RU2098877C1 - Устройство для лазерной подгонки резисторов - Google Patents

Устройство для лазерной подгонки резисторов Download PDF

Info

Publication number
RU2098877C1
RU2098877C1 RU95111369A RU95111369A RU2098877C1 RU 2098877 C1 RU2098877 C1 RU 2098877C1 RU 95111369 A RU95111369 A RU 95111369A RU 95111369 A RU95111369 A RU 95111369A RU 2098877 C1 RU2098877 C1 RU 2098877C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
meter
comparator
laser
Prior art date
Application number
RU95111369A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95111369A (ru
Inventor
М.Н. Пиганов
Г.П. Шопин
О.Ю. Голосеев
Original Assignee
Самарский государственный аэрокосмический университет им.акад.С.П.Королева
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 Самарский государственный аэрокосмический университет им.акад.С.П.Королева filed Critical Самарский государственный аэрокосмический университет им.акад.С.П.Королева
Priority to RU95111369A priority Critical patent/RU2098877C1/ru
Publication of RU95111369A publication Critical patent/RU95111369A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2098877C1 publication Critical patent/RU2098877C1/ru

Links

Landscapes

  • Analogue/Digital Conversion (AREA)
  • Tests Of Electronic Circuits (AREA)

Abstract

Изобретение относится к изготовлению прецизионных пленочных резисторов. Устройство содержит цифроаналоговый преобразователь, триггеры, элементы 2 И, регистр сдвига, сумматор, два источника опорного напряжения, два компаратора, измеритель нелинейности, генератор нелинейных импульсов, преобразователь напряжение-частота, третий источник опорного напряжения, измеритель сопротивления, лазер и систему фокусировки. Устройство предназначено для расположенного на подложке резистора. Устройство обеспечивает повышение надежности и стабильности, а также снижение ЭДС шумов пленочных резисторов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к микроминиатюризации и технологии радиоэлектронной аппаратуры и может быть использовано при изготовлении пленочных резисторов.
Известно устройство для лазерной подгонки пленочных элементов интегральных схем, например, резистора, содержащее лазер, блоки пространственной развертки и фокусировки лазерного луча, блок измерения сопротивления подгоняемого элемента и блок управления процессом подгонки [1]
Недостатками известного устройства являются низкая надежность, ограниченная стабильность и высокий уровень ЭДС шумов из-за отсутствия в нем блоков, учитывающих закономерности окисления резисторной пленки и корректирующих в связи с этим процесс лазерной подгонки.
Известно также устройство для лазерной подгонки элементов интегральных схем, например, резистора, содержащее лазер, системы пространственной развертки и фокусировки лазерного луча, программно-управляемый стол с подгоняемым элементом, блоки измерения величины параметра подгоняемого пленочного элемента и управления процессом подгонки [2]
Недостатками устройства являются низкая надежность, ограниченная стабильность, и высокий уровень ЭДС шумов из-за отсутствия в нем блоков, учитывающих закономерности окисления резистивной пленки и корректирующих в связи с этим процесс лазерной подгонки.
В предлагаемом техническом решении решается задача повышения точности и стабильности, а также уменьшения уровня ЭДС шумов пленочных резисторов. С этой целью снижается вклад окисления в процесс подгонки.
Устройство для лазерной подгонки резисторов содержит лазер с системой фокусировки, подложкодержатель для крепления подгоняемого резистора, измеритель сопротивления, подключенный к нему информационным входом, согласно изобретению в него дополнительно введены последовательно соединенные первый источник опорного напряжения, сумматор, преобразователь напряжения-частота и элемент 3 И, последовательно соединенные второй источник опорного напряжения и первый компаратор, а также третий источник опорного напряжения и второй компаратор, введены n пар элементов, состоящих из последовательно соединенных элементов 2 И и триггера, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), регистр сдвига, измеритель нелинейности и генератор прямоугольных импульсов, вход регистра сдвига, управляющий вход измерителя нелинейности и второй вход элемента 3 И объединены и подключены к входу генератора прямоугольных импульсов, первые входы каждого из n элементов 2 И объединены и подключены к выходу первого компаратора, второй вход каждого из n элементов подключен к одноименному выходу регистра сдвига, вторые (установочные) входы каждого из n триггеров объединены и подключены к общей шине, выход каждого из n триггеров соединен с одноименным входом ЦАП, выход которого соединен с вторым входом сумматора, второй вход первого компаратора подключен к выходу измерителя нелинейности, информационный вход которого связан с информационным входом измерителя сопротивления, управляющий вход которого подключен к выходу преобразователя напряжения-частота, выход измерителя сопротивления соединен с вторым входом второго компаратора, выход которого соединен с третьим входом элемента 3 И, выход элемента 3 И соединен с входом лазера.
Использование в схеме третьего источника опорного напряжения, второго компаратора и измерителя сопротивления позволяет задавать начало и конец подгонки.
С помощью ЦАП, n триггеров, n элементов 2 И, регистра сдвига, сумматора, первого источника опорного напряжения и преобразователя напряжение-частота формируется и запоминается минимально допустимый временной интервал следования лазерных импульсов. Этот интервал связан с допустимой нелинейностью подгоняемого резистора, контроль которой обеспечивают второй источник опорного напряжения, первый компаратор и измеритель нелинейности.
С помощью выходного сигнала преобразователя напряжение-частота задается чередование процессов измерения сопротивления и подгонки резистора. Общая синхронизация процессов измерения нелинейности подгоняемого резистора, формирование и запоминание минимально допустимого временного интервала следования импульсов преобразователя напряжение-частота, а также включения лазера при подгонке осуществляется с помощью выходного сигнала генератора прямоугольных импульсов.
Такое включение блоков обеспечивает оптимальное соотношение между производительностью подгонки и качеством получаемых при этом резисторов.
На чертеже представлена структурная схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит ЦАП 1, триггеры 2-1.2-n, элементы 2 И 3-1.3-n, регистр сдвига 4, сумматор 5, первый и второй источники опорного напряжения 6 и 7, первый компаратор 8, измеритель нелинейности 9, генератор прямоугольных импульсов 10, преобразователь напряжение-частота 11, третий источник опорного напряжения 12, второй компаратор 13, измеритель сопротивления 14, элемент 3 И 15, лазер 16, система фокусировки 17, подгоняемый резистор 18, подложки 19.
В схеме последовательно соединены первый источник опорного напряжения 6, сумматор 5, преобразователь напряжение-частота 11, элемент 3 И 15, лазер 16 с системой фокусировки 17, последовательно соединены второй источник опорного напряжения 7 и первый компаратор 8, а также третий источник опорного напряжения 12 и второй компаратор 13. В схему введены n пар элементов, состоящих из последовательно соединенных элементов 2 И и триггера, соответственно 2-1.2-n и 3-1.3-n. Информационные входы измерителя сопротивления 14 и измерителя нелинейности 9 объединены и подключены к резистору 18. Вход регистра сдвига 4, управляющий вход измерителя нелинейности 9 и вход элемента 3 И 15 объединены и подключены к выходу генератора прямоугольных импульсов 10. Первые входы каждого из n элементов 2 И 3-1.3-n объединены и подключены к выходу первого компаратора 8, второй вход каждого из n элементов 2 И 3-1.3-n подключен к одноименному выходу регистра сдвига 4. Вторые (установочные) входы каждого из n триггеров 2-1.2-n объединены и подключены к общей шине, выход каждого из n триггеров 2-1.2-n соединен с одноименным входом ЦАП 1, выход которого соединен со вторым входом сумматора 5. Второй вход первого компаратора 8 подключен к выходу измерителя нелинейности 9. Управляющий вход измерителя сопротивления 14 подключен к выходу преобразователя напряжение-частота 11, а его выход соединен с входом второго компаратора 13, выход которого соединен с входом элемента 3 И 15.
Устройство работает по двухтактной схеме следующим образом. В течение первого такта на выходе преобразователя напряжение-частота 11 формируется импульсный сигнал, управляющий через элемент 3 И 15 работой лазера 16. На начальной стадии подгонки выходной сигнал второго компаратора 13, поступающий на второй вход элемента 3 И 15, имеет "единичный" уровень. Кроме этого, в течении всего первого такта на выходе генератора прямоугольных импульсов 10 формируется "единичный" уровень, который поступает на третий вход элемента 3 И 15. При наличии логических "1" одновременно на втором и третьем входах элемента 3 И 15, режим включения лазера определяется выходным напряжением преобразователя напряжение-частота 11. В первоначальный момент времени частота выходного сигнала преобразователя напряжение-частота 11 пропорциональна выходному напряжению первого источника опорного напряжения 6, которое через сумматор 5 поступает на вход преобразователя 11 (Выходное напряжение ЦАП 1 первоначально равно 0).
Включение лазера 16 и подгонка резистора 18 производилась при "единичных" уровнях выходного сигнала преобразователя напряжение-частота 11. При "нулевых" уровнях выходного сигнала преобразователя 11, поступающего на управляющий вход измерителя сопротивления 14, происходит измерение сопротивления подгоняемого резистора 18. Первоначально первого резистора тест-платы. При этом измеритель 14 формирует постоянное напряжение, пропорциональное этому сопротивлению, которое сохраняется до появления следующего "нулевого" уровня выходного сигнала преобразователя напряжение-частота 11.
Второй компаратор 13 сравнивает выходное напряжение измерителя сопротивления 14 с выходным напряжением третьего источника опорного напряжения 12 (Последнее пропорционально предельному значению сопротивления подгоняемого резистора). В момент достижения выходным напряжением измерителя сопротивления 14 уровня выходного сигнала источника 12 (по достижению сопротивления подгоняемого резистора требуемого номинала) на выходе второго компаратора 13 формируется логический "0", отключающий лазер 16.
В течение второго такта на выходе генератора прямоугольных импульсов 10 формируется "нулевой" уровень, отключающий лазер 16 и поступающий на вход регистра сдвига 4 и управляющий вход измерителя нелинейности 9. Первоначально этот сигнал формирует логическую "1" на первом выходе регистра сдвига 4, который поступает на первый вход первого элемента 2 И 3-1. Одновременно блоком 9 производится измерение нелинейности сопротивления 18. На выходе измерителя нелинейности 9 формируется постоянное напряжение, пропорциональное нелинейности, которое сохраняется до появления следующего "нулевого" уровня генератора прямоугольных импульсов 10. Первый компаратор 8 сравнивает выходное напряжение измерителя нелинейности 9 с выходным напряжением второго источника опорного напряжения 7 (Последнее пропорционально минимально допустимому значению нелинейности подгоняемого резистора 18). В момент превышения выходным напряжением измерителя нелинейности 9 уровня выходного сигнала источника 7 на выходе первого компаратора 8 формируется логическая "1", которая поступает на вторые входы элементов 2 И 3-1.3-n. При наличии логической "1" на втором входе первого элемнта 2 И 3-1, на выходе этого элемента также формируется логическая "1" (при "единичном" сигнале на первом выходе регистра сдвига 4). Положительный перепад выходного напряжения первого элемента 2 И 3-1, устанавливает триггер 2-1, изначально находящийся в "нулевом" состоянии, в "единичное" состояние. Сигнал "единичного" уровня с выхода первого триггера 2-1 поступает на первый вход ЦАП 1. На выходе ЦАП 1 формируется напряжение, которое, суммируясь в сумматоре 5 с выходным напряжением первого источника опорного напряжения 6, вызывает в преобразователе напряжение-частота 11 пропорциональное ему приращение частоты.
Если в течение второго такта измеренный уровень нелинейности (выходное напряжение измерителя нелинейности 9) окажется ниже минимально допустимого уровня нелинейности (выходное напряжение второго источника опорного напряжения 7) на выходе первого компаратора 8 формируется логический "0", который сохраняет триггер 2-1 в исходном "нулевом" состоянии. Приращение частоты в преобразователе 11 в этом случае не происходит.
В течение третьего такта аналогично первому производится подгонка второго подгоняемого резистора 18 тест-платы с частотой преобразователя напряжение-частота 11, установленной в процессе второго такта (с учетом первого измерения нелинейности вклада первого разряда ЦАП 1).
В течение четвертого такта аналогично второму производится измерение нелинейности второго подгоняемого резистора 18 тест-платы. На втором выходе регистра сдвига 4 формируется логическая "1", разрешающая установку на выходе триггера 2-2 выходного сигнала первого компаратора 8.
В течение пятого такта аналогично первому производится подгонка третьего подгоняемого резистора 18 тест-платы с частотой преобразователя напряжения 11, установленной в процессе четвертого такта (с учетом двух последовательных измерений нелинейности вклада первого и второго разрядов ЦАП 1).
В течение последующих четных тактов устройство производит измерение нелинейности соответственно третьего, четвертого и т.д. n-го подгоняемых резисторов 18 тест-платы. При этом последовательно во времени с помощью триггеров 2-1.2-n формируется кодовая комбинация на входах ЦАП 1, несущая информацию о приращении частоты выходного сигнала преобразователя напряжение-частота 11.
В течение последующих нечетных тактов производится подгонка соответственно четвертого, пятого и т.д. n-го подгоняемых резисторов 18 тест-платы. При этом n-й (например, 8-й, если используется 8-ми разрядный ЦАП 1) резистор 18 тест-платы является заключительным испытательным резистором.
В дальнейшем устройство производит подгонку резисторов 18 уже на рабочей плате, используя кодовую комбинацию на входах ЦАП 1, полученную для заключительного (n-го) резистора тест-платы.
В процессе подгонки каждого из резисторов (тест-платы и рабочей платы) подложкодержатель 19 перемещается, в результате чего испарение резистивного слоя происходит на участках, примыкающих друг к другу. Длительность всех импульсов воздействия поддерживается постоянной и синхронизируется импульсами преобразователя напряжение-частота 11.

Claims (1)

  1. Устройство для лазерной подгонки резисторов, содержащее лазер с системой фокусировки, подложкодержатель для крепления подгоняемого резистора и измеритель сопротивления, подключенный к нему информационным входом, отличающееся тем, что в него дополнительно введены последовательно соединенные первый источник опорного напряжения, сумматор, преобразователь напряжение - частота и элемент 3И, последовательно соединенные второй источник опорного напряжения и первый компаратор, а также третий источник опорного напряжения и второй компаратор, введены n пар элементов, состоящих из последовательно соединенных элементов 2И и триггера, цифроаналоговый преобразователь, регистр сдвига, измеритель нелинейности и генератор прямоугольных импульсов, вход регистра сдвига, управляющий вход измерителя нелинейности и второй вход элемента 3И объединены и подключены к выходу генератора прямоугольных импульсов, первые входы каждого из n элементов 2И объединены и подключены к выходу первого компаратора, второй вход каждого из n элементов 2И подключен к одноименному выходу регистра сдвига, вторые (установочные) входы каждого из n триггеров объединены и подключены к общей шине, выход каждого из триггеров соединен с одноименным входом цифроаналогового преобразователя, выход которого соединен с вторым входом сумматора, второй вход первого компаратора подключен к выходу измерителя нелинейности, информационный вход которого связан с информационным входом измерителя сопротивления, управляющий вход которого подключен к выходу преобразователя напряжение частота, выход измерителя сопротивления соединен с вторым входом второго компаратора, выход которого соединен с третьим входом элемента 3И, выход элемента 3И соединен с входом лазера.
RU95111369A 1995-07-11 1995-07-11 Устройство для лазерной подгонки резисторов RU2098877C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95111369A RU2098877C1 (ru) 1995-07-11 1995-07-11 Устройство для лазерной подгонки резисторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95111369A RU2098877C1 (ru) 1995-07-11 1995-07-11 Устройство для лазерной подгонки резисторов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95111369A RU95111369A (ru) 1997-06-27
RU2098877C1 true RU2098877C1 (ru) 1997-12-10

Family

ID=20169660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95111369A RU2098877C1 (ru) 1995-07-11 1995-07-11 Устройство для лазерной подгонки резисторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2098877C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2519689C2 (ru) * 2012-06-25 2014-06-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Лазеры и аппаратура ТМ" Устройство для лазерной подгонки резисторов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. SU, авторское свидетельство, 477472, кл. H 01C 17/00, 1974. 2. SU, авторское свидетельство, 1085425, кл. H 01 C 17/242, 1985. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2519689C2 (ru) * 2012-06-25 2014-06-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Лазеры и аппаратура ТМ" Устройство для лазерной подгонки резисторов

Also Published As

Publication number Publication date
RU95111369A (ru) 1997-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2098877C1 (ru) Устройство для лазерной подгонки резисторов
EP0100103A1 (en) A pulse width modulation circuit and an analog product forming integration circuit using such modulation circuit
US4901078A (en) Variable duty cycle window detecting analog to digital converter
US5059893A (en) Ac evaluation equipment for an ic tester
KR100199310B1 (ko) Fm주파수 변조기의 주파수 조정 회로
Oldham A 50-ppm AC reference standard which spans 1 Hz to 50 kHz
JPH1014083A (ja) ディジタルリレーのアナログ監視及び自動調整方式
RU2041511C1 (ru) Устройство для лазерной подгонки резисторов
RU2036522C1 (ru) Устройство для подгонки резисторов
JPH0328792A (ja) 自動時間間隔測定方法
EP1266447B1 (de) Anordnung und verfahren zur kompensation des offsets eines mischers
RU2012936C1 (ru) Устройство для подгонки резисторов
SU1390773A1 (ru) Генератор качающейс частоты
SU1580278A1 (ru) Цифровой фазометр
RU1800485C (ru) Устройство дл подгонки толстопленочных резисторов
RU1827687C (ru) Устройство дл подгонки толстопленочных резисторов
SU834596A1 (ru) Калибратор фазовых сдвигов
SU1027632A1 (ru) Аналого-дискретный электроизмерительный прибор
SU1594461A1 (ru) Установка дл поверки измерительных четырехполюсников
Waltrip et al. Improved time-base for waveform parameter estimation
SU1241145A1 (ru) Способ формировани периодического сигнала с заданным значением коэффициента гармоник
SU901927A2 (ru) Способ допускового контрол среднего значени переменного напр жени
JPS60208115A (ja) 移相装置
RU2136006C1 (ru) Стробоскопические преобразователи
JPH0783963A (ja) 直流試験装置の校正方法