Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Хунаньская компания электронных технологий
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

plast-mach> >Продукты
Категории продукта

Хунаньская компания электронных технологий

  • Электронная почта

    billion.xiao@glb-et.com

  • Телефон

    18573116298

  • Адрес

    Район Тяньсинь, город Чанша, провинция Хунань

АСвяжитесь сейчас

Автоматизированная система испытаний электростатического оружия

ДоговариваемыйОбновление на01/21
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Автоматизированная система тестирования электростатического пистолета SmartZap - это полностью автоматический тестер электростатического пистолета с автоматическим обнаружением неисправностей, который намного превосходит ручное электростатическое тестирование. Соответствует стандартам испытаний IEC 61000 - 4 - 2.

Подробности о продукте

SmartZapАСТС автоматизированная система испытания электростатического оружияЭто полностью автоматический тестер электростатического пистолета с функцией автоматического обнаружения неисправностей, который намного лучше, чем ручное электростатическое тестирование. Соответствует стандартам испытаний IEC 61000 - 4 - 2.

Основные особенности:

- Поддержка электростатических пистолетов всех типов

- Пять боковых ударов (сверху и четыре боковых)

- Автоматическое обнаружение неисправностей.

- Отбор и размещение

- Автоматическая замена головки пистолета (соприкосновение с воздухом ßà)

- Соединительная вилка / вытаскивание

- Отразить DUT

- Создание настраиваемых отчетов

- Определение тестовых точек через графический интерфейс

Автоматическая коррекция смещения DUT

- Клавиши и сенсорный экран.

- Электрическая щетка.

Столы для ударных устройств, соответствующие IEC 61000 - 4 - 2

- Тест ступней.

- Процесс тестирования на основе сценариев


SmartZapАСТС автоматизированная система испытания электростатического оружияОбнаружение неисправностей:

Модуль FD включает в себя мониторинг четырех аналоговых сигналов и четырех цифровых сигналов, вход от фотоэлектрических датчиков и звука 1 кГц, связь с ящиком вызова, реле и источником питания 120V / 5A для цикла питания DUT.

- Выполнение булевых операций на контрольных сигналах для проверки типов неисправностей.

- Макрофункция для постепенного управления процессами обнаружения неисправностей и цикла мощности.

637873616668610331645.png

Автоматизация функций:

- Все автоматические функции пневматического движения, без дополнительных электрических аксессуаров.

Удаление DUT

- Замена головки.

- Соединительная вилка / вытаскивание

Перевернутый DUT

Корректировка смещения DUT: при небольшом отклонении DUT от исходного положения определенная тестовая точка автоматически корректируется.


Спецификации SmartZap:

1.png

Манипулятор

637873619822076128825.png



SmartZap - Выберите:

637873620054499607764.png

Методы тестирования ESD на системном уровне стандартизированы в стандарте IEC 61000 - 4 - 2. Стандарт устанавливает требования и предоставляет информацию о настройках тестирования. Стандартные органы рассматривают ручное тестирование, но не исключают тестирование роботов. Учитывая ручное тестирование, было установлено много минимальных параметров, что привело к проблеме повторяемости.

Три основных параметра:

· Количество разрядов

Количество разрядов в каждой испытательной точке установлено на уровне 10. Это очень низкая цифра для захвата чувствительных окон. В течение короткого периода времени испытуемые устройства более чувствительны к электростатическому разряду. Эти окна обычно вызваны деятельностью программного обеспечения. Боб Реннингер и Хабигер изучили влияние окна возможностей и количество импульсов, необходимых для достижения статистической стабильности, и применили его к стандарту C63.16 в ANSI ESD. Короче говоря, анализ показывает, что люди должны использовать больше импульсов, чтобы захватить окно возможностей. Точные цифры зависят от распределения чувствительности со временем. Учреждения, устанавливающие стандарты, сознательно игнорируют эти факты, потому что члены не хотят заставлять каждую лабораторию выполнять, например, 100 разрядов на испытательную точку, особенно в режиме воздушной разрядки. Однако для получения статистически стабильных результатов от большого количества разрядов необходимо.

· Скорость сближения, угол сближения

Испытания на разряд воздуха в значительной степени зависят от длины дуги. Для одной и той же тестовой точки и напряжения длина дуги может сильно меняться. Эти изменения отчасти обусловлены статистическим характером, но также и тем, как осуществляется методология. При более высоких скоростях сближения (что является намерением органов, устанавливающих стандарты) время подъема в среднем ниже, а пик в среднем выше. В стандарте мало что известно о предполагаемой скорости сближения. Некоторые испытательные лаборатории даже перетаскивают заряженное дно разряда воздуха через продукт (при контакте с пластиковой поверхностью), чтобы увидеть, происходит ли разряд. Это очень опасная практика, потому что это может привести к тому, что высокое напряжение ESD имеет нереальное низкое время подъема. Важно контролировать способ приближения (до ожидаемой точки разряда) и контролировать угол генератора электростатического разряда, так как это повлияет на разрядный ток (слабый), но с сильной связью с продуктом. Если происходит разряд, который поднимается намного быстрее, оператор не может понять это в ручном системном тестировании.

· Рост напряжения

Напряжение обычно устанавливается с большим приращением, например 2, 4, 8 кВ, и сообщается только о прохождении или провале. С точки зрения сравнительной лаборатории важно понять уровень отказов. Например, если лаборатория прошла 8 киловольт (в том числе 8 киловольт), но продукт был 8.001, а затем повторно протестирован в другой лаборатории и потерпел неудачу при 8 кВ, неопределенность теста может составлять всего 0001 мин. киловольт. Конечно, фактическая неопределенность в тестах ESD намного выше, но этот пример показывает, что нам нужно не только пройти / потерпеть неудачу, но и уровень неудачи. Это можно обнаружить только тогда, когда напряжение увеличивается с относительно небольшим приращением (возможно, 1000 В). Стандартные органы не хотят требовать этого, поскольку считается, что давление на операторов рук слишком велико.

· Степень повторения

Испытания на разряд воздуха обычно проводятся при одном импульсе в секунду. Теоретически, если можно (1) устранить заряд между разрядами, (2) проверить функциональность EUT (3) и иметь возможность переместить генератор ESD обратно в разрядное положение, скорость тестирования будет намного быстрее. В ручных испытаниях это сложно сделать. Тем не менее, в испытаниях роботов более высокая скорость может быть получена даже в испытаниях на разряд воздуха.