电路板全面测试中边界扫描技术探究.docx
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1、电路板全面测试中边界扫描技术探究板级边界扫描测试技术,也就是IEEE-1149.1标准在电子行业得到了广泛的认可。对于一个特定的电路设计项目,为了实现最高的测试覆盖率和最优的测试性能,详尽的可测试性分析是不可或缺的。边界扫描的可测试性设计不仅仅是选择支持JTAG扫描链的芯片及设定芯片特定引脚这么简单,还需要关注边界扫描芯片周围的逻辑器件或存储器的簇测试。本文描绘了边界扫描进行电路板测试的常用测试项并提出利用边界扫描技术提高测试覆盖率的一些方法。关键词:边界扫描;互联测试;簇测试边界扫描技术与IEEE1149.1,JTAG同义如今已被越来越多的电子工程师所了解,本文旨在介绍边界扫描技术在电路板测
2、试中的优势与缺乏,进而使读者有更深一步理解。基于边界扫描技术的测试内容有扫描链测试、边界扫描器件之间的互联测试、边界扫描器件与非边界扫描器件之间的簇测试等。IEEE-1149.1描绘的是对数字电路的一种准静态测试方法,主要用于检测板级电路板连接性测试,检测焊接质量。对于PCB走线,元器件参数,例如电阻、电容、电感,晶振频率、功率等是无法测试的。固然支持IEEE-1149.4标准的器件能够做电流注入和电压测量等部分模拟信号测试功能,但是由于支持该标准的器件寥寥无几,暂时仍无法大量应用。2边界扫描互联测试2.1板级边界扫描互联测试通常情况下,今天的数字电子产品通常会涉及一片或多片支持IEEE-11
3、49.1的器件,如DSP、FPGA/CPLD、ARM、ASIC芯片等。通过编程口JTAG建立边界扫描链,可完成互联测试,互联测试能够检测构造性的故障,如网络的固定故障、短路、开路。扫描链测试是测试边界扫描器件能否焊接完好,这是基于边界扫描技术完成测试的基础,如图1所示,为一条扫描链上有4个边界扫描芯片,读出芯片的ID为正确值则扫描链测试通过。互联测试是在边界扫描器件在外测试形式EXTEST形式内完成的,测试序列包含边界扫描单位预加载和输入单元的逻辑电平采集两步骤。数字PCB板上一个网络上的边界扫描测试资源决定了该网络的可测试性。如图2所示提供了一些不同边界扫描测试资源的样本。图2(a)代表一个
4、只要边界扫描输出单元的网络。该输出无法被控制,同时该网络没有边界扫描输入单元,因而,边界扫描技术无法检测开路或固定故障。为知足测试条件,需要在外部增加资源,如在电路板外部连至另一个支持输入边界扫描单元的I/O,或者用万用表采集电压。图2(b)网络只要含有一个输入边界扫描端口,没有输出能力。这样的网络也无法用边界扫描技术进行检测。假如在该网络上增加上拉电阻,可检测网络固定0的故障,但仍无法检测网络固定1的故障。图2(c)包含一个输入边界扫描端口和一个输出边界扫描端口。图2(d)代表一个输入边界扫描端口和一个输出可被控制边界扫描端口。图2(e)包含一个输入边界扫描端口和一个输出可被控制、可被监视的
5、输出边界扫描端口。图2(f)包含两个双向边界扫描端口,每个端口能够实现输出控制、输入、输出值设定。该种设计是最常用的,一般的FPGA引脚均是双向边界扫描端口。图2(c)到图2(f)的网络,运用边界扫描技术能够检测开路、短路、固定故障,但是无法定位出是哪个芯片引脚出现问题。图2(g)表示一个网络含有3个双向边界扫描端口,这样的网络能够实现所有的测试,假如出现短路故障,通过边界扫描能够将故障定位到芯片引脚。图2(h)中,有些边界扫描引脚输出端是分享控制单元的。这些控制单元限制了对边界扫描引脚的测试,由于分享了控制端意味多个端口需同时设为输入端或输出端。在图2(h)中,左面上部是两个输出控制端分享,
6、无输入功能的引脚。右面是两个输出控制端分享,有输入功能的引脚。左面下部是一个无控制端的输出引脚,为了保护芯片,边界扫描软件自动生成的测试程序会将边界扫描器件设置在安全的状态下,对于该网络,由于左面是常输出端口,因而右面的端口需始终配置为输入形式。同时右面的输出端口是分享控制端的,所以右面的两个引脚均只能配置为输入形式,进而导致故障定位能力降低。图2(h)中的所有网络能够检测开路、短路、固定故障,但是无法定位故障是哪个芯片引脚。图2中所有的电路均无非边界扫描器件,在实际应用中,边界扫描器件的引脚还可能会连接至电阻、电容、连接器等无源器件上,还可能连接至ADC、DAC、数字逻辑芯片上。利用自动测试
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