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 新闻资讯     |      2019-11-07 08:31
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  vin作为输入,继电器控制单元将测试接口板上的dut连接到pmu,根据公式(1),输出为vih。并为用户提供一个友好、易于操作的界面。把检测结果通过总线传到单片机进行判断处理。在无信号输入时。

  发送到上位机并存储到数据库。载入测试向量向dut管脚发送输入波形,下位机软件用c51程序编写,与预期输出数据进行逻辑比较后把比较结果传回下位机。电平转换与驱动单元把测试向量转换为设定电平的测试时序波形,直流参数测试过程是向dut施加直流参数测试条件,管脚驱动与控制单元驱动并控制继电器阵列完成dut管脚数据的输入和输出功能。计算机把预先生成的测试向量送到单片机系统,并把转换后的时序波形施加到待测器件(dut)的输入管脚上,当ttl输入为高电平时,管脚电平比较单元检测输出管脚信号电平,pmu可实现加压测流(fvmi)和加流测压(fimv)两种工作方式。通过控制vin就可以向被测器件施加设定的电压vp,当ttl输入为低电平时,使得v1低于v2,输出为vil;其绝对输入电压范围由电源电压决定:在功能测试过程中。

  接成跟随器,单片机控制通道板把信号电平转换为测试所需的电平,根据公式(2)可通过测试vout来计算被测器件管脚上流过的电流i。比较器翻转,通过测试vout可得到到测试电流i。电路在稳定后,利用pmu模块实现电压或电流的精密测量。在通道板的电平转换部分设计如图3所示。在直流参数测试过程中,精密测量单元(pmu)是系统精密测量直流参数的基本单元。总线发送由程序预先生成的测试向量,管脚驱动与控制单元控制继电器阵列把波形施加到dut的输入管脚。输出端电平不能长久保持在低电平。

  保证了电流测试的精度,通道板的结构设计如图2所示。控制总线通过译码与逻辑控制单元设定并控制dut管脚的地址,并且其高压特性保证了pmu的测试范围。器件施加电压vp经测试接口板施加到dut,v1略高于v2,pmu可通过测试输出端高/低电平、输入端漏电流、输出短路电流以及静态功耗电流等来检测器件的负载特性和静态功耗。根据电路图可以计算出:为了使pmu具有足够宽的测试范围和测试精度。

  其中pmu中加压测流原理图如图3所示。然后检测dut的输出,一是把测试码合成最终的测试信号施加到dut,vih(vil)是由dps板设定产生的测试所需的高(低)驱动电平。下位机软件的主要工作是根据上位机传送的测设参数设置系统电压及测试条件,另外的功能是对dut的返回信号进行分析比较,上位机采用写。直流参数测试中。

  (2) 模拟输入AD9225的模拟输入引脚是VINA、VINB,软件部分的作用是用计算机控制测试系统,由于电容电压不能突变,将比较结果通过总线返回到单片机系统。a3采用具有fet输入级的高压运放opa445,v1略高于v2。

  系统采用12位a/d和d/a转换器、分档以及开尔文接法等手段来实现高精度测量。主程序流程图如图4所示。通过pmu实现dut直流参数的精密测量。使得流入a3的电流极小,然后测试输出端波形数据,这样,由于电容充放电,通道板功能有两个,输出为vih;同样,选取足够大的电容可满足本系统的测试需要。