Tastkopfhalter TH 22 Probe-Adapter SGA 30 und SGA 45 Software Connection Board Control Systemaufbau IC-Testumgebung Set ICE1 mit Anwender-Elektronik zur Einbettung des Test-ICs IC-Testumgebung Set ICE1: Connection Board ohne PC IC-Testumgebung Set ICE1: Connection Board mit PC Oszilloskop-Adapter OA 4005 im Testaufbau...
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LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de Software Installationsvoraussetzung Installation 5.2.1 Installationsanleitung 5.2.2 Test der Installation Bedienung der Software Connection Board Control 5.3.1 Menü 5.3.2 Pin Settings Dialog 5.3.3 Stromversorgung des Test-ICs 5.3.4 Trap 1 5.3.5 Anzeige der Pin-Signale des Test-ICs 5.3.6...
(feld- und leitungsgebunden) bzw. deren Störaussendung untersucht werden. Der Test-IC (Schaltkreis) wird in Funktion getestet (Bild 1). Bild 1 Aufbau des IC-Testsystems mit der IC-Testumgebung Set ICE1 und dem Set 200 Die mit dem IC-Testsystem ermittelten EMV-Parameter ermöglichen dem Anwender von ICs: ...
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Der Test-IC ist so auf der Testleiterkarte angeordnet, dass bei allen leitungsgebundenen Tests alle Pins des Test-ICs mit den Probes kontaktiert werden können. Für alle leitungsgebundenen und alle Feldmessungen wird immer die gleiche IC-Testumgebung Set ICE1 verwendet. - 5 -...
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LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de Bild 4 IC-Testsystem Übersicht Probe Sets mit IC Testumgebung Set ICE1 - 6 -...
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PC-Steuersoftware Connection Board Control Ansteuerung des Test-ICs verwendet wird Zusätzlich zu den Komponenten des IC-Testsystems (IC-Testumgebung Set ICE1 mit Probe Set) werden je nach Messaufgabe folgende Zusatzgeräte für den Messaufbau benötigt (Bild 5): (Die Zusatzgeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten): ...
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Störaussendung. Für die Messaufgabe werden die Probes entweder mit einem externen Gerät (Spektrumanalysator oder Störgenerator) oder mit der Burst Power Station (BPS) der Langer-EMV verbunden. Die Burst Power Station ist Zubehör bestimmter Probes. Über die mitgelieferte Steuersoftware BPS- Client können die Pulsspannung, Pulsfrequenz und die Polarität der Probe gesteuert werden. Der eingekoppelte Störimpuls ist somit genau definiert und jederzeit reproduzierbar.
Für jeden Test-IC (unterschiedliches Pinout und Funktion) muss eine Testleiterkarte entwickelt und gefertigt werden. Zum einen kann das vom Kunden nach der Anleitung IC-Test der Langer EMV-Technik GmbH durchgeführt werden. Zum anderen kann die Testleiterkarte nach Vorgaben des Kunden durch die Langer EMV-Technik GmbH entwickelt und hergestellt werden.
LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de 2.2 Groundadapter GNDA Der Groundadapter GNDA 01 bis 04 wird in die dafür vorgesehene Öffnung der Groundplane GND 25 eingesetzt. Es sind vier verschiedene Varianten der Aussparung für die Testleiterkarte vorhanden. Die Größe der Testleiterkarte und damit die Auswahl des Groundadapters, werden durch die Abmessungen...
LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de Bild 10 Aussparungen der Groundadapter für verschiedene Testleiterkarten 2.3 Groundplane GND 25 Die Groundplane GND 25 besteht aus Stahl mit vergoldeter Oberfläche. Die Probes werden magnetisch auf der Groundplane fixiert. Das Material Stahl ermöglicht die magnetische Haftung und die Vergoldung die HF-gerechte Kontaktierung der Probes.
Bild 12 Groundplane GND 25 mit GNDA 02 2.4 Connection Board CB 0708 Das Connection Board CB 0708 ist der Hauptteil der IC-Testumgebung Set ICE1. Es wird mit 10 Kreuzschrauben unter der Groundplane GND 25 befestigt. Das Connection Board CB 0708 übernimmt die Steuerung und das Monitoring des Test-ICs. Es ist über einen Steckverbinder mit der Testleiterkarte und somit mit dem Test-IC verbunden (Bild 19).
LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de Außerdem stellt er eine Schnittstelle zum PC bereit, um Befehle und Signale über USB zu senden und zu empfangen. Am Rand des Connection Boards befinden sich Buchsen für den Anschluss externer Geräte und Signale.
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LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de Externe Schnittstellen Stecker-Name Verwendung Laborbuchse Masse der Stromversorgung für DUT Laborbuchse Stromversorgung für DUT Laborbuchse Stromversorgung für DUT Laborbuchse Stromversorgung für DUT 12 V Stromversorgung für Connection Board Niedervoltbuchse (als Alternative zur USB-Stromversorgung) USB Buchse Stromversorgung für Connection Board,...
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LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de Stecker-Name Verwendung 1,27 mm Buchse SPI (Serial Peripheral Interface) für Steuerungs- X15 (SPI) 2*3 polig und Überwachungsaufgaben 1,27 mm Buchse Stecker für die Testleiterkarte auf Vorderseite 2*22 polig des CB 0708 Schnittstellen interner Funktionskomplexe INNER PADS 01-56 56 Pads für digitale Ein- und Ausgangskanäle des Mikrocontrollers...
LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de 2.5 Oszilloskop-Adapter OA 4005 Der Oszilloskop-Adapter ist ein Visualisierungsgerät für Signale des Test-ICs. Er ist über das Flachbandkabel mit dem Connection Board CB 0708 (X10 bis X12 für 3 Oszilloskop-Adapter Bild 15) verbunden.
LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de 2.7 Probe-Adapter SGA 30 und SGA 45 Probe-Adapter zum Positionieren der Probe in einem wählbaren Winkel von 30° (SGA 30) oder 45° (SGA 45) (Bild 18). In den Boden des Probe-Adapters sind Magnete eingelassen, die der Haftung und Fixierung auf der Groundplane (GND 25) dienen.
EMV-Technik www.langer-emv.de 3 Systemaufbau Bild 19 Schnittdarstellung der IC-Testumgebung Set ICE1 mit Probe und Test-IC, ohne SGA 30 / 45 (Mit * gekennzeichneten Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten) Die Groundplane wird in der Regel mit eingesetztem Connection Board geliefert.
Bei diesem Testaufbau können folgende Komponenten verwendet werden: Probe-Adapter SGA 30 und SGA 45, Oszilloskop-Adapter OA 4005 und der Tastkopfhalter TH 22 In der IC-Testumgebung Set ICE1 können externe Geräte wie: Spektrumanalysator, Oszilloskop, Frequenzgenerator, Störgeneratoren usw. betrieben werden (Bild 20, Bild 21). Diese Geräte können an folgende Komponenten angeschlossen sein: 1.
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LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de Bild 20 Testaufbau mit externen Geräten im Set ICE1 mit dem Set 500 Bild 21 Testaufbau mit externen Geräten im Set ICE1 mit dem Set 1302-4 - 20 -...
Masse und an Signal angeschlossen (Bild 22). Insgesamt können drei Oszilloskop-Adapter in der IC- Testumgebung Set ICE1 an das Connection Board angeschlossen werden. Bild 22 Oszilloskop-Adapter OA 4005 im Testaufbau mit dem Set ICE1 und dem Set 250 3.5 Tastkopfhalter TH 22 im Testaufbau Der Tastkopfhalter TH 22 wird auf die Groundplane GND 25 aufgesetzt.
Signale des Test-ICs mit den Fehlerdetektoren und den entsprechenden Ports des Connection Boards verknüpft (Anleitung IC-Test, Langer EMV-Technik GmbH). 4.1 IC-Testumgebung Set ICE1: Connection Board ohne PC In dieser Betriebsart ist das Connection Board von der USB-Schnittstelle (X6 Bild 15) des PCs getrennt.
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LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de Bild 24 Programmierung der Stromversorgung des Test-ICs Die Spannung USER errechnet sich aus folgender Gleichung: Der Widerstand R wird auf die Pads links neben dem Steckplatz USER gelötet (Bild 24). Zur Nutzung einer der Spannungen muss der Jumper an den entsprechenden Ort der zweireihigen Stiftleiste gesteckt werden.
4.3.3 LEDs Für die Überwachung des Test-ICs stehen drei frei verschaltbare LEDs zur Verfügung. Die Schaltung für die Überwachung des Test-ICs mit den LEDs kann nach der Anleitung IC-Test (Langer EMV-Technik GmbH) entworfen werden. 4.3.4 Verdrahtungsfelder für Signale des Test-ICs Die Verdrahtungsfelder OUTER PADS: DUT 01- 56 (Bild 15) sind mit dem Stecker auf der Top-Seite des Connection Boards verbunden.
LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de 4.3.5 Filterbeschaltung Bild 26 Anordnung der Filter (1 bis 3) an den INNER PADS und OUTER PADS Die Signale des Test-ICs werden über Filter zum Mikrocontroller geführt. Filter (1) 100 pF an den OUTER PADS gegen Ground Filter (2) Chip-Ferrit 2,5 k@100 MHz + Widerstand 10 kzu den Eingängen am Mikrocontroller...
LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de Bild 27 Stecker für die Testleiterkarte auf der Top-Seite des Connection Boards CB 0708 4.3.7 Impulsfallen Der Test-IC kann Fehlersignale abgeben, die kleiner als 1 ms sind. Wenn diese an den LEDs angezeigt werden sollen, sind sie nicht wahrnehmbar.
LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de Bild 29 Timing Diagramm für Trap 2 4.3.8 SPI Wenn das Monitoring und die Steuerung des Test ICs über SPI ausgeführt werden, steht der SPI-Port auf dem Connection Board zur Verfügung (Bild 30). Die SPI-Signale müssen über die entsprechenden Filter und OUTER PADS mit dem Test-IC verdrahtet werden.
LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de Bild 31 Pinbelegung Steckverbinder X8 bis X12 4.3.10 HF-Buchse Die HF-Buchse (X7) dient zur Übertragung von HF-Signalen an den Test-IC (Bild 15). Zum Beispiel kann ein Test-IC mit einem bestimmten Takt extern über die Buchse gespeist werden (Signalgenerator etc.).
Der Tastkopfhalter dient der Aufnahme von einem Oszilloskop-Tastkopf. Mit dem Tastkopfhalter und dem entsprechenden Oszilloskop-Tastkopf ist das Messen bis ca. 1 GHz möglich. Bild 33 Anwendung des Tastkopfhalters IC-Testaufbau Set ICE1 mit Set 200. Zur besseren Positionierung der Probespitze und der Tastspitze des Oszilloskoptastkopfes ist die Videokamera angeschlossen.
LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de 4.6 Funktion des Probe-Adapter SGA 30 oder SGA 45 BGA-ICs besitzen keine für die Probes zugänglichen Pins. Deshalb wird unter dem BGA-Schaltkreis auf der anderen Seite der Testleiterkarte ein Padraster angeordnet, das dem Pinout des BGAs entspricht.
LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de 5.2.2 Test der Installation Stellen Sie sicher, dass das Connection Board an Ihrem PC angeschlossen ist. Klicken Sie im Windows- Startmenü unter “Connection Board Control” auf “Connection Board Control”. Es öffnet sich das Hauptfenster von Connection Board Control (Bild 35).
LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de Der Pin Settings Dialog (Bild 36) kann über das Menü Config -> Settings geöffnet werden. Im Pin Settings Dialog können Pins aktiviert (active), der Operationsmodus eingestellt (Mode) und Kommentare (comment) eingetragen werden.
LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de 5.3.5 Anzeige der Pin-Signale des Test-ICs Unter der Anzeige Power Supply und Trap 1 befindet sich die Anzeige für die Signale der Pins des Test- ICs. Nummer des Pins (entsprechend INNER PADS Connection Board 01-56, gesetzt im...
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LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de int cb_open() Aufruf vor Nutzung. int cb_close() Aufruf nach Nutzung (damit andere cb_open() aufrufen können). int cb_is_connected() Test ob das ConnectionBoard angeschlossen ist. int cb_company(char* value, int size) Hole Herstellername des Geräts. value muss ein Zeiger auf einen allokierten Puffer der übergebenen Größe sein.
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LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de bool* cb_get_digital_buffer() double* cb_get_analog_buffer() Hole Zeiger auf Puffer der Pinwerte. Dieser wird (und darf) niemals freigegeben (werden). int cb_set_pin_adc(int pin, int state) Konfiguriere einen Pin als ADC-Pin. Nutze cb_has_pin_adc() um zu prüfen ob ein bestimmter Pin ADC unterstützt.
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LANGER DE-01728 Bannewitz Set ICE1 mail@langer-emv.de EMV-Technik www.langer-emv.de int cb_is_ps_enabled(int ps) Test ob die Stromversorgung ein-/ausgeschaltet ist. int cb_get_ps_voltage(int ps, double *pvoltage) Hole die Spannung der Stromversorgung in Volt. int cb_get_ps_current(int ps, double *pcurrent) Hole den Strom der Stromversorgung in Ampere.
GmbH eine Sichtprüfung. Beschädigte Verbindungskabel sind vor Inbetriebnahme zu tauschen. Lassen Sie nicht ein Produkt der Langer EMV-Technik GmbH während der Funktion unüberwacht. Das Produkt der Langer EMV-Technik GmbH darf nur für Anwendungen genutzt werden, für die es vorgesehen ist. Jede andere Nutzung ist nicht erlaubt.
EMV-Technik www.langer-emv.de 7 Gewährleistung Langer EMV-Technik GmbH wird jeden Fehler aufgrund fehlerhaften Materials oder fehlerhafter Herstellung während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist beheben, entweder durch Reparatur oder mit der Lieferung von Ersatzgeräten. Die Gewährleistung gilt nur unter folgenden Bedingungen: - den Hinweisen und Anweisungen der Bedienungsanleitung wurde Folge geleistet.
* Typ der Kamera je nach Verfügbarkeit Der Lieferumfang kann abhängig vom Auftrag abweichend sein. Es ist nicht erlaubt, ohne die schriftliche Zustimmung der Langer EMV-Technik GmbH, dieses Dokument oder Teile davon zu kopieren, zu vervielfältigen oder elektronisch zu verarbeiten. Die Geschäftsführung der Langer EMV-Technik GmbH übernimmt keine Verbindlichkeiten für Schäden, welche aus der Nutzung dieser gedruckten Informationen resultieren.