения. Для более подробных сведений, касающихся, измерения сопротивления изоляции, можно рекомендоватьобратиться к стандарту ASTM Designation 257-58.

11. Сила сцепления фольги с диэлектриком

На рис. 2.13 изображен основной образец, применяемый для проведения испытаний на прочность сцепления медного слоя с основой до пайки, определенный в стандартах MIL-P-13949D и NEMA.

Этот образец должен пройти через стандартный технологический процесс, применяемый потребителем, за исключением гальванических покрытий. При испытании на проч-. ность сцепления образец должен быть установлен на плоской горизонтальной поверхности. Широкий конец каждого проводника необходимо оторвать от основы примерно на 25 мм, так чтобы линия отрыва была перпендикулярна проводнику. Конец полоски затем необходимо захватить зажимом, связанным с динамометром или тензометром, который настраивают с целью компенсации общего веса зажима и соединительного приспособления. Фольга затем сдирается с материала со скоростью 50 м/мин, и по индикатору регистрируется минимальное усилие.

Сила отрыва, усредненная на продолжении 3 мм, затем выражается в кг/см ширины линии отрыва, путем деления показаний индикатора на ширину отрываемой Полоски.

67 5*




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

Яндекс.Метрика
© 2010 KinteRun.ru автоматическая электрика
Копирование материалов разрешено при наличии активной ссылки.