温度检测报警电路及温度检测报警器的制作方法

文档序号:6281811阅读:197来源:国知局
专利名称:温度检测报警电路及温度检测报警器的制作方法
温度检测报警电路及温度检测报警器
技术领域
本发明有关一种温度检测报警电路及温度检测报警器,特别是一种应用于 检测集成电路是否存在潜在不良的温度检测报警电路及温度检测报警器。背景技术
目前,集成电路(integrated-circuit, IC)获得了广泛的应用,并且随 着半导体技术的进步,其实现的功能日益强大和复杂,这给电子产品的电路设 计带来的方便的同时,也给制造过程中的电气性能检验带来了困难。因为任何 集成电路内部可能分设不同的模块,由不同的模块的输入输出脚实现不同的功 能,其中的部分遭遇损坏时或半损坏(如静电,外接电路过流,过压等造成集 成电路内部的损坏),其仍可能工作,只不过其寿命、稳定性将大大降低,此时 一般会伴随温度过高的情形。而产线使用的标准程序无法侦测到卢品存在的这 样的临界或潜在的故障点,而这样的产品在最终客户使用的时候就会凸显不良。 针对此种情况设计的专项测试或老化测试投入时间和设备成本过高,且无法保 证全部检测到此类故障点。鉴于不良集成电路在正常工作条件下一般温度会过 高,借由正常工作条件下的温度检测来判断集成电路的此类不良无疑是一种很 不错的选择。
有鉴于此,实有必要开发一种温度检测报警电路及温度检测报警器,用来 检测集成电路正常工作条件下的温度,并在温度出现异常的时候发出报警信号, 从而拣出此类集成电路已经被损坏的存在潜在不良的产品。
发明内容
因此,本发明的目的之一在于提供一种温度检测报警电路,用来检测集成 电路正常工作条件下的温度,并在温度出现异常的时候发出报警信号,从而拣 出此类集成电路已经被损坏的存在潜在不良的产品。
为达成上述目的,本发明的温度检测报警电路包括一基准电压输出电路, 一温度检测电路, 一比较电路, 一开关电路, 一报警电路。其中基准电压输出 电路、温度检测电路、比较电路和开关电路的输入端均直接连接于电源,且基 准电压输出电路的输出端作为比较电路的基准电压输入端开关电路的第二驱动 端;温度检测电路的输出端连接于比较电路的检测电压端;而比较电路的输出 端连接于开关电路的第一驱动端,开关电路的输出端连接于报警电路的报警驱 动端。且上述温度检测电路中设一温度感应器,该温度感应器可以感应温度并 把感应到的温度信号转变为电压信号给比较电路。
本发明之另一目的,在于提供一种温度检测报警器,该温度检测报警器的 电路包括一基准电压输出电路, 一温度检测电路, 一比较电路, 一开关电路, 一报警电路。其中基准电压输出电路、温度检测电路、比较电路和开关电路的 输入端均直接连接于电源,且基准电压输出电路的输出端作为比较电路的基准
电压输入端开关电路的第二驱动端;温度检测电路的输出端连接于比较电路的 检测电压端;而比较电路的输出端连接于开关电路的第一驱动端,开关电路的 输出端连接于报警电路的报警驱动端。且上述温度检测电路中设--温度感应器, 该温度感应器可以感应温度并把感应到的温度信号转变为电压信号给比较电 路。上述电路布线于一电路板上,且在电路板上或外壳上设固定装置,使上述 温度感应器可与待测集成电路保持良好接触。
在上述温度检测报警电路及温度检测报警器中,由基准电压输出电路提供 一个基准电压给比较电路,且由比较电路比较上述电压信号与基准电压的值, 输出比较结果作为开关电路的第一驱动信号,并经由开关电路,输出信号给报 警驱动端,以决定报警电路是否开启。当待测集成电路在正常的工作条件下温 度超高,测试者很容易根据报警信号判断所测集成电路是否存在潜在不良。
相较于现有技术,本发明通过一个简易的温度检测报警电路和温度检测报 警器,可以百分之百的检测出存在潜在不良的集成电路的产品,使电子产品的 质量更有保证,其成本低廉,组装便宜。

图1为本发明温度检测报警电路及温度检测报警器的电路组成框图。 图2为本发明温度检测报警电路及温度检测报警器的实施例电路图。 图3为本发明温度检测报警电路及温度检测报警器中的开关电路的一个实 施例。
图4为本发明的温度检测报警器的第一种实施方式的结构图。 图5为本发明的温度检测报警器的第二种实施方式的结构图。
具体实施方式
如图1所示,为本发明的温度检测报警电路及温度检测报警器的电路组成 框图。本发明的温度检测报警器的电路包括一基准电压输出电路l, 一温度检测 电路2, 一比较电路3, 一开关电路4, 一报警电路5。其中基准电压输出电路l 、温度检测电路2、比较电路3和开关电路4的输入端均直接连接于电源,且基 准电压输出电路1的输出端A作为比较电路3的基准电压输入端,且其同时连 接于开关电路4的第二驱动端;温度检测电路2的输出端连接于比较电路3的 检测电压端;而比较电路3的输出端连接于开关电路4的第一驱动端H,开关电 路4的输出端连接于报警电路的报警驱动端I。其中,在温度检测电路2中设一 温度感应器,其应与待侧集成电路表面接触良好,由其感应温度的变化并由温 度检测电路把温度信号转变为电压信号传送给比较电路3,并由比较电路3比较
此电压信号与基准电压输出电路1提供的基准电压,并经由第一驱动端H把输 出比较结果传送给开关电路4,并由开关电路4来驱动报警电路5。
如图2所示,为本发明的温度检测报警器的实施例电路图。下面分别对各 电路单元模块进行详述。
基准电压输出电路l包括一限流电阻仏, 一稳压管", 一滤波电容d,其 中,稳压管D,的正极与地线GND相连,而其负极与限流电阻&的一端连接于A 节点,而电阻R1的另一端连接于电源V^滤波电容d串接于节点A与地线GND 之间。该电路中,以节点A作为对外的输出,且滤波电容d的作用在于滤波, 使节点A输出的电压更稳定。以上为本发明的基本实施例,在具体实施时,也 可以采用由电阻串联分压的方式来实现。
温度检测电路2中温度感应器设为一热敏电阻RT,且该温度检测电路2还
包括一分压电阻R"且其串联于电源Vee与地线GND之间,热敏电阻R]直接与电
源L相连接而分压电阻R2直接与地线GND相连接,且热敏电阻RT和分压电阻R2 连接的节点为对外输出端,其中,热敏电阻RT为NTC型(负温度系数)热敏电 阻。在具体实施时,也可以采用PTC型(正温度系数)的热敏电阻,在采用PTC 型热敏电阻的情况下,热敏电阻需直接与地线GND相连接而分压电阻R2直接连 接于电源Vre.以上两种连接方式中,热敏电阻RT和分压电阻R2连接的节点的电 压总是随温度的升高而升高。且热敏电阻RT的封装可以根据产品的结构采用贴 片式或线型封装。容后详述。
比较电路3由一集成电路(integrated-circuit:集成电路)比较器U实 现,其基准电压输入端第1脚连接于基准电压输出电路1的输出端,而其检测 电压端第2脚连接于温度检测电路2的输出端,其第3脚连接于地线GND,而其 第5脚连接于电源I,其比较结果输出端即第4脚连接于第一驱动端H。其中, 当第2脚的电压高于第1脚的电压时,其第4脚输出为低电平,反之,则第4 脚输出高电平。
开关电路4包括一第三电阻R3, 一第四电阻R4, 一第五电阻Rs, 一第六电 阻R6, 一第一三极管(^, 一第二三极管Q2;其中,第三电阻R3的一端连接于电 源VCC,其另一端连接于第一三极管Q,的集电极C,该第一三极管Q,的基极B连 接于基准电压输出电路l的输出端,而射极E连接于第一驱动端H,第六电阻 R6连接于该第一驱动端H与地线GND之间,第四电阻&的一段连接于电源Vcc, 而其另一端连接于第二三极管Q2的集电极C,该第二三极管Q2的基极B连接于 第一驱动端H,其射极E连接于地线GND,第五电阻Rs串接于第一三极管Q,的集 电极C与第二三极管Q2的集电极C之间。由第二三极管Q2的集电极C作为对外 输出端。在上述电路中,由第一驱动端H迸入的信号作为逻辑控制信号,当第 一驱动端H为低电平时,第--三极管Qi导通而第二三极管Q2截止,所以第二三 极管Q2的集电极C为高电平,此时由电源Vo;给报警电路5供电,报警电路5工 作,对外发出警报信号。当第一驱动端H为高电平时,第一三极管Qt截止而第 二三极管Q2导通,所以第二三极管Q2的集电极C为低电平,此时其对外不能供
电,即报警电路5不能工作。本开关电路4还可以设为另一种方式,如图3所 示,其包括一第四电阻R4,--第二三极管Q"其中,该第四电阻R4的一端连接 与电源,其另一端连接于该第二三极管Q2的集电极C,由该第二三极管Q2的集 电极C作为对外输出端,且该第二三极管Q2的基极B连接于第一驱动端H,射极 E连接于地线GND。在该电路中,当第一驱动端H为高电平时,该第二三极管Q2 导通,其集电极C的电平被拉低,其对外输出为低电平,当第一驱动端H为低 电平时,该第二三极管Q2截止,其集电极C被维持在高电平,因此其对外输出 为高电平。
报警电路5设为一发光二极管D2,也可设为蜂鸣器,当开关电路4对本报 警电路5的输出是高电平时,点亮发光二极管D2或使蜂鸣器发出报警的声音。
本发明提供的温度检测报警器包括上述电路,其且在一电路板ioo上布线, 且上述温度检测电路2中的温度感应器可设为一贴片式热敏检测电阻RT,在电 路板100上布线时,如图4所示,该热敏电阻RT单独布在电路板的一侧,且在 电路板上有热敏电阻RT的一侧设至少一个吸盘200,该吸盘200吸附在待测集成 电路表面时,该热敏电阻RT可以和集成电路表面接触良好。另外。可设一外壳, 上述电路板100可置于该外壳内,且在外壳对应于该热敏电阻Rt的位置没一通 孔,使该热敏电阻RT裸露于该外壳之外。另,在外壳上设至少一个吸盘200。以 使该吸盘200吸附于待测集成电路表面时,上述热敏电阻RT可与待测集成电路 表面保持良好接触。上述温度检测电路2中的温度感应器可设为一线材型热敏 屯阻Rt,如图5所示,该热敏电阻RT的两只线脚Rn, &2焊接在电路板IOO上, 而其感热部RT。可用胶带粘贴于待测集成电路的表面,另外,也可在孩感熱部Rt。 设一吸盘200,该吸盘200收容该感热部RT。,该吸盘200吸附在待测集成电路
表面时,该感热部RT。可与待测集成电路表面保持良好接触。
权利要求
1、一种温度检测报警电路,应用于检测产品中的集成电路模块是否存在潜在不良,其特征在于,该电路包括一基准电压输出电路,其输入端直接连接于电源;一温度检测电路,其输入端直接连接于电源,且其包括一温度感应器;一比较电路,其输入端直接连接于电源,且其基准电压端连接于上述基准电压输出电路的输出端,其检测电压端连接于上述温度检测电路的输出端;一开关电路,其输入端直接连接于电源,且其第一驱动端连接于上述比较电路的输出端;一报警电路,其输入端连接于上述开关电路的输出端。
2、 如权利要求1所述的温度检测报警电路,其特征在于该基准电压输出 电路包括一限流电阻, 一稳压管,其中,稳压管的正极与地相连接,而其负极 连接于限流电阻的一端,而该限流电阻的另一端连接于电源。
3、 如权利要求l所述的温度检测报警电路,其特征在于该基准电压输出 电路由电阻串联分压来实现。
4、 如权利要求2或3所述的温度检测报警电路,其特征在于基准电压输 出电路的输出端与地之间串接一滤波电容。
5、 如权利要求l所述的温度检测报警电路,其特征在于该温度检测电路 中的温度感应器设为一负温度系数型的热敏电阻,且其还包括一分压电阻,且 其串联于电源与地线之间,热敏电阻直接与电源相连接而分压电阻直接与地线 相连接,且热敏电阻和分压电阻相连接的节点为其对外输出端。
6、 如权利要求l所述的温度检测报警电路,其特征在于该温度检测电路 中的温度感应器设为一正温度系数型的热敏电阻,且其还包括一分压电阻,且 其串联于电源与地线之间,分压电阻直接与电源相连接而热敏电阻直接与地线 相连接,且热敏电阻和分压电阻相连接的节点为其对外输出端。
7、 如权利要求l所述的温度检测报警电路,其特征在于该比较电路为一 集成电路模块。
8、 如权利要求1所述的温度检测报警电路,其特征在于该开关电路包括 一第三电阻, 一第四电阻, 一第五电阻, 一第六电阻, 一第一三极管, 一第二 三极管;其中,第三电阻的一端连接于电源,其另一端连接于第一三极管的集 电极,该第一三极管的基极连接于基准电压输出电路的输出端,而射极E连接 于比较电路的输出端,第六电阻连接于该比较电路的输出端与地线之间,第四 电阻的一端连接于电源,而其另一端连接于第二三极管的集电极,该第二三极 管的基极连接于比较电路的输出端,其射极连接于地线,第五电阻串接于第一 三极管的集电极与第二三极管的集电极之间。且由该第二三极管的集电极作为对外输出端。
9、 如权利要求1所述的温度检测报警电路,其特征在于该开关电路包括 一第四电阻, 一第二三极管,其中,该第四电阻的一端连接于电源,其另一端 连接于该第二三极管的集电极,且该第二三极管的基极连接于比较电路的输出 端,射极连接于地线,由该第二三极管的集电极作为对外输出端。
10、 一种温度检测报警器,应用于检测产品中的集成电路模块是否存在潜 在不良,其特征在于,该温度检测报警^L包括一基准电压输出电路,其输入端直接连接于电源;一温度检测电路,其输入端直接连接于电源,且其包括一温度感应器;一比较电路,其输入端直接连接于电源,且其检测电压端连接于连接于上述基准电压输出电路的输出端,其基准电压输入端连接于上述温度检测电路的输出端;一开关电路,其输入端直接连接于电源,且其第一驱动端连接于上述比较 电路的输出端;一报警电路,其输入端连接于上述开关电路的输出端 上述电路布线于一电路板上,且上述温度检测电路中的温度感应器紧贴并固 定于待测集成电路模块的表面。
全文摘要
本发明提供一种温度检测报警电路及温度检测报警器,用于检测集成电路模块。包括一基准电压输出电路,一温度检测电路,一比较电路,一开关电路,一报警电路。除报警电路外的其它电路的输入端均直接连接于电源,且基准电压输出电路的输出端作为比较电路的基准电压输入端和开关电路的第二驱动端;温度检测电路的输出端作为比较电路的检测电压端;而比较电路的输出端作为开关电路的第一驱动端,开关电路的输出端作为报警电路的报警驱动端。其中,温度检测电路中设一温度感应器,且其固定于待测集成电路模块的表面,把温度信号转化为电压信号送交比较电路,并与基准电压做对较,当温度超高时,由比较电路打开开关电路,驱动报警电路发出报警信号。
文档编号G05F1/10GK101349598SQ20071002518
公开日2009年1月21日 申请日期2007年7月16日 优先权日2007年7月16日
发明者李结发 申请人:旭达电脑(昆山)有限公司
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