той или иной секции, относительно блока оитического датчика. Например, в случае подгонки резисторов, имеющих двоично-кодированные подгоночные секции, т. е. таких, в которых сопротивление, а соответственно, и длина каждой предыдущей секции больше сопротивления и длины каждой последующей секции в два раза (секции образованы зубьями проводящей гребенки, напыленной на резистивную полоску), число импульсов, соответствующих предыдущей секции, в два раза больше числа импульсов, соответствующих последующей секции. Импульсы поступают иа резистор 12 сдвига на один разряд вправо и на блок сравнения кодов 13. Блок контроля величины сопротивления 4 выдает на блок сравнения кодов двоичный код в виде комбинации единиц и нулей, определяемой разностью между номинальным значением сопротивления и сопротивлением резистора до подгонки. Эта разность переводится в двоичный код в соответствии с формулой: в соответствии с (....+m.2), где Л - отклонение сопротивления от номинала, г - сопротивление наименьшей секции, определяющеи точность подгонки, п - количество подгоночных секций, или 1. Блок сравнения кодов сопоставляет двоичнук) ииформацию, поступающую с блока контроля величины сопротивления, с информацией, приходящей с преобразователя время-код, и выдает напряжение в случае соответствия ед1П1ицы разряда кодовой комбинации, определяемой разностью между номинальным значением и значением сопротивления до подгонки, положению светового луча блока 9 оптического датчика в пределах секции этого же разряда иа элемент И 14. С преобразователя 11 время-код информация в двоичном коде подается иа регистр 12 сдвига на один разряд вправо, производящий деление двоичного числа на два. С регистра 12. двоичиый код поступает на преобразователь 15 код-аналог, который выдает напряжение, пропорциональное числу поступающих имиульсов. Это напряжение соответствует половине длины секции разряда, в котором находился луч блока оптического датчика 9. Напряжение с преобразователя код-аиалог при наличии сигнала с блока сравиения кодов 13 проходит через элемент И 14 на блок управлеиия 8, который включает блок 16 питания привода в обратном направлении. При этом предметный столик 2 посредством привода 10 перемещается в обратном направлении (слева-направо) на половину длины секции данного разряда, после чего блок управления включает блок питания 17 лазера 6. Лазер лзчом разрезает (прожигает) короткозамкиутую перемычку данной секции и тем самым сопротивление подгоняемого резистора увеличивается на величину, равную значению сопротивления данной секции. Блок 4 контроля величины сопротивления через блок управления отключает блок питания лазера и включает привод 10 предметного столика через блок питания 16 в прямом направлении. Предметный столик начинает перемещаться в прямом направлении. Очередное перерезание перемычки (другого разряда) происходит при наличии едииицы в следующем разряде кодовой комбииации и положении светового луча блока оптического датчика в секции, соответствующей следуюн|ему разряду. Если единица отсутствует, то предметный столик перемещается в прямом иаправлении до тех пор, пока световой луч не попадает в секцию, разряд которой в кодовой комбинации имеет едингщу. После прохождения всех сеасций подгоняемого резистора и достижеиия номинального значения сопротивления блок управления 8 выключает привод 10 предметного столика. После этого рукоятку пантографа 7 устанавливают в другое отверстие шаблона, соответствующее второму подгоняемому резистору данной микросхемы и процесс подгонки повторяется. Для плавной подгонки необходимо включить режим плавной подгонки посредством блока управления. Описываемое устройство, предназначенное для повышения производительности подгоики секционированных резисторов, может производить и плавную подгонку. Подгонка секционированных резисторов приводит к улучшению параметров подгоняемых резисторов, в частности ТКС, стабильности сопротивления, исключает пережоги резисторов, что сиижает производственный брак. Автоматизация процесса подгоики секционированных резисторов иа описываемом устройстве приводит к резкому повышению производительиости труда и уменьшению процента брака, что вызывает удешевлеиие изготавливаемых микросхем. Предмет из обретен и я Устройство для подгонки пленочных резисторов, содержащее предметный столик, лазер, коитактный блок, блок контроля контактирования, блок контроля величниы сопротивления, блок питания лазера и приводной механизм предметного столика с блоками питания и управления, отличающееся тем, что, с целью повышения производительности, оно снабжено блоком оптического датчика, преобразователями время-код и код-аналог, логическим элементом И и блоком сравиения кодов, входы которого соединены с преобразователе.м время-код и с блоком коитроля величины сопротивления, а выход подключеи к логическому элементу И, ири этом вход блока управления соединен с блоком контроля величины сопротивления, а его выходы - с блоком питания лазера и приводным мехаиизмом.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для подгонки пленочных резисторов с подгоночными секциями | 1981 |
|
SU951418A1 |
Устройство контроля и управления функциональной подгонкой резисторных сеток цифроаналоговых преобразователей | 1982 |
|
SU1064455A1 |
Способ функциональной подгонки цифроаналоговых преобразователей | 1984 |
|
SU1339887A1 |
СПОСОБ ПОДГОНКИ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛЕНОЧНЫХ РЕЗИСТОРОВ | 2001 |
|
RU2190273C1 |
Способ функциональной подгонки резисторных сеток цифроаналоговых преобразователей | 1981 |
|
SU993343A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЗИСТОРОВ | 2003 |
|
RU2249222C1 |
УСТРОЙСТВО для подгонки ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПРЕЦИЗИОННЫХ РЕЗИСТОРОВ | 1973 |
|
SU371621A1 |
Устройство для подгонки сопротивления пленочных резисторов | 1982 |
|
SU1048524A1 |
СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РЕЗИСТОРНОГО ТИПА | 2001 |
|
RU2199756C2 |
Устройство для подгонки пленочных цилиндрических резисторов | 1975 |
|
SU543992A1 |
Авторы
Даты
1975-07-15—Публикация
1973-08-06—Подача