RU2604113C2 - 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
RU2604113C2
RU2604113C2 RU2015100799/28A RU2015100799A RU2604113C2 RU 2604113 C2 RU2604113 C2 RU 2604113C2 RU 2015100799/28 A RU2015100799/28 A RU 2015100799/28A RU 2015100799 A RU2015100799 A RU 2015100799A RU 2604113 C2 RU2604113 C2 RU 2604113C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
field
scanner
sided
positioning system
multilayer printed
Prior art date
Application number
RU2015100799/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015100799A (ru
Inventor
Михаил Александрович Ромащенко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
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 профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
Priority to RU2015100799/28A priority Critical patent/RU2604113C2/ru
Publication of RU2015100799A publication Critical patent/RU2015100799A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2604113C2 publication Critical patent/RU2604113C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R1/00Details of instruments or arrangements of the types included in groups G01R5/00 - G01R13/00 and G01R31/00
    • G01R1/02General constructional details
    • G01R1/04Housings; Supporting members; Arrangements of terminals

Abstract

Изобретение 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. Заявленный сканер ближнего электромагнитного поля для двухсторонних и многослойных печатных плат содержит корпус, систему позиционирования, пробник ближнего поля, при этом сканер снабжен держателем, который оснащен механизмом пространственного вращения относительно пробника ближнего поля, расположен внутри корпуса с возможностью вертикального перемещения относительно пробника ближнего поля, при этом сам пробник ближнего поля установлен внутри системы позиционирования с возможностью перемещения в горизонтальной плоскости, а последняя неподвижно закреплена внутри корпуса. Технический результат заключается в обеспечении ускорения процесса тестирования и повышении степени воспроизводимости результатов измерений при решении задач электромагнитной совместимости. 3 ил.

Description

Изобретение 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.
Из существующего уровня техники известно устройство «Сканер электромагнитной совместимости серии RCE» компании Eretec Inc (http://www.eretec.com/eng/rd/product.asp?id=img2), в котором испытуемый объект свободно располагается на горизонтальном неподвижном приборном столе, являющимся частью корпуса. Над испытуемом объектом в горизонтальном и вертикальном направлениях при помощи системы позиционирования перемещается пробник ближнего электрического или магнитного поля. Пробник расположен строго перпендикулярно сканируемой плоскости испытуемого объекта без возможности изменения угла наклона.
Недостатками данного технического решения являются: необходимость ручного переворота печатного узла, выполненного на двухсторонней печатной плате (ДПП) или многослойной печатной плате (МПП) для проведения сканирования с обратной стороны объекта; необходимость дополнительных поддерживающих элементов при сканировании боковых граней МПП; сложность точного горизонтального позиционирования печатного узла из-за его неоднородного профиля (наличие крупных элементов, трансформаторов, экранов, радиаторов, разъемов и т.п.); низкая степень воспроизводимости результатов испытаний.
Известно устройство «Система измерения эмиссии от печатных плат EPS-3007» компании Noise Laboratory CO., LTD (http://www.noiseken.com/modules/products/index.php?content_id=207), в котором испытуемый объект свободно располагается на горизонтальном неподвижном приборном столе, являющемся частью корпуса. Под приборным столом на фиксированном расстоянии в горизонтальной плоскости перемещается пробник ближнего электрического или магнитного поля. Пробник расположен строго перпендикулярно сканируемой плоскости испытуемого объекта без возможности изменения угла наклона и перемещения в вертикальном направлении.
Недостатками данного технического решения являются: необходимость ручного переворота печатного узла, выполненного на ДПП или МПП для проведения сканирования с обратной стороны объекта; необходимость дополнительных поддерживающих элементов при сканировании боковых граней МПП; сложность точного горизонтального позиционирования печатного узла из-за его неоднородного профиля (наличие крупных элементов, трансформаторов, экранов, радиаторов, разъемов и т.п.); низкая степень воспроизводимости результатов испытаний.
Известно устройство «EMxpert» компании EMSCAN (http://www.emscan.com/emxpert/index.cfm), представляющее собой прямоугольный корпус, одновременно являющийся приборным столом, на котором в горизонтальной плоскости свободно располагается испытуемый объект. Внутри корпуса расположен набор пробников ближнего поля, выполненных в виде регулярной структуры, коммутируемой электронным способом. Измерительные пробники расположены в одной плоскости, исключающей механический изгиб или поворот.
Недостатками данного технического решения являются: необходимость ручного переворота печатного узла, выполненного на ДПП или МПП, для проведения сканирования с обратной стороны объекта; необходимость дополнительных поддерживающих элементов при сканировании боковых граней МПП; сложность точного горизонтального позиционирования печатного узла из-за его неоднородного профиля (наличие крупных элементов, трансформаторов, экранов, радиаторов, разъемов и т.п.); низкая степень воспроизводимости результатов испытаний.
Известно устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств (патент РФ на изобретение №2529673, опубл. 27.09.2014 г.), где испытуемый объект свободно располагается на горизонтальном неподвижном приборном столе, являющемся частью корпуса. Над испытуемом объектом в горизонтальной плоскости расположен измерительный модуль, представляющий собой набор пробников ближнего поля, выполненных в виде регулярной структуры, коммутируемой электронным способом. Измерительный модуль перемещается в вертикальном направлении, при этом его конструкция исключает механический изгиб или поворот.
Недостатками данного технического решения являются: необходимость ручного переворота печатного узла, выполненного на ДПП или МПП, для проведения сканирования с обратной стороны объекта; необходимость дополнительных поддерживающих элементов при сканировании боковых граней МПП; сложность точного горизонтального позиционирования печатного узла из-за его неоднородного профиля (наличие крупных элементов, трансформаторов, экранов, радиаторов, разъемов и т.п.); низкая степень воспроизводимости результатов испытаний.
Из известных устройств наиболее близким является устройство «Сканер электромагнитной совместимости серии RSE» компании Detectus АВ (http://www.detectus.se/products_emc.html), в котором испытуемый объект свободно располагается на горизонтальном неподвижном приборном столе, являющемся частью корпуса. Над испытуемом объектом в горизонтальном и вертикальном направлениях при помощи системы позиционирования перемещается пробник ближнего электрического или магнитного поля. Пробник расположен строго перпендикулярно сканируемой плоскости испытуемого объекта без возможности изменения угла наклона.
Недостатками данного технического решения являются: необходимость ручного переворота печатного узла, выполненного на ДПП или МПП, для проведения сканирования с обратной стороны объекта; необходимость дополнительных поддерживающих элементов при сканировании боковых граней МПП; сложность точного горизонтального позиционирования печатного узла из-за его неоднородного профиля (наличие крупных элементов, трансформаторов, экранов, радиаторов, разъемов и т.п.); низкая степень воспроизводимости результатов испытаний.
Сущность изобретения
Технический результат изобретения - ускорение процесса тестирования и повышение степени воспроизводимости результатов измерений при решении задач электромагнитной совместимости.
Указанный технический результат достигается тем, что заявленный сканер ближнего электромагнитного поля для двухсторонних и многослойных печатных плат, содержащий корпус, систему позиционирования, пробник ближнего поля, согласно изобретению сканер снабжен держателем, который оснащен механизмом пространственного вращения относительно пробника ближнего поля, расположенного внутри корпуса с возможностью вертикального перемещения относительно пробника ближнего поля, при этом сам пробник ближнего поля установлен внутри системы позиционирования с возможностью перемещения в горизонтальной плоскости, а последняя неподвижно закреплена внутри корпуса.
Сущность изобретения поясняется приведенными далее чертежами. На фиг. 1 представлен общий вид сканера ближнего электромагнитного поля для двухсторонних и многослойных печатных плат, на фиг. 2 представлен держатель испытуемого объекта с зажимом в горизонтальном положении, на фиг. 3 представлен держатель испытуемого объекта с зажимом в вертикальном положении.
Сканер ближнего электромагнитного поля для двухсторонних и многослойных печатных плат состоит из корпуса 1, который для повышения жесткости конструкции имеет прямоугольную форму, при этом все подвижные элементы располагаются внутри него. В верхней части корпуса 1 расположена система позиционирования, состоящая из двигателей 2 и 3, которые при помощи 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. При вращении двигателей 2 и 3 в противоположных направлениях система позиционирования обеспечивает продольное горизонтальное перемещение пробника ближнего поля 9, а при вращении двигателей 2 и 3 в одном направлении система позиционирования обеспечивает поперечное горизонтальное перемещение пробника ближнего поля 9. Также в верхней части корпуса 1 расположен двигатель 10, обеспечивающий, например при помощи винтовой передачи, перемещение в вертикальном направлении держателя 11 по направляющим 12 и 13. При этом сам держатель 11 состоит из П-образного зажима 14, в котором жестко фиксируется испытуемый объект. При помощи тяги 15 на зажим 14 передается механическое усилие, создаваемое двигателем 16. За счет того, что зажим 14 прикреплен к рамке 17 подвижным соединением 18, воздействие тяги 15 приводит к повороту зажима 14 на угол в 90 градусов (см. фиг. 3). Рамка 17 жестко соединена с двигателем 19 при помощи вала 20, за счет чего при вращении двигателя 19 обеспечивается вращение зажима 14 относительно оси симметрии держателя 11 на 360 градусов. Двигатель 19 закреплен на фланце каретки вертикального перемещения 21, которая в свою очередь при помощи двух отверстий 22 соосно установлена на направляющие 12 и 13.
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 11 так, чтобы основная сторона была обращена к пробнику ближнего поля 9 и располагалась перпендикулярно ему. После этого запускается управляющая программа, которая при помощи двигателя 10 устанавливает между держателем 11 и пробником ближнего поля 9 необходимое расстояние, а затем при помощи системы позиционирования происходит последовательное перемещение в горизонтальной плоскости пробника ближнего поля 9 относительно испытуемого объекта. После окончания данного этапа сканирования двигателя 19 поворачивает зажим 14 вокруг своей оси симметрии на 90 градусов, обеспечивая возможность проведения сканирования боковой грани испытуемого объекта. Последовательно выполнив сканирование и поворот 4 раза, испытуемый объект вновь окажется обращенным к пробнику ближнего поля 9 основной стороной. Затем при помощи двигателя 16 зажим 14 поворачивается на 90 градусов и становится перпендикулярно плоскости держателя 11, тем самым обеспечивая возможность проведения сканирования следующей боковой грани испытуемого объекта. После окончания данного этапа сканирования двигателя 19 поворачивает зажим 14 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.

Claims (1)

  1. Сканер ближнего электромагнитного поля для двухсторонних и многослойных печатных плат, содержащий корпус, систему позиционирования, пробник ближнего поля, отличающийся тем, что сканер снабжен держателем, который оснащен механизмом пространственного вращения относительно пробника ближнего поля, расположен внутри корпуса с возможностью вертикального перемещения относительно пробника ближнего поля, при этом сам пробник ближнего поля установлен внутри системы позиционирования с возможностью перемещения в горизонтальной плоскости, а последняя неподвижно закреплена внутри корпуса.
RU2015100799/28A 2015-01-12 2015-01-12 Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат RU2604113C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100799/28A RU2604113C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100799/28A RU2604113C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015100799A RU2015100799A (ru) 2016-08-10
RU2604113C2 true RU2604113C2 (ru) 2016-12-10

Family

ID=56612496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015100799/28A RU2604113C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2604113C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189820U1 (ru) * 2019-03-26 2019-06-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат
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 (4)

* 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

Patent Citations (4)

* 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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189820U1 (ru) * 2019-03-26 2019-06-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат
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

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015100799A (ru) 2016-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20150048964A1 (en) Millimeter wave three dimensional holographic scan imaging apparatus and inspecting method thereof
EP2654393A2 (en) Inspection machine for printed circuit board
JP2016511410A5 (ru)
KR100894138B1 (ko) 엑스-레이 검사장치 및 방법
RU2604113C2 (ru) Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат
KR20190125656A (ko) 엑스레이 검사장치
CN103035156A (zh) 一种教学用b型超声波原理演示实验仪
US20230304946A1 (en) An x-ray inspection system, an x-ray imaging accessory, a sample support, a kit, and a method of using an x-ray inspection system
US9880210B2 (en) Scanner system and method for high-resolution spatial scanning of an electromagnetic field radiated by an electronic device under test
RU2529673C2 (ru) Устройство трехмерного сканирования электромагнитных излучений в ближнем поле электронных средств
KR101693614B1 (ko) 엑스레이 촬영용 지그
KR101031998B1 (ko) 광소자어레이 패널 검사장치
JP2017032297A (ja) 測定台および表面形状測定装置
CN212963275U (zh) 双头测厚装置
CN114441640A (zh) 用于工件无损检查的超声检查装置
RU189820U1 (ru) Сканер ближнего электрического поля для двухсторонних и многослойных печатных плат
JP2007315874A (ja) 動態撮影システム
CN106769993B (zh) 样品压片承载装置、太赫兹光谱测量系统及测量方法
JP2010025768A (ja) 電磁波測定装置
RU223683U1 (ru) Сканер ближнего электромагнитного поля для печатных плат с радиоэлементами
JP5851254B2 (ja) 検査装置、検査方法および検査プログラム
JP5427222B2 (ja) 外観検査装置
Zhuravlev et al. Non-destructive testing at microwaves using a vector network analyzer and a two-coordinate mechanical scanner
KR20100102332A (ko) 광소자어레이 패널 검사장치
JP2004093531A (ja) レンズ性能検査方法及びレンズ性能検査装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180113