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      科普知識
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      通用測試系統

      智能型PXI Switch Module 在自動化測控系統中的應用

      發布日期:2022-04-18 點擊率:69

      前言
      使用繼電器模塊(Relay Switch Module)做為信號切換,廣泛地應用于IC測試、電力監測管理、工業流程與交通控制領域。
       
       
       



              近年來隨著消費性電子產品走向多樣化,生命周期縮短,價格(Cost)、速度(Speed)、靈活性(Flexibility),成為自動測試設備(Automated Test Equipment, ATE)生存競爭的首要課題。于工業控制及相關應用領域,價昂、封閉規格的專用控制系統則面臨PC-based測控解決方案開放、價廉與高效能的挑戰。

              本文將借著對繼電器信號切換的技術簡介與實例應用,使讀者了解架構于PXI系統之上的智能型PXI Switch Module,對于高效能測控所帶來的助益。

      基本拓樸(Basic Topology)
              構成Switch Module的開關具有多種形式,可粗分為電磁式與半導體式,前者包含電磁式機械繼電器(Electro-mechanical Relay)、磁簧繼電器(Reed Relay),后者包含場效應晶體管開關(FET Switch)及固態繼電器(Solid State Relay)等。以下討論的內容將以電磁式繼電器為主。

              常見的Switch Module的結構示意圖有下列三種:

      1) General Purpose
      如圖 1,此種結構采用多個相互隔離的單刀單擲型繼電器(SPST Relay)或單刀雙擲型繼電器(SPDT Relay)。一般做為開關以控制電動機、風扇、燈光,或應用于高壓高電流之切換用途。


      圖1

      2) Multiplexer/Scanner
      如圖 2,為n進1出的多任務器/解多任務器型態,適用于多組信號源必需使用同一個信號端口的情形,反之亦可。

      圖 2

      3) Matrix
      如圖 3,為m進n出的矩陣形式。相較于Multiplexer/Scanner,Matrix可進行多重信號的交換耦合,亦可使用軟件規劃為其它兩種結構,適合架構復雜且高度靈活的測試設備。

      圖 3

              對于高準度量測常使之用2-wire及4-wrie接線模式,Relay Switch模塊會對差分信道進行特性匹配以期獲致準確結果。

      電磁式繼電器的切換瞬時特性

              于使用電磁式繼電器作為信號切換時,應先對其延遲特性有初步了解,方能獲致快速且準確的量測結果。使用者常以繼電器開關的動態導通電阻來估算理想的量測時間點,而兩個重要的時間參數為(參考圖 4):

      1) Operate Time:驅動電路推動繼電器直至開關第一次閉合的時間,為A-B區段。
      2) Bounce Time: 繼電器第一次閉合直至開關彈跳(Bounce)結束的時間,為B-C區段。

      圖 4

              實際上使用者可能會希望有充足的時間以讓系統達到最終穩態,而必需在C點后加入自訂的穩定延遲時間(Settling Time),從而最終采樣時間點將落在D點。因此,自驅動電路推動繼電器后,共需經過Operate Time + Bounce Time + User-defined Settling Time 才能進行有效量測。前兩項參數會因使用的繼電器種類、切換容量(switching capacity)改變,第三項參數則隨測試儀器與被測物的搭配而有相當的差異。

              為了提升測試系統的整體效能,使用者必需盡量縮短信號切換的時間,同時又顧及信號完整性(signal integrity)。此外,主系統可能還需要提供大量運算資源進行數據處理分析、報表產生甚至處理圖形化人機接口。

       


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