인간의 손가락을 사용하여 회로 테스트


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Linear Tech App Note 13 , 28 페이지에서 Jim은 다음을 설명합니다.

마지막 형태의 프로브는 사람의 손가락입니다. 손가락으로 회로를 프로빙하면 원하는 효과 또는 바람직하지 않은 효과를 강조하여 유용한 단서를 얻을 수 있습니다. CRT의 결과를 관찰하면서 의심스러운 회로 노드에 표유 커패시턴스를 도입하는 데 손가락을 사용할 수 있습니다. 가볍게 적신 두 손가락을 사용하여 실험적인 저항 경로를 제공 할 수 있습니다. 일부 고속 엔지니어는 이러한 기술에 특히 능숙하며 놀라운 정확도로 생성 된 정전 용량 및 저항 효과를 추정 할 수 있습니다.

농담 했어? 그렇지 않다면, 그러한 기술은 실제로 어떻게 정확한 추정을 제공 하는가? 그 엔지니어들이 그러한 기술을 적용한 실제 시나리오를 설명 할 수 있습니까?

애플리케이션 노트 및 제 질문은 주전원이나 고압이 아닌 저전압, 고속 신호에 관한 것입니다.


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그 제목은 ...
통행인

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오디오 신호에 손가락을 사용하여 신호를 주입하기도합니다. 회로의 포인트가 높은 임피던스와 충분히 민감한 경우에 작동합니다. 놀라운 정확성? 의심 스럽다. 엔지니어들이 운이 좋았다고 생각한다.
Bimpelrekkie

1
터치 테스트의 가장 위험한 부분은 심장을 통한 고전압 / 전류 경로를 만드는 것입니다. 두 손가락 사이에 전류를 전달하는 것은 훨씬 덜 위험합니다. 구식 전자 제품 점 수업 교사가 그가 만든 전원 전압 충격 장난감을 위해 그것을 사용했습니다. 제 자신보다 훨씬 모험적이지 않은 혀로 9v 배터리를 테스트하십시오 . 나는 혀가 얼마나 이상하게 느껴지는가에 의해 얼마나 많은 생명이 남았는지 알 수 있습니다.
통행인

6
Google을 사용하여 그가 다른 여러 응용 프로그램 노트에서 이것을 언급했음을 발견했습니다. 나는 그것이 농담이라고 생각하지 않습니다. 그러나 짐 윌리엄스 (Jim Williams)는 아날로그 전자 장치의 선구자 그룹에 속했고 편심에 자부심을 느꼈습니다. Widlar 및 Bob Pease 등에 대해 읽을 수 있습니다. 교과서에 사용 된 회로를 설계하고 우리가 알고 사랑하는 모든 IC 회사의 설립을 책임 진 사람들.
mkeith

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또한 출력을 터치하여 내 경험에서 opamp가 진동하는 데 좋습니다. 그것은 몇 가지 opam이 미쳐 버리기 위해 인체 용량이 "정확하다"는 것이 밝혀졌습니다. 실제로, 나는 최근에 내가 생각했던 인체 용량 값을 확인하는 몇 가지 실험을 보았다 : youtu.be/vNpGoNP1tGQ?t=174
Fizz

답변:


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손가락은 테스트 장비의 매우 유용한 항목입니다. 결함 찾기의 주요 문제점은 회로의 어떤 비트가 민감하고 어떤 비트가 정상인지 아는 것입니다. 당신이 응시로, 보드의 반항적 인 비트에, 어이, 그것의 좋은 얻을 수있을하는 어떤 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 핸들, 더 자세히보고 시작하는 곳의 단지 힌트를. 내가 일한 곳에서 그 사용은 '손에 얹는 것'으로 알려졌습니다. 손가락에는 다음과 같은 용도와 장점이 있습니다.

  1. 항상 사용 가능
  2. 주변 신호를 노드에 주입하여 RF 획기적인 잡음의 출력을 증가시키는 데 사용할 수 있습니다. 일반적으로 고 임피던스 저주파 회로에 유용합니다. 용량 성 (건성 피부) 또는 저항성 (습식 피부) 커플 링을 사용하십시오.
  3. 노드를 접지하는 데 사용할 수 있습니다.
  4. 저주파에서는 노드에 커패시턴스를 추가하여 시간 상수를 변경하고 필터를 튜닝 할 수 있습니다.
  5. 마이크로파 주파수에서 RF 방사선을 흡수 및 재분배하고, 공명을 댐핑하고, 신호 레벨을 줄이고, 개방 된 신호 라인에서 더 높은 고조파를 흡수 할 수 있습니다.
  6. 메모리 및 FPGA에 대한 고속 버스가 현재 너무 빠르게 작동하여 회선의 손가락이 상승 시간을 변경하거나, 클록과 데이터 사이에 누화를 발생 시키거나, 클록 링잉을 줄이면 데이터 무결성에 영향을 줄 수있는 것으로 일반적으로 인식되지 않습니다. 결과 TV 사진을 보면서 데이터 버스를 두드려서 주소 설정 또는 데이터 누화 문제가 있는지 알 수 있습니다.
  7. 구성 요소의 온도는 '괜찮아'에서 '약간 뜨겁다'까지, ' $$$ 정도 입니다!'
  8. 선택된 뜨거운 부품을 식히고 히트 싱크를 개선하여 온도 변화가 중요한지 확인할 수 있습니다.
  9. 속도. 오실로스코프 트레이스를 보거나 복조 된 신호를 듣거나 BER 번호를 보면서 보드 전체에서 몇 초 만에 손가락을 밟을 수 있습니다. 그것이 바뀌는 곳이라면 어디로 갈 것인지 예상 할 수있는 좋은 곳입니다.

노련한 엔지니어로서, 우리 중 몇몇은 잘못 수행 한 보드 주위에 앉았을 때 많은 시간을 보냈으며, 테이블 주위의 농담은 우리가 '엔지니어의 손가락을 사고 거기에 붙일 수 있다면 ', 우리는 선적하기 좋을 것입니다.

그리고 정확성의 문제. 당신은 3 자리의 정밀도를 필요가 없습니다, 당신은 아무것도, 또는 몇 PFS는 차이가 없습니다 여부를 알 필요가 여기에 . 어디 에서 놀지 알면 납땜 칩 구성 요소 또는 트리머로 다시 전환합니다.

그렇습니다.이 모든 유용한 기능은 가격에 제공되므로 40v 이상의 회로에서 사용하면 안됩니다.


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f) '괜찮아요'에서 '약간 뜨겁게 달립니다'에서 '$$$ 그것은 그 것입니다!'까지 구성 요소의 온도를 취할 수 있습니다! -여기에는 제조업체 로고를 손가락 끝으로 브랜딩하는 것이 포함될 수 있습니다.
JRE

3
RF 설계의 가장 큰 미스터리 : "전기 부품을 사용하여 손가락의 전기적 등가물을 어떻게 만들 수 있습니까?" ;-) 견실 한 이론을 사용한 분석은 문제이며, 문제 해결은 또 다른 문제입니다. 공학은 둘 다 사용하고 있습니다.
zebonaut 8:15에

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"3 자리 정확도" -당신이 한 일을 봅니다.
Gusdor

+1. "습식 핑거 테스트"의 또 다른 사용을 추가 할 수 있습니다.-바이어스가 충분하지 않은 (플로팅) 신호를 감지 할 수 있습니다.-젖은 핑거를 통한 작은 200-500k 누출로 인해 연결되지 않은 구성 핀이나 구성 핀이 장치의 기능을 방해 할 수있는 경우 플럭스 오염 가능성으로 인해 대량 제조시 문제가 발생할 것으로 예상됩니다 (깨끗하지 않은 플럭스가 악명 높으며 주변 습도에 따라 5-10kΩ 저항까지 전도성 "브릿지"가 발생할 수 있음).
Ale..chenski

또한 손가락과 접지 또는 공급 전압 모두에 손가락을 대면 바이어스가 높은 손가락으로 손가락으로 바이어스 전압을 올리거나 내릴 수 있습니다.
endolith
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