检测装置的制造方法

xiaoxiao2020-10-23  12

检测装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种检测技术领域,尤其是涉及一种检测装置。
【背景技术】
[0002]目前,电子产品追求小型化、产品批量化、生产自动化,SMT(Surface MountedTechnology,表面贴装技术)逐渐成为电子组装行业里最流行的一种封装方式。作为SMT工艺中的重要部件,搭载片状元件的基板的电气性能的检测一直是基板制造领域的难点。主要原因在于:通孔电路的不可见性和高密度性,难以快速而直观地检测出导通性能是否良好;线路图形间距小不易分辨是否短路,图形密度高检测效率低。
[0003]现有技术中,传统的显微镜检测和欧姆表检测都无法满足流水线生产。针对电路基板电气性能的检测,业内普遍使用飞针测试仪。飞针测试仪不依赖于安装在夹具或支架上的插脚图案。基于这种系统,两个或更多的探针安装在χ-y平面上可自由移动的微小磁头上,测试点由CADI Gerber数据直接控制。双探针能在彼此相距4mil的范围内移动。探针能够独立地移动,并且没有真正的限定它们彼此靠近的程度。带有两个可来回移动的臂状物的测试仪是以电容的测量为基础的。将电路板紧压着放在一块金属板上的绝缘层上,作为电容器的另一个金属板。假如在线路之间有一条短路,电容将比在一个确定的点上大。如果有一条断路,电容将变小。飞针测试仪一次仅仅能测试两个或四个测试点。对于过孔数量庞大的电路基板而言,移动的飞针测试技术慢,导致测试工业节拍低。
【实用新型内容】
[0004]有鉴于此,本实用新型针对现有电路板检测技术存在上述或其它不足,本实用新型提供一种检测装置,其利用电光转换屏电光效应可以高效直观的检测电路板,具有检测方法简单、检测精度高、成本低的优点。
[0005]为了达到上述或其它目的,本实用新型一方面提出了一种检测装置,用于检测电路板,所述电路板具有两侧,且所述两侧布置有电路图案,包括:电光转换屏,置于所述电路板的一侧,用于显示检测图案;电源板,置于所述电路板的另一侧,用于为所述电光转换屏和电路板提供电压。
[0006]作为检测装置的一改进,所述电光转换屏还包括上基板、下基板以及夹设于所述上、下基板之间的电光转换介质,所述上基板靠近所述电光转换介质一侧设有导电层。
[0007]作为检测装置的一改进,所述电光转换介质在不同的电压状态或者不同的电流状态下,可以显示不同的亮度或者不同的颜色或者不同亮度与不同颜色的组合。
[0008]作为检测装置的一改进,所述电光转换介质包括黑色带电粒子和白色带电粒子分布在着色溶液或透明溶液中。
[0009]作为检测装置的一改进,所述电源板还包括底板以及设置于所述底板上的电源电极。
[0010]为了达到上述或其它目的,本实用新型另一方面提出了一种检测装置,用于检测电路板,所述电路板具有两侧,且所述两侧布置有电路图案,包括:电子纸,置于所述电路板的一侧表面,用于显示检测图案;电源板,置于所述电路板的另一侧表面,具有底板以及设置于所述底板上的电源电极,用于为所述电子纸提供电压。
[0011]作为检测装置的一改进,所述电路板具有两侧,靠近电子纸一侧布置有多个上表面线路单元,靠近电源板一侧布置有多个下表面线路单元,所述上表面线路单元和所述下表面线路单元之间通过通孔实现电连接。
[0012]作为检测装置的一改进,所述多个上表面线路单元呈阵列分布,每一所述上表面线路单元包括:奇数行的第一线路图案和偶数行的第二线路图案,且所述第一线路图案与所述第二线路图案之间绝缘隔开。
[0013]作为检测装置的一改进,所述多个下表面线路单元呈阵列分布,每一所述下表面线路单元包括:奇数行的第四线路图案和偶数行的第五线路图案,且所述第四线路图案与所述第五线路图案通过金属块隔开。
[0014]作为检测装置的一改进,所述第一线路图案与所述第四线路图案通过通孔电学连接;所述第二线路图案通过第五线路图案通过通孔电学连接。
[0015]作为检测装置的一改进,所述电源电极分为两组,其一组与所述第四线路图案对应,另一组与所述第五线路图案对应。
[0016]作为检测装置的一改进,所述电源电极与所述第四线路图案或者所述第五线路图案之一对应。
[0017]本实用新型
[0018]为了达到上述或其它目的,本实用新型再一方面提供了一种检测装置,用于检测电路板,所述电路板具有两侧,一侧布置有多个呈阵列分布的奇数行第一线路图案和偶数行的第二线路图案,另一侧布置有多个呈阵列分布的奇数行第四线路图案和偶数行的第五线路图案,所述第一、四线路图案与所述第二、五线路图案之间分别通过通孔实现电连接,包括:
[0019]电光转换屏置于所述电路板的一侧,所述电光转换屏包括上基板、下基板以及夹设于所述上、下基板之间的电光转换介质,所述上基板靠近所述电光转换介质一侧设有导电层;
[0020]电源板置于所述电路板的另一侧,所述电源板具有多个电源电极,所述多个电源电极分别与所述多个第一线路图案或多个第四线路图案对应电连接;
[0021 ] 通过在所述电光转换屏的导电层和所述电源电极之间施加检测电压,所述检测电压依次通过所述电源电极传输到所述第一线路图案、所述通孔、所述第四线路图案或者所述第四线路图案、所述通孔、所述第一线路图案,实现所述电光转换屏显示所述电路板的检测图案。
[0022]为了达到上述或其它目的,本实用新型又一方面提供了一种检测装置,用于检测电路板,所述电路板具有两侧,一侧布置有多个呈阵列分布的奇数行第一线路图案和偶数行的第二线路图案,另一侧布置有多个呈阵列分布的奇数行第四线路图案和偶数行的第五线路图案,所述第一、四线路图案与所述第二、五线路图案之间分别通过通孔实现电连接,包括:
[0023]电光转换屏置于所述电路板的一侧,所述电光转换屏包括上基板、下基板以及夹设于所述上、下基板之间的电光转换介质,所述上基板靠近所述电光转换介质一侧设有导电层;
[0024]电源板置于所述电路板的另一侧,所述电源板具有多个电源电极,所述多个电源电极分别与所述多个第二线路图案或多个第五线路图案对应电连接;
[0025]通过在所述电光转换屏的导电层和所述电源电极之间施加检测电压,所述检测电压依次通过所述电源电极传输到所述第二线路图案、所述通孔、所述第五线路图案或者所述第五线路图案、所述通孔、所述第二线路图案,实现所述电光转换屏显示所述电路板的检测图案。
[0026]与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:
[0027]本实用新型通过给待检测电路板提供电压,使电光转换屏中的电光转换介质发生亮度变化或者颜色变化,从而在电光转换屏上显示出线路电气特征,最终能准确、直观地判断电路的短路和断路情况。可降低检测电压,增强装置可靠性和耐久性,提高检测效率,增加电光转换屏的可应用范围的用于电路检测的检测装置。
【附图说明】
[0028]通过参考附图详细描述其实施例,本实用新型的上述和其它目的、特征和优点能更明显易懂,在附图中:
[0029]图1为示意性示出本实用新型检测装置的剖面简化示意图;
[0030]图2为示意性示出本实用新型一具体实施例的检测装置的剖面示意图;
[0031]图3为示意性示出图2中微胶囊的具体结构示意图;
[0032]图4A为示意性示出本实用新型待测试电路板的立体示意图;
[0033]图4B为示意性示出本实用新型待测试电路板上表面的结构示意图;
[0034]图4C为示意性示出本实用新型待测试电路板下表面的结构示意图;
[0035]图5为本实用新型另一具体实施例的检测装置沿图6A、6B中电光显示屏A_A’方向的剖面示意图;
[0036]图6A为本实用新型图5中检测装置施加第一组电压时电光转换屏显示效果示意图;
[0037]图6B为本实用新型图5中检测装置施加第二组电压时电光转换屏显示效果示意图;
[0038]图7为示意性示出本实用新型电路板局部区域出现显示异常时的检测画面示意图;
[0039]图8为示意性示出本实用新型图7检测装置中电路板出现通孔断路时沿B-B’方向的剖面示意图;
[0040]图9为示意性示出本实用新型切换电源极性后电路板局部区域出现显示异常时的检测画面不意图;
[0041]图10为示意性示出本实 用新型图9的检测装置中电路板出现通孔断路时沿B-B’方向的剖面示意图;
[0042]图11为示意性示出本实用新型电路板局部区域出现短路时候的检测画面示意图;
[0043]图12为示意性示出本实用新型图11检测装置中电路板出现短路时沿C-C’方向的剖面示意图;
[0044]图13为示意性示出本实用新型切换电源极性后电路板局部区域出现短路时的检测画面示意图;
[0045]图14为示意性示出本实用新型图13检测装置中电路板出现短路时沿C-C’方向的剖面示意图;
[0046]图15为示意性示出本实用新型另一实施例检测装置的剖面简化原理示意图;
[0047]图16为示意性示出本实用新型一具体实施例奇数行加电的检测装置的沿D-D’方向的剖面示意图;
[0048]图17为示意性示出本实用新型图16中的待测电路板正常时检测画面示意图;
[0049]图18A为示意性示出本实用新型又一具体实施例待测电路板异常时检测画面示意图;
[0050]图18B为示意性示出本实用新型图18A的检测装置中电路板出现通孔断路时沿E-E’方向的剖面示意图;
[0051]图19A为示意性示出本实用新型另一具体实施例待测电路板发生短路时检测画面示意图;
[0052]图19B为示意性示出本实用新型图19A的检测装置中电路板上表面线路图案出现短路时沿F-F’方向的剖面示意图;
[0053]图19C为示意性示出本实用新型图19A的检测装置中电路板下表面线路图案出现短路时沿F-F’方向的剖面示意图;
[0054]图20为示意性示出本实用新型上述实施例偶数行加电的检测装置的剖面示意图;
[0055]图21为示意性示出本实用新型上述实施例待测电路板偶数行电极加电时正常检测画面;
[0056]图22A为示意性示出本实用新型上述实施例待测电路板偶数行电极加电时发生断路时检测画面不意图;
[0057]图22B为示意性示出本实用新型图22A检测装置中电路板下表面短路时沿H_H’方向的剖面示意图;
[0058]图23A为示意性示出本实用新型上述实施例待测电路板发生短路时检测画面示意图;
[0059]图23B为示意性示出本实用新型图23A检测装置中电路板上表面出现短路时沿1-1’方向的剖面示意图;
[0060]图23C为示意性示出本实用新型图23A检测装置中电路板下表面出现短路时沿1-1’方向的剖面示意图。
【具体实施方式】
[0061 ] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0062]图1为示意性示出本实用新型一实施例检测装置的剖面简化示意图。如图1所示,本实用新型提供一种检测装置,用于检测电路板120的电路缺陷,所述电路板具有两侧表面,其一侧或两侧表面布置有电路图案,所述检测装置包括:电光转换屏110,设置于所述电路板120的一侧表面,用于显示检测图案;电源板130,置于所述待检测电路板120的另一侧表面,用于为所述电光转换屏和电路板提供电压。
[0063]采用上述实施例装置的检测方法,包括:将电光转换屏置于电路板的一侧;将电源板置于所述电路板的另一侧;通过在所述电光转换屏的导电层和所述电源板之间施加电压,所述电光转换屏显示所述电路板的检测图案。通过对比所显示的检测图案与正常图案的差异,实现判断待检测电路板中存在的短路、断路等缺陷。
[0064]本实用新型采用的电光转换屏为通过电光转换介质实现显示的显示屏,根据加在电光转换屏上的电光转换介质两侧的电场大小或者电流大小,改变电光转换介质的分布状态,从而改变光路方向或者颜色,最终改变显示屏的出光效果。显示技术可以直接把不同大小的电信号转变成不同亮度或者不同颜色的光信号,从而显示出图案。本实用新型利用显示技术的电光特性,根据不同亮度或者不同颜色的光信号,判断加在显示屏中的电光转换介质两侧之间的电场大小,实现低成本、高精度地判断待测电路板的缺陷。
[0065]下面结合具体的实施例以及附图对本实用新型的检测装置及检测方法进行详细介绍。
[0066]图2为本实用新型一具体实施例的检测装置的剖面示意图。如图2所示,本实用新型提供一种检测装置200,包括:电光转换屏210,置于待检测电路板220的上侧,用于显示检测图案;电源板230,置于所述待检测电路板220的下侧,用于为所述电光转换屏210和所述电路板220提供电压。如图2所示,电光转换屏210,包括上基板211、下基板214,以及夹在上基板211、下基板214之间的电光转换介质213。上基板211靠近电光转换介质213一侧覆盖导电层212,导电层212优选地为透明的氧化铟锡(ITO)导电膜。上基板211、下基板214可以为玻璃基板或树脂(PET)基板。下基板优选地为有机膜与无机膜交替的多层膜结构,也可以为二氧化硅、三氧化二铝等致密的绝缘薄膜。
[0067]如图2所示,电路板220包括基材223,位于基材223上表面布置有上表面线路221,位于基材223下表面的下表面线路224,连接上表面线路221与下表面线路224的通孔222。上表面线路221、下表面线路224由导电材料形成;连接上表面线路221与下表面线路224的通孔222穿过基材223,具有电学连接功能。
[0068]如图2所示,电源板203包括底板231,位于底板231上表面的电源电极232。电源电极232由导电的金属材料形成,外接供电电源。电源电极232与电路板220的下表面线路224上下一一对应。优选的,电源电极232为长条状电极或阵列分布的规则形状分布的电极。
[0069]结合参考图2和图3,电光转换介质213优选地为微胶囊内充满了带负电的黑色粒子213b与带正电的白色粒子213a的溶液213c。在电场的作用下黑色粒子213b与白色粒子213a会相应地上下移动。不加电压时,黑白粒子213b悬浮在着色液体213c中,电光转换屏显示的是溶液的颜色;加电压后,带负电的黑色粒子213b移到正极一侧,带正电的白色粒子213a移到负极一侧。通过观看检测画面,可以直接判断电路板220上的短路、断路等缺陷。由于黑白颜色的对比度高,通过黑白粒子的移动显示颜色差异,形成高对比视差,方便检测者肉眼直接观看判断,而不需要额外的精密光学仪器进行光学检测判别。
[0070]图4A为本实用新型示意性示出本实用新型待测电路板的立体示意图。如图4A所示,在电路板220的一具体实现中,上表面线路图案223a的相同图案单元呈阵列化配置,下表面线路图案223b的相同图案单元图案也呈阵列化配置,上表面线路图案223a与下表面线路图案223b通过内部的通孔222实现电学连接。
[0071]图4B为本实用新型示意性示出本实用新型待测试电路板上表面线路图案的平面示意图。如图4B所示,在电路板上表面223a的阵列图案中,每个阵列图案单元包含奇数行第一线路图案221a,如凹形图案;偶数行第二线路图案221c,如凸形图案。奇数行第一线路图案221a与偶数行第二线路图案221c之间隔开一定距离形成金属隔断图案221b,其中,第一、二图案为金属布线。
[0072]图4C为本实用新型示意性示出本实用新型待测试电路板下表面线路图案平面示意图。如图4C所示,在下表面223b的阵列图案中,每个阵列图案单元包含奇数行第四线路图案224a、偶数行第五线路图案224c、奇数行第四线路图案224a与偶数行第五线路图案224c之间的金属块224b,其中第四、五可选择为方形金属块图案。
[0073]参考图4A至4C,上表面线路图案223a与下表面223b图案通过内部的通孔222实现电学连接具体为奇数行第一线路图案221a与奇数行第四线路图案224a通过通孔222实现电学连接。偶数行第二线路图案221c与偶数行第五线路图案224c通过通孔222实现电学连接。且所述第四线路图案与所述第五线路图案通过金属块224b隔开。所述金属块224b在电路板实际工作中没有加电压,其在实际工作时可以起到释放静电等作用。
[0074]图5为本实用新型另一具体实施例检测装置的电路连接剖面示意图。如图5所示, 本实用新型提供一种电路板线路特性检测方法步骤如下:
[0075]a、电源板330、电路板320与电光转换屏310贴合,所述电路板320与所述电源板330通过精确对位后贴合,使电源板330上的第一电源电极332b与电路板320上的奇数行第四线路图案324a对应并接触;使电源板330上的第二电源电极332a与电路板320上的偶数行第五线路图案324c对应并接触。
[0076]b、把电源板330的第一电源线333b接通第一电源342,施加第一电压VI,施加在所述第一电源线333b上的所述第一电压通过第一电源电极332b后传导到电路板330的奇数行下表面第四线路图案324a,再通过通孔322传导到奇数行的上表面第一线路图案321a ;把电源板330的第二电源线333c接通电源343,施加第二电压V2,施加在所述第二电源线333c上的所述第二电压通过第二电源电极332a后传导到电路板320的偶数行下表面第五线路图案324c,再通过通孔322传导到偶数行的上表面第二线路图案321c ;把电光转换屏310的导电层312接通第三电源341,施加第三电压V3。
[0077]C、设置电压:V1〈V3〈V2,在电光转换屏310的导电层312与电路板320的奇数行上表面第一线路图案321a之间,形成上侧为正极性下侧为负极性的纵向电场,使微胶囊313中的黑色粒子向上移动同时白色粒子向下移动;在电光转换屏310的导电层312与电路板320的偶数行上表面第二线路图案321c之间,形成上侧为负极性下侧为正极性的纵向电场,使微胶囊313中的白色粒子向上移动同时黑色粒子向下移动;没有施加电压的区域,微胶囊状态没有发生改变。形成如图6A所示的显示画面:电光显示屏310上对应奇数行的上表面第一线路图案区域315a显示黑色,对应偶数行的上表面第二线路图案区域315b显示白色,其他区域显示微胶囊溶液的颜色。
[0078]d、继续设置电压:V1>V3>V2,在电光转换屏310的导电层312与电路板320的奇数行上表面第一线路图案321a之间,形成上侧为负极性下侧为正极性的纵向电场,使微胶囊313中的白色粒子向上移动同时黑色粒子向下移动;在电光转换屏310的导电层312与电路板320的偶数行上表面线路图案321c之间,形成上侧为正极性下侧为负极性的纵向电场,使微胶囊313中的黑色粒子向上移动同时白色粒子向下移动;没有施加电压的区域,微胶囊状态没有发生改变。形成如图6B所示的显示画面:电光显示屏310上对应奇数行的上表面第一线路图案区域315a显示白色,对应偶数行的上表面线路图案315b显示黑色,其他区域显示微胶囊溶液的颜色。
[0079]e、实际检测过程中,根据电光转换屏的显示效果,与图6A、6B所示的正常检测画面对比,可以判断电路板线路的电学特性。
[0080]具体的实现中,所述显示结果为待检测的所述电路板的光电显示效果与6A、6B所示正常的所述电路板的光电显示效果对比,根据显示缺陷的位置再判定所述电路板上短路或断路的位置。
[0081]具体的实现中,出现如图7所示的检测画面时,电光转换屏300的背景颜色为电光转换微胶囊溶液的颜色,第一线路图案区域315a为黑色区域,其对应带负电的黑色粒子移动到电光转换屏300的上表面,第二线路图案区域315b为白色区域,其对应带正电的白色粒子移动到电光转换屏300的上表面。根据显示效果,可以初步判断在电光转换屏310的第三图案区域316a和第四线路图案区域316b出现了显示图案异常,通过与图6A、6B正常画面对比,可判断图案异常区域对应电路板相应区域的上表面线路图案缺失或者下表面线路图案缺失,或者通孔断路。上表面线路图案缺失,或者下表面线路图案缺失,或者通孔断路的相同后果是对应区域316a和区域下方没有施加电压。
[0082]作为一具体实施例,图8为本实用新型检测装置中电路板出现通孔断路的剖面示意图,结合图7所示检测装置的检测画面。在图8中,第三电源341接地,第二电源342输出负电压,第一电源343输出正电压。连接第一电源341的透明导电层312接地,连接第二电源342的奇数行的电源电极332b接负电压,连接电源343的偶数行的电源电极332a接正电压。相应地,对应电路板320奇数行电极321a,吸附带正电的白色粒子,同时带负电的黑色粒子向上移动到电光转换屏310的表面,对应的区域显示黑色。对应电路板320偶数行电极321b,吸附带负电的黑色粒子,同时带正电的白色粒子向上移动到电光转换屏310的表面,对应的区域显示白色。由于电路板存在通孔断路322a和322b,对应的上表面线路图案没有施加电压,对应区域316a和316b的电光转换介质为微胶囊溶液的颜色。
[0083]作为一可选实施例,交换第一电源343和第二电源342的正负极性,图7所示的检测画面切换成图9所示的检测画面:奇数行第一线路图案区域315a从黑色切换成白色,偶数行第二线路图案区域315b从白色切换成黑色,发生通孔断路的第三、四图案区域316a、316b没有发生颜色或者亮度的变化。
[0084]图10为对应图9所示检测画面的检测装置的剖面示意图。在图10中,第三电源341接地,第二电源342输出正电压,第一电源343输出负电压。连接第三电源341的透明导电层312接地,连接第二电源342的奇数行的电源电极332b接负电压,连接第一电源343的偶数行的电源电极332a接正电压。相应地,对应电路板320奇数行电极321a,吸附带负电的黑色粒子,同时带正电的白色粒子向上移动到电光转换屏310的表面,对应的区域显示白色。对应电路板奇数行电极321b,吸附带正电的白色粒子,同时带负电的黑色粒子向上移动到电光转换屏的表面,对应的区域显示黑色。由于电路板存在通孔断路322a和322b,对应的上表面电极没有施加电压,相应地第三、四图案区域316a、316b电光转换介质为微胶囊溶液的颜色。
[0085]图11为电路板表面图案发生短路时的检测画面示意图。如图11所示,电光转换屏310的奇数行图案315a显示黑色,偶数行图案315b显示白色。相邻的奇数行图案与偶数行图案发生短路的区域316a、316b显示电光转换介质的溶液颜色,该电光转换屏310显示原理与上述图7对应内容相同,在此不再赘述。
[0086]作为一可选实施例,图12为本实用新型电路板表面图案发生短路时的的剖面示意图。如图12所示,在电路板320的上表面线路图案出现短路区域321a,下表面线路图案出现短路区域324a,检测装置的电压施加信息如下:第三电源341接地,第二电源342输出负电压,第一电源343输出正电压。连接第三电源341的透明导电层312接地,连接第二电源342的奇数行的电源电极332b接负电压,连接第一电源343的偶数行的电源电极332a接正电压。相应地,对应电路板320奇数行电极321a,吸附带正电的白色粒子,同时带负电的黑色粒子向上移动到电光转换屏310的表面,对应的区域显示黑色。对应电路板320偶数行电极321b,吸附带负电的黑色粒子,同时带正电的白色粒子向上移动到电光转换屏的表面,对应的区域显示白色。电路板320的短路区域316a、316b,由于正负极性中和,对应的电光转换介质没能表现出明显的黑白色,近似显示液体的颜色。优选地,设备334发出报警信号:灯闪或者发出声响,也可以两者兼有。设备344分别连接第一电源343和第二电源342,因为第二电源342的负极和第一电源343的正极短路,被设备344检测到短路电流后就发出报警信号。
[0087]作为一可选实施例,交换第一电源343和第二电源342的正负极性,图11所示的检测画面切换成图13所示的检测画面:奇数行第一线路图案区域315a从黑色切换成白色,偶数行第二线路图案区域315b从白色切换成黑色,发生通孔断路的第三、四图案区域316a、316b没有发生颜色或者亮度的变化。
[0088]图14为对应图13所示检测画面的检测装置的剖面示意图。如图14所示,在电路板320的上表面线路图案出现短路区域316a,下表面线路图案出现短路区域316b。参考图14,检测装置300的电压施加信息如下:第三电源341接地,第二电源342输出正电压,第一电源343输出负电压。连接第三电源341的透明导电层312接地,连接第二电源342的奇数行的电源电极332b接正电压,连接第一电源343的偶数行的电源电极332a接负电压。相应地,对应电路板320奇数行电极321a,吸附带负电的黑 色粒子,同时带正电的白色粒子向上移动到电光转换屏310的表面,对应的区域显示白色。对应电路板偶数行电极321c,吸附带正电的白色粒子,同时带负电的黑色粒子向上移动到电光转换屏的表面,对应的区域显示黑色。电路板320的短路区域316a、316b,由于正负极性中和,对应的电光转换介质没能表现出明显的黑白色,近似显示液体的颜色。同时,设备344发出报警信号:灯闪或者发出声响,也可以两者兼有。设备344分别连接第一电源343和第二电源342,因为第二电源342的正极和第一电源343的负极短路,被设备344检测到后就可以发出报警信号。
[0089]本实用新型一优选具体实施例的检测装置中的电光转换屏采用微杯型电泳显示设备,并且微杯结构具有造型上的任意性、结构完整性和机械稳定性等优点。微杯结构的显示效果以及结构强度可以通过形状和尺寸的变更进行调整。如图15所示的微杯电泳显示技术依靠特殊的微杯结构,可以获得分色以及优良的机械性能。微杯结构中,微杯的大小一般为50um左右,微杯内包含带正电的白色粒子413b和黑色的溶液413a。显示图形的解析度与微杯的形状大小无关,而是取决于底部背板的电极414a的排列,即来自不同像素电极的数据可显示在同一个微杯内。在图15中,在上基板411的透明导电层412与下基板的电极414a之间施加电压,电极414a偏负极性时白色粒子聚集在底部,显示屏上相应区域410a显示为黑色;电极414a偏正极性时白色粒子聚集在顶部,显示屏上相应区域410a显示为白色。中间微杯在左半部分和右半部分分别属于两个不同的像素区域,但照样可以进行正常显示。因此,微杯薄膜与底部背板贴合时无须精准对位。
[0090]图16为本实用新型一具体实施例,本实用新型提供了一种检测装置400,本实施例的检测装置结构与检测方法与上述实施例大致相同,其区别仅在于本实施例的电光转换屏采用了微杯型电泳显示设备,在此不再赘述。
[0091]本实用新型另一实施例还提供了一种检测方法,该检测方法可适用于上述各个实施例的检测装置,该检测使用上述实施例的检测装置进行电路板线路特性检测的方法步骤如下:
[0092]a、电源板430、电路板420与电光转换屏410贴合,所述电路板420与所述电源板430通过精确对位后贴合,使电源板430上的电源电极432与电路板420上的奇数行方形图案432对应并接触。
[0093]b、在电光转换屏410的导电层412与电源板430的电源线433之间接通电源440,施加电压Vc,施加在所述电源线433上的所述检测电压通过电源电极432后传导到电路板420的奇数行下表面线路图案424,再通过通孔422传导到奇数行的上表面线路图案421。
[0094]C、在电光转换屏410的导电层412与电路板420的奇数行上表面线路图案421之间,所述施加电压Vc形成电场,使微杯413中的白色粒子发生上下移动:对应奇数行上表面线路图案421的微杯,白色粒子位于导电层412—侧;没有施加电压的偶数行上表面线路图案上方的微杯状态没有发生改变,显示为黑色溶液与白色粒子的混合色。
[0095]d、根据电光转换屏410的显示画面,与电光转换屏正常检测画面对比,可以判断电路板线路的电学特性。
[0096]作为一具体实施例,图17所示为电路板正常时检测画面示意图。如图17所示,奇数行电路板的线路特性正常时,在电光转换屏410上完整显示奇数行的上表面线路图案415。相应地,当电光转换屏上完整显示如图17所示的画面时,可以初步判定电路板奇数行的上表面线路图案与奇数行下表面线路图案以及之间的通孔的电学特性正常。
[0097]具体的实现中,所述显示结果为待检测的所述电路板的光电显示效果与图17所示正常的所述电路板的光电显示效果对比,根据显示缺陷的位置再判定所述电路板上短路或断路的位置。
[0098]图18A所示为电路板异常时检测画面示意图。结合参考图18B,在电光转换屏的导电层413与电源板430的电源线433之间接通电源440,施加电压Vc后,电光转换屏410上显示如图18A所示的画面:在由对应电路板奇数行上表面线路图案的显示单元1802构成的显示图案阵列中,与图17相比,在位置416处没有显示单元的图案。根据显示缺陷的位置可以初步判定所述电路板上已经发生如图18B所示的通孔422a断路缺陷。通孔422断路缺陷的存在,使相应位置上的微杯不受外加电压Vc的控制,微杯中的白色粒子不发生上下移动。
[0099]图19A所示为电路板短路时检测画面示意图。结合参考图19B,在电光转换屏410的导电层412与电源板430的电源线432之间接通电源440,施加电压Vc后,电光转换屏410上出现如图19A所示的画面:在由对应电路板420奇数行上表面线路图案的显示单元构成的显示图案阵列中,与图17相比,在位置42Ia处同时显示出对应电路板奇数行上表面线路图案与对应电路板偶数行上表面线路图案。根据显示缺陷的位置可以初步判定所述电路板上已经发生如图19B所示的相连的奇数行上表面线路图案与偶数行上表面线路图案之间的短路缺陷。所述短路缺陷的存在,使相应位置上对应奇数行上表面线路图案与偶数行上表面线路图案的微杯同时受到外加电压Vc的控制,微杯413中的白色粒子向上移动。
[0100]结合参考19C,短路出现在电路板的下表面线路图案上,发生如图19C所示的相连奇数行下表面线路图案与偶数行下表面线路图案424a的短路缺陷,也会出现如图19A所示的对应位置的显示图案。所述短路缺陷的存在,使相应位置上对应奇数行上表面线路图案与偶数行上表面线路图案的微杯同时受到外加电压Vc的控制,微杯413中的白色粒子向上移动。
[0101]结合参考图16至19C,本实用新型提供的检测方法,用于上述各实施例检测装置检测电路板奇数行线路图案的电学特性的检测。对应电路板偶数行线路图案的电学特性的检测装置与检测方法如下:
[0102]如图20所示,本实用新型提供的显示装置包含电光转换屏510、电路板520、电源板530,以及外加电源540。在电光转换屏510中,微杯513的上侧为导电层512,微杯513的下侧为经过防水汽处理的保护层514。在电路板520中,阵列化的上表面线路图案521与阵列化的下表面线路图案524通过通孔522实现电学连接。在电源板530中分布着电源电极532,电源电极532通过电源线533与外接电源540实现电学连接。电源电极532的排列与下表面线路图案524的排列对应。对应电路板偶数行图案的线路电学特性的检测步骤如下:
[0103]a、电源板530、电路板520与电光转换屏510贴合,所述电路板520与所述电源板530通过精确对位后贴合,使电源板530上的电源电极532与电路板520上的偶数行方形图案,即下表面线路图案524对应并接触。
[0104]b、在电光转换屏510的导电层512与电源板530的电源线533之间接通电源540,施加电压Vc,施加在所述电源线533上的所述检测电压通过电源电极532后传导到电路板520的奇数行下表面线路图案524,再通过通孔522传导到偶数行的上表面线路图案521。
[0105]C、在电光转换屏510的导电层512与电路板530的偶数行上表面线路图案532之间,所述施加电压Vc形成电场,使微杯513中的白色粒子向上移动:没有施加电压的偶数行上表面线路图案上方的微杯513状态没有发生改变。
[0106]根据电光转换屏的显示效果,判断如图20所示的电路板线路的电学特性。如图21所示,偶数行电路板的线路特性正常时,在电光转换屏510上完整显示偶数行的上表面线路图案515。相应地,当电光转换屏上完整显不如图21所不的画面时,可以初步判定电路板偶数行的上表面线路图案与奇数行下表面线路图案以及之间的通孔的电学特性正常。
[0107]具体的实现中,所述显示结果为待检测的所述电路板的光电显示效果与图21所示正常的所述电路板的光电显示效果对比,根据显示缺陷的位置再判定所述电路板上短路或断路的位置。
[0108]在一具体实施例中,结合参考图22A和22B,在电光转换屏510的导电层与电源板的电源线之间接通电源,施加电压Vc后,电光转换屏510上出现如图22A所示的画面:在由对应电路板偶数行上表面线路图案的显示单元513构成的显示图案阵列中,与图21相比,在位置516处没有显示单元的图案。根据显示缺陷的位置可以初步判定所述电路板上已经发生如图22B所示 的通孔522a断路缺陷。通孔断路缺陷的存在,使相应位置上的微杯不受外加电压Vc的控制,微杯513中的白色粒子不发生上下移动。
[0109]在一具体实施例中,结合参考图23A和23B,在电光转换屏510的导电层与电源板的电源线之间接通电源,施加电压Vc后,电光转换屏510上出现如图23A所示的画面:在由对应电路板偶数行上表面线路图案的显示单元构成的显示图案阵列中,与图21相比,在位置516处同时显示出对应电路板偶数行上表面线路图案与对应电路板奇数行上表面线路图案。根据显示缺陷的位置可以初步判定所述电路板上已经发生如图23B所示的相连的偶数行上表面线路图案与奇数行上表面线路图案521a之间的短路缺陷。所述短路缺陷的存在,使相应位置上对应偶数行上表面线路图案与奇数行上表面线路图案的微杯同时受到外加电压Vc的控制,微杯513中的白色粒子向下移动。
[0110]在一具体实施例中,在电路板的下表面线路图案上,发生如图23C所示的相连奇数行下表面线路图案与偶数行下表面线路图案524a的短路缺陷,也会出现如图19A所示的对应位置516的显示图案。所述短路缺陷的存在,使相应位置上对应奇数行上表面线路图案与偶数行上表面线路图案的微杯同时受到外加电压Vc的控制,微杯513中的白色粒子向上移动。
[0111]优选的,所述电光转换屏为基于微杯电泳显示技术的粒子移动型电子纸。在检测完奇数行图案的线路电学特性后,在检测偶数行图案的线路电学特性前,在图20所示的显示装置中,在电子纸的导电层与电源板的电源线之间施加反向电压-Vc,使电子纸上显示的黑色图案恢复为白色,从而电子纸整面恢复为白色。
[0112]本实用新型利用了电光转换技术,即根据加在液晶等电光转换介质两侧的电场大小,从而改变电光转换介质的出光效果。基于电光转换的显不技术可以直接把不同大小的电信号转变成不同亮度的光信号,以及转换成不同颜色的光信号,从而显示成图案。从液晶等显示技术的电光特性反推,可以根据不同亮度或者不同颜色的光信号,判断加在液晶等电光显示介质的两侧的电场大小。利用这个特点,可以用液晶等显示装置测试电路的导通或关断特性。
[0113]本实用新型提供的检测装置和检测方法,基于电光转换的显示装置检测电路板的电学特性,更加直观形象,可以实现电路板正面图案一次性检测。相比飞针测试高达上百伏特的检测电压,用于电光转换的显示装置检测电路板,检测电压下降一个数量级,甚至只需要几个伏特。相比飞针测试时飞针会扎到电路板上的线路图案,用基于电光转换的显示装置检测电路板,没有外加的机械力,不会造成电路板上线路图案的表面损伤。
[0114]以上详细描述了本实用新型的优选实施方式,但是,本实用新型并不限于上述实施方式中的具体细节,在本实用新型的技术构思范围内,可以对本实用新型的技术方案进行多种等同变换,这些等同变换均属于本实用新型的保护范围。
[0115]另外需要说明的是,在上述【具体实施方式】中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复,本实用新型对各种可能的组合方式不再另行说明。
【主权项】
1.一种检测装置,用于检测电路板,所述电路板具有两侧,且所述两侧布置有电路图案,包括: 电光转换屏,置于所述电路板的一侧,用于显示检测图案; 电源板,置于所述电路板的另一侧,用于为所述电光转换屏和电路板提供电压。
2.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于:所述电光转换屏还包括上基板、下基板以及夹设于所述上、下基板之间的电光转换介质,所述上基板靠近所述电光转换介质一侧设有导电层。
3.根据权利要求2所述的检测装置,其特征在于:所述电光转换介质在不同的电压状态或者不同的电流状态下,可以显示不同的亮度或者不同的颜色或者不同亮度与不同颜色的组合。
4.根据权利要求3所述的检测装置,其特征在于:所述电光转换介质包括黑色带电粒子和白色带电粒子分布在着色溶液或透明溶液中。
5.根据权利要求1至4之一所述的检测装置,其特征在于:所述电源板还包括底板以及设置于所述底板上的电源电极。
6.—种检测装置,用于检测电路板,所述电路板具有两侧,且所述两侧布置有电路图案,包括: 电子纸,置于所述电路板的一侧表面,用于显示检测图案; 电源板,置于所述电路板的另一侧表面,具有底板以及设置于所述底板上的电源电极,用于为所述电子纸提供电压。
7.根据权利要求6所述的检测装置,其特征在于:所述电路板具有两侧,靠近电子纸一侧布置有多个上表面线路单元,靠近电源板一侧布置有多个下表面线路单元,所述上表面线路单元和所述下表面线路单元之间通过通孔实现电连接。
8.根据权利要求7所述的检测装置,其特征在于:所述多个上表面线路单元呈阵列分布,每一所述上表面线路单元包括:奇数行的第一线路图案和偶数行的第二线路图案,且所述第一线路图案与所述第二线路图案之间绝缘隔开。
9.根据权利要求8所述的检测装置,其特征在于:所述多个下表面线路单元呈阵列分布,每一所述下表面线路单元包括:奇数行的第四线路图案和偶数行的第五线路图案,且所述第四线路图案与所述第五线路图案通过金属块隔开。
10.根据权利要求9所述的检测装置,其特征在于:所述第一线路图案与所述第四线路图案通过通孔电学连接;所述第二线路图案通过第五线路图案通过通孔电学连接。
11.根据权利要求9或10所述的检测装置,其特征在于:所述电源电极分为两组,其一组与所述第四线路图案对应,另一组与所述第五线路图案对应。
12.根据权利要求9或10所述的检测装置,其特征在于:所述电源电极与所述第四线路图案或者所述第五线路图案之一对应。
13.—种检测装置,用于检测电路板,所述电路板具有两侧,一侧布置有多个呈阵列分布的奇数行第一线路图案和偶数行的第二线路图案,另一侧布置有多个呈阵列分布的奇数行第四线路图案和偶数行的第五线路图案,所述第一、四线路图案与所述第二、五线路图案之间分别通过通孔实现电连接,包括: 电光转换屏置于所述电路板的一侧,所述电光转换屏包括上基板、下基板以及夹设于所述上、下基板之间的电光转换介质,所述上基板靠近所述电光转换介质一侧设有导电层; 电源板置于所述电路板的另一侧,所述电源板具有多个电源电极,所述多个电源电极分别与所述多个第一线路图案或多个第四线路图案对应电连接; 通过在所述电光转换屏的导电层和所述电源电极之间施加检测电压,所述检测电压依次通过所述电源电极传输到所述第一线路图案、所述通孔、所述第四线路图案或者所述第四线路图案、所述通孔、所述第一线路图案,实现所述电光转换屏显示所述电路板的检测图案。
14.一种检测装置,用于检测电路板,所述电路板具有两侧,一侧布置有多个呈阵列分布的奇数行第一线路图案和偶数行的第二线路图案,另一侧布置有多个呈阵列分布的奇数行第四线路图案和偶数行的第五线路图案,所述第一、四线路图案与所述第二、五线路图案之间分别通过通孔实现电连接,包括: 电光转换屏置于所述电路板的一侧,所述电光转换屏包括上基板、下基板以及夹设于所述上、下基板之间的电光转换介质,所述上基板靠近所述电光转换介质一侧设有导电层; 电源板置于所述电路板的另一侧,所述电源板具有多个电源电极,所述多个电源电极分别与所述多个第二线路图案或多个第五线路图案对应电连接; 通过在所述电光转换屏的导电层和所述电源电极之间施加检测电压,所述检测电压依次通过所述电源电极传输到所述第二线路图案、所述通孔、所述第五线路图案或者所述第五线路图案、所述通孔、所述第二线路图案,实现所述电光转换屏显示所述电路板的检测图案。
【专利摘要】本实用新型公开了一种检测装置,属于电路检测技术领域。该检测装置,包括:电光转换屏,置于待检测电路板的一侧,用于显示检测图案;电源板,置于所述待检测电路板的另一侧,用于为所述电光转换屏和电路板提供电压。通过在所述电光转换屏的导电层和所述电源板之间施加电压,所述电光转换屏显示所述电路板的检测图案。通过检测图案可以准确、直观地判断电路板中通孔以及表面电路的线路异常情况。
【IPC分类】G01R31-02
【公开号】CN204613338
【申请号】CN201520175551
【发明人】不公告发明人
【申请人】上海纪显电子科技有限公司
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2015年3月26日
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