RU189820U1 - Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат - Google Patents

Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат Download PDF

Info

Publication number
RU189820U1
RU189820U1 RU2019108722U RU2019108722U RU189820U1 RU 189820 U1 RU189820 U1 RU 189820U1 RU 2019108722 U RU2019108722 U RU 2019108722U RU 2019108722 U RU2019108722 U RU 2019108722U RU 189820 U1 RU189820 U1 RU 189820U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
field
scanner
positioning system
probe
field probe
Prior art date
Application number
RU2019108722U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Александрович Ромащенко
Дмитрий Владимирович Васильченко
Андрей Львович Неклюдов
Вадим Валерьевич Глотов
Татьяна Сергеевна Глотова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ)
Priority to RU2019108722U priority Critical patent/RU189820U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU189820U1 publication Critical patent/RU189820U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R29/00Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
    • G01R29/08Measuring electromagnetic field characteristics

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Tests Of Electronic Circuits (AREA)

Abstract

Полезная модель используется для сканирования ближнего электрического или магнитного поля источников электромагнитного излучения. Сущность полезной модели заключается в том, что сканер ближнего электромагнитного поля для двухсторонних и многослойных печатных плат содержит корпус, систему позиционирования, пробник ближнего поля с держателем, зажим для испытуемого образца, оснащенный механизмом пространственного вращения относительно пробника ближнего поля, при этом система позиционирования оснащена датчиком расстояния, установленным на каретке поперечного горизонтального перемещения вместе со сканером ближнего электромагнитного поля параллельно его оси в одной плоскости с измерительной частью пробника ближнего поля. Технический результат: обеспечение возможности ускорения процесса тестирования, повышение точности определения напряженностей полей, а также степени воспроизводимости результатов измерений. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, представляет собой устройство для сканирования ближнего электрического или магнитного поля источников электромагнитного излучения и может быть использовано при автоматическом измерении напряженности полей для решения задач обеспечения электромагнитной совместимости при проектировании, диагностике, тестировании и испытании как отдельных печатных узлов, так электронных устройств и приборов в целом.
Известно устройство «Сканер печатных плат» корпорации EMSCAN. Устройство представляет собой корпус, верхняя часть которого является приборным столом, на котором устанавливается испытуемое устройство, внутри корпуса размещен массив датчиков поля, сконструированных в виде сетки на основе многослойной печатной платы, выход каждого из датчика подключен к мультиплексору столбцов и мультиплексору строк, производящих выбор определенного датчика. Выходы мультиплексоров подключаются к анализатору спектра, показания которого в свою очередь обрабатываются в ПК.
Недостатком данного устройства является отсутствие возможности измерения с изменением высоты от датчика поля до диагностируемого устройства, т.е. невозможность проведения трехмерного сканирования. Еще одним недостатком является невозможность измерение электромагнитного поля от радиоэлементов с обратной стороны печатной платы, вследствие чего усложняется задача определения излучающего элемента, а в некоторых случаях даже отсутствует возможность его определения.
Известно устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств (RU №2529673, кл. С2, публ. 27.09.2014), которое состоит из измерительного модуля, состоящего из массива датчиков поля, подсоединенных к мультиплексорам, датчика поля, реализованного на двух перпендикулярно расположенных друг относительно друга индуктивностях поверхностного монтажа, и измерительного модуля, закрепленного на кронштейне и размещенного над приборным столом с возможностью перемещения по высоте.
Недостатком данного устройства является низкая достоверность результатов измерений в связи с ограниченным геометрическими размерами измерительного модуля полем измерения, а также невозможностью измерения выступающих компонентов платы на необходимом удалении от самого компонента.
Наиболее близким к заявленной полезной модели является «Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат» (RU №2604113, кл. С2, публ. 10.12.2016), содержащий корпус, систему позиционирования, пробник ближнего поля, держатель, оснащенный механизмом пространственного вращения относительно пробника ближнего поля, пробник ближнего поля, установленный внутри системы позиционирования, с возможностью перемещения в горизонтальной плоскости, сама система позиционирования неподвижно закреплена внутри корпуса.
Основным недостатком описанного выше изобретения является недостаточная точность измерения, обусловленная тем, что пробник поля не учитывает расстояние от измерительной части пробника до измеряемого изделия в силу того, что компоненты, установленные на печатную плату, имеют различные геометрические размеры, и измерение всего изделия происходит на одинаковом удалении измерительной части пробника от измеряемых объектов.
Технический эффект, достигаемый предложенным сканером ближнего электромагнитного поля для двухсторонних и многослойных печатных плат, заключается в обеспечении ускорения процесса тестирования, повышении точности определения напряженностей полей, а также степени воспроизводимости результатов измерений при решении задач электромагнитной совместимости.
Сущность полезной модели заключается в том, что в сканере ближнего электромагнитного поля для двухсторонних и многослойных печатных плат, содержащем корпус, систему позиционирования, пробник ближнего поля с держателем, зажим для испытуемого образца, оснащенный механизмом пространственного вращения относительно пробника ближнего поля, согласно полезной модели, система позиционирования оснащена датчиком расстояния, установленным на каретке поперечного горизонтального перемещения вместе со сканером ближнего электромагнитного поля параллельно его оси в одной плоскости с измерительной частью пробника ближнего поля.
Суть данной полезной модели поясняется на фиг., где показан общий вид сканера ближнего электромагнитного поля для двухсторонних и многослойных печатных плат, содержащего корпус, систему позиционирования, пробник ближнего поля с держателем, зажим для испытуемого образца, а также датчик расстояния.
Суть изобретения поясняется на фиг., где показано, что в состав сканера ближнего электромагнитного поля входят:
1 - корпус сканера ближнего электромагнитного поля;
2, 3 - двигатели системы позиционирования;
4 - приводной ремень;
5 - натяжные ролики;
6, 7 - каретки продольного горизонтального перемещения;
8 - каретка поперечного горизонтального перемещения;
9 - пробник ближнего электромагнитного поля;
10 - датчик расстояния;
11 - двигатель вертикального перемещения;
12, 13 - направляющие вертикального перемещения;
14 - П-образный зажим;
15 - двигатель пространственного вращения испытуемого образца.
Конструктивно, сканер ближнего электромагнитного поля для двухсторонних и многослойных печатных плат состоит из корпуса 1, имеющего прямоугольную форму, подвижные элементы, входящие в состав изделия, располагаются внутри корпуса. В верхней части корпуса 1 расположена система позиционирования, состоящая из двигателей 2 и 3, которые при помощи приводного ремня 4, проходящего через систему натяжных роликов 5, приводят в движение каретки продольного горизонтального перемещения 6 и 7, а также каретку поперечного горизонтального перемещения 8, на которой закреплен пробник ближнего поля 9 и датчик расстояния 10. При вращении двигателей 2 и 3 в противоположных направлениях система позиционирования обеспечивает продольное горизонтальное перемещение пробника ближнего поля 9 и датчика расстояния 10, а при вращении двигателей 2 и 3 в одном направлении система позиционирования обеспечивает поперечное горизонтальное перемещение пробника ближнего поля 9 и датчика расстояния 10. Также в верхней части корпуса 1 расположен двигатель 11, обеспечивающий, при помощи винтовой передачи, перемещение в вертикальном направлении П-образного зажима 14 по направляющим 12 и 13. При этом сам П-образный зажим 14 обеспечивает жесткую фиксацию испытуемого образца, а также его вращение вокруг своей оси за счет двигателя пространственного вращения 15.
Сканер ближнего электромагнитного поля для двухсторонних и многослойных печатных плат работает следующим образом: оператор, выбрав одну из сторон испытуемого объекта в качестве основной, закрепляет его в держателе 14 так, чтобы основная сторона была обращена к пробнику ближнего поля 9 и датчику расстояния 10 и располагалась перпендикулярно им. После этого запускается управляющая программа, которая при помощи системы позиционирования, двигателя 11 и датчика расстояния 10 устанавливает между испытуемым образцом, зажатым в держателе 14, и пробником ближнего поля 9 необходимое расстояние, создавая тем самым «карту высот» испытуемого образца, а затем, при помощи системы позиционирования происходит последовательное перемещение в горизонтальной плоскости пробника ближнего поля 9 относительно испытуемого объекта, в соответствии с выбранным оператором шагом. После окончания данного этапа сканирования происходит поворот испытуемого изделия при помощи двигателя 15 зажима 14 вокруг своей оси симметрии на 90 градусов, обеспечивая возможность проведения сканирования боковой грани испытуемого объекта. Затем зажим 14, при помощи двигателя 15, поворачивается на 90 градусов и становится перпендикулярно плоскости пробника 9, тем самым обеспечивая возможность проведения сканирования следующей боковой грани испытуемого объекта. После окончания данного этапа сканированиями помощи двигателя 15, зажим 14 поворачивается вокруг своей оси симметрии на 180 градусов, обеспечивая возможность проведения сканирования последней боковой грани испытуемого объекта. После окончания данного этапа сканирования процесс измерения завершен и испытуемый объект перемещается в исходное положение.
Преимуществом данного сканера ближнего электромагнитного поля для двухсторонних и многослойных печатных плат является ускоренный процесса тестирования, повышении точности вычисления напряженностей полей, а также степени воспроизводимости результатов измерений при решении задач электромагнитной совместимости, по сравнению с аналогичными устройствами, за счет применения датчика расстояния в конструкции изделия.
Таким образом, реализация данного изобретения приводит к повышению эффективности использования проектируемого сканера ближнего электромагнитного поля для двухсторонних и многослойных печатных плат.

Claims (1)

  1. Сканер ближнего электромагнитного поля для двухсторонних и многослойных печатных плат, содержащий корпус, систему позиционирования, пробник ближнего поля с держателем, зажим для испытуемого образца, оснащенный механизмом пространственного вращения относительно пробника ближнего поля, отличающийся тем, что система позиционирования оснащена датчиком расстояния, установленным на каретке поперечного горизонтального перемещения вместе со сканером ближнего электромагнитного поля параллельно его оси в одной плоскости с измерительной частью пробника ближнего поля.
RU2019108722U 2019-03-26 2019-03-26 Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат RU189820U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108722U RU189820U1 (ru) 2019-03-26 2019-03-26 Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108722U RU189820U1 (ru) 2019-03-26 2019-03-26 Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU189820U1 true RU189820U1 (ru) 2019-06-05

Family

ID=66792825

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108722U RU189820U1 (ru) 2019-03-26 2019-03-26 Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU189820U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU223683U1 (ru) * 2023-11-22 2024-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) Сканер ближнего электромагнитного поля для печатных плат с радиоэлементами

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4829238A (en) * 1986-03-27 1989-05-09 Goulette Richard R Method and apparatus for monitoring electromagnetic emission levels
US6611142B1 (en) * 1997-04-01 2003-08-26 Redcliffe Limited Apparatus and method of measuring the multi-dimensional magnetic field distribution of a magnetic sample in real-time
US20040119811A1 (en) * 2002-12-23 2004-06-24 Bush Craig P. Scanning with multiple oscillating scanners
RU2529673C2 (ru) * 2012-06-13 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств
RU2604113C2 (ru) * 2015-01-12 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4829238A (en) * 1986-03-27 1989-05-09 Goulette Richard R Method and apparatus for monitoring electromagnetic emission levels
US6611142B1 (en) * 1997-04-01 2003-08-26 Redcliffe Limited Apparatus and method of measuring the multi-dimensional magnetic field distribution of a magnetic sample in real-time
US20040119811A1 (en) * 2002-12-23 2004-06-24 Bush Craig P. Scanning with multiple oscillating scanners
RU2529673C2 (ru) * 2012-06-13 2014-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств
RU2604113C2 (ru) * 2015-01-12 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU223683U1 (ru) * 2023-11-22 2024-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) Сканер ближнего электромагнитного поля для печатных плат с радиоэлементами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9778024B2 (en) Target material thickness measuring apparatus
EP2282187A1 (en) Inspecting device including detachable probe
RU94010095A (ru) Система анализа индикаторной полоски
CN202149869U (zh) 一种车载电器开关金属片动态弯曲疲劳试验装置
RU189820U1 (ru) Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат
CN202915892U (zh) 测试平板变形程度的装置
US9880210B2 (en) Scanner system and method for high-resolution spatial scanning of an electromagnetic field radiated by an electronic device under test
CN208421202U (zh) 一种高效磁通量测量装置
CN212847715U (zh) 正交双源双探测器x射线显微镜***
US7874213B2 (en) Ultrasonic test apparatus
CN219590244U (zh) 用于超声波检测的治具及超声波检测装置
CN218995648U (zh) 一种霍尔元件灵敏度测试装置
RU2529673C2 (ru) Устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств
KR20110063734A (ko) 단방향 프로브를 기반으로 하는 전자 기구의 다차원 테스팅을 위한 방법 및 장치
JPH0680420B2 (ja) X線ct装置
CN1593801A (zh) 平直度自动测量装置及方法
JP2003098216A (ja) 回路基板検査装置
KR20140086576A (ko) 카메라 모듈 검사용 정렬 장치
RU223683U1 (ru) Сканер ближнего электромагнитного поля для печатных плат с радиоэлементами
RU2604113C2 (ru) Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат
CN212963275U (zh) 双头测厚装置
CN113739737B (zh) 双头测厚装置
TWI407108B (zh) 阻抗測試裝置
CN215420564U (zh) 一种相机性能测试装置
CN212031263U (zh) 一种用于无损检测的探头夹具

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200327