專利名稱:一種集成電路電源管腳短路判定檢測方法
技術領域:
本發明具體涉及一種集成電路電源管腳短路判定檢測方法。
背景技術:
集成電路(即芯片)的每個電源引腳上都有一對保護二極管,在使用該集成電路前,需要通過正、負電源測試來觀察保護二極管是否起到鉗制電位的作用,進而判斷電源引腳的好壞,測試方法如下:正電源測試:用PMU連接該集成電路的單個電源引腳,拉出一定值電流(接地二極管導通),通過萬用表測量該電源引腳的電壓;如果測得的電壓在二極管導通電壓范圍內,貝IJ為正常,判斷該電源引腳為良;如果測得的電壓大于保護二極管導通電壓,則為異常,判斷該電源引腳為斷路;如果測得的電壓為0V,則為異常,判斷該電源引腳為短路;負電源測試:用PMU連接該集成電路的單個電源引腳,拉出一定值電流(接地二極管導通),通過萬用表測量該電源引腳的電壓;如果測得的電壓在二極管導通電壓范圍內,貝IJ為正常,判斷該電源引腳為良;如果測得的電壓大于保護二極管導通電壓,則為異常,判斷該電源引腳為斷路;如果測得的電壓為0V,則為異常,判斷該電源引腳為短路。由于現有的檢測方式一般采用萬用表檢測,其檢測過程耗時;且由于芯片在邦定時可能導致芯片的電源引腳出現短路的現象,當邦定短路的問題出現在電源引腳上時,在進行FT測試(即通電測試)時會導致測試平臺出現大電流的現象,嚴重時可能導致測試板損壞,影響測試的進行。
發明內容
本發明要解決的技術問題,在于提供一種集成電路電源管腳短路判定檢測方法,簡便省時,有效避免測試板的損壞。本發明是這樣實現的:一種集成電路電源管腳短路判定檢測方法,該方法包括一被測芯片、一電源模塊、一引腳選擇控制模塊、一第一正電控制模塊、一第一負電控制模塊、一第二正電控制模塊、一第二負電控制模塊、一電壓反向器及一檢測模塊;所述電源模塊的正電源端通過所述第一正電控制模塊分別與所述第二正電控制模塊的輸入端、引腳選擇控制模塊的輸出端連接;所述電源模塊的負電源端通過所述第一負電控制模塊分別與所述電壓反向器的輸入端、引腳選擇控制模塊的輸出端連接;所述第二正電控制模塊的輸出端與所述檢測模塊的受控端連接;所述電壓反向器的輸出端通過所述第二負電控制模塊與所述檢測模塊的受控端連接;本發明具體包括如下步驟:步驟10、所述被測芯片包含復數根采用不同電源網絡的電源引腳,將復數根所述電源引腳依據各個不同的電源網絡分類,將相同電源網絡的多個電源引腳連接在一起形成復數個分別屬于不同電源網絡的電源域引腳;每所述電源域引腳均與所述引腳選擇控制模塊的輸入端連接;每所述 電源域引腳均對應一導通電壓值Vx,該導通電壓值Vx為每相應所述電源域引腳上保護二極管的導通電壓值;步驟20、當所述檢測模塊通過所述弓I腳選擇控制模塊選擇任一所述電源域引腳進行正電壓檢測時,進入步驟30 ;當所述檢測模塊通過所述引腳選擇控制模塊選擇任一所述電源域引腳進行負電壓檢測時,進入步驟40 ;步驟30、通過所述檢測模塊開通所述第一正電控制模塊和第二正電控制模塊,并將所述第一負電控制模塊和第二負電控制模塊關閉;所述電源模塊的正電源通過所述第一正電控制模塊、引腳選擇控制模塊加載到所述電源域引腳上,所述電源域引腳產生相應的一個正電壓值Vp;所述檢測模塊通過第二正電控制模塊采集所述正電壓值Vp ;當0〈VP〈Vx,判定所述電源域引腳中的所有電源引腳均正常;當Vp=O時,判定所述電源域引腳中至少有一電源引腳短路;當VP>VX時,判定所述電源域引腳中至少有一電源引腳斷路;結束對所述電源域引腳的正電壓檢測;步驟40、通過所述檢測模塊開通所述第一負電控制模塊和第二負電控制模塊,并將所述第一正電控制模塊和第二正電控制模塊關閉;所述電源模塊的負電源通過所述第一負電控制模塊、引腳選擇控制模塊加載到所述電源域引腳上,所述電源域引腳產生相應的一個負電壓值Vn ;所述檢測模塊通過第二負電控制模塊、電壓反向器將該負電壓值Vn反相后采集得到一負電壓檢測值|vN| ;當0〈|VN|〈Vx,判定所述電源域引腳中的所有電源引腳均正常;當|vN|= o時,判定所述電源域引腳中至少有一電源引腳短路;當|VN|>VXW,判定所述電源域引腳中至少有一電源引腳斷路;結束對所述電源域引腳的負電壓檢測。本發明具有如下優點:將被測芯片上的多個同電源網絡的電源引腳連接成一個電源域引腳,通過電源模塊、第一正電控制模塊、第一負電控制模塊、第二正電控制模塊、第二負電控制模塊、電壓反向器及檢測模塊分別對該電源域引腳進行正、負電壓檢測判斷芯片是否正常;方法簡便省時,且避免FT測試時測試板的損壞。
下面參照附圖結合實施例對本發明作進一步的說明。圖1為本發明一種集成電路電源管腳短路判定檢測方法的執行流程圖。圖2為 本發明一種集成電路電源管腳短路判定檢測方法的電路結構示意圖。
具體實施例方式請參閱圖1和圖2所示,一種集成電路電源管腳短路判定檢測方法100,該方法100包括一被測芯片1、一電源模塊2、一引腳選擇控制模塊3、一第一正電控制模塊4、一第一負電控制模塊5、一第二正電控制模塊6、一第二負電控制模塊7、一電壓反向器8及一用于控制所述引腳選擇控制模塊3、第一正電控制模塊4、第一負電控制模塊5、第二正電控制模塊6、第二負電控制模塊7的檢測模塊9 ;所述電源模塊2的正電源端21通過所述第一正電控制模塊4分別與所述第二正電控制模塊6的輸入端、引腳選擇控制模塊3的輸出端31連接;所述電源模塊2的負電源端22通過所述第一負電控制模塊5分別與所述電壓反向器8的輸入端、引腳選擇控制模塊3的輸出端31連接;所述第二正電控制模塊6的輸出端與所述檢測模塊9的受控端91連接;所述電壓反向器8的輸出端通過所述第二負電控制模塊7與所述檢測模塊9的受控端91連接;本發明具體包括如下步驟:步驟10、所述被測芯片I包含復數根采用不同電源網絡的電源引腳11,將復數根所述電源引腳11依據各所屬不同的電源網絡分類(如:所述被測芯片I上包含復數根連接于VCC、VDD、VCCIO、USB25等多塊不同電源網絡的電源引腳11 ),將相同電源網絡的多個電源引腳11連接在一起形成復數個分別屬于不同電源網絡的電源域引腳12 ;每所述電源域引腳12均與所述引腳選擇控制模塊3的輸入端32連接;每所述電源域引腳12均對應一導通電壓值Vx,該導通電壓值Vx為每相應所述電源域引腳12上保護二極管的導通電壓值,Vx單位為mV (毫伏);步驟20、當所述檢測模塊9通過所述引腳選擇控制模塊3選擇任一所述電源域引腳12進行正電壓檢測時,進入步驟30 ;當所述檢測模塊9通過所述引腳選擇控制模塊3選擇任一所述電源域引腳12進行負電壓檢測時,進入步驟40 ;步驟30、通過所述檢測模塊9開通所述第一正電控制模塊4和第二正電控制模塊6,并將所述第一負電控制模塊5和第二負電控制模塊7關閉;所述電源模塊2的正電源通過所述第一正電控制模塊4、引腳選擇控制模塊3加載到所述電源域引腳12上,所述電源域引腳12產生相應的一個正電壓值VP,Vp單位為mV ;所述檢測模9塊通過第二正電控制模塊6采集所述正電壓值VP;當0〈VP〈Vx,判定所述電源域引腳12中的所有電源引腳11均正常;當Vp=O時,判定所述電源域引腳12中至少有一電源引腳11短路;當VP>VX時,判定所述電源域引腳12中至`少有一電源引腳11斷路;結束對所述電源域引腳12的正電壓檢測;步驟40、通過所述檢測模塊9開通所述第一負電控制模塊5和第二負電控制模塊7,并將所述第一正電控制模塊4和第二正電控制模塊6關閉;所述電源模塊2的負電源通過所述第一負電控制模塊5、引腳選擇控制模塊3加載到所述電源域引腳12上,所述電源域引腳12產生相應的一個負電壓值VN,VN單位為mV ;所述檢測模塊9通過第二負電控制7模塊、電壓反向器8將該負電壓值Vn反相后采集得到一負電壓檢測值I Vn |,IvJ單位為mV;當0〈|VN|〈Vx,判定所述電源域引腳12中的所有電源引腳11均正常;當IvnI=O時,判定所述電源域引腳12中至少有一電源引腳11短路;當I Vn I >^時,判定所述電源域引腳12中至少有一電源引腳11斷路;結束對所述電源域引腳12的負電壓檢測;其中,所述電源模塊2是用于對所述被測芯片1、檢測模塊9供電,以及分別加載正、負電源于復數個所述電源域引腳12上;所述引腳選擇控制模塊3是用于選通所要測試的電源域引腳12 ;所述第一正電控制模塊4是用于控制正電源的導通或斷開;所述第一負電控制模塊5是用于控制負電源的導通或斷開;所述第二正電控制模塊6是用于控制采集正電壓值Vp時的導通或斷開,即當檢測模塊9采集正電壓值Vp時,所述第二正電控制模塊6導通,當檢測模塊9不采集正電壓值Vp時,所述第二正電控制模塊6斷開;所述第二負電控制模塊7是用于控制采集負電壓檢測值|vN|時的導通或斷開,其原理與所述第二正電控制模塊6相同;所述電壓反向器8是用于將電源域引腳12反饋回來的負電壓值Vn反相為可用于判斷該電源域引腳12是否正常的負電壓檢測值IvnI ;所述檢測模塊9是用于控制所述引腳選擇控制模塊3的選擇狀態、第一正電控制模塊4的開關、第一負電控制模塊5的開關、第二正電控制模塊6的開關及第二負電控制模塊7的開關,從而實現對各個電源域引腳12的檢測。如圖2所示,本發明在應用時,被測芯片上的復數根電源引腳按不同的電源網絡區分,將相同電源網絡的電源引腳連接在一起,分為多塊電源域引腳,檢測模塊分別通過引腳選擇控制模塊選通所要測試的電源域引腳,通過第一正電控制模塊或第一負電控制模塊選擇所要測試的是正電源或負電源,最后通過第二正電控制模塊或第二負電控制模塊選擇所要采集的是正電壓值Vp或負電壓檢測值|vN| ;其中,電壓反向器是用于將電源域引腳產生的負電壓值vN反相,使檢測模塊采集到一個能用來判斷該電源域引腳是否正常的負電壓檢測值|vN|實現對各個電源域引腳分別加入正、負電壓源的測試,從而判斷該被測芯片上的好壞;通過本發明一種集成電路電源管腳短路判定檢測方法更簡便省時,在ft上電測試前對被測芯片的電源引腳先進行檢測,將有出現短路的芯片篩選出來,效率高,準確性好且避免發生測試板損壞的問題。雖然以上描述了本發明的具體實施方式
,但是熟悉本技術領域的技術人員應當理解,我們所描述的具體的實施例只是說明性的,而不是用于對本發明的范圍的限定,熟悉本領域的技術人員在依照本 發明的精神所作的等效的修飾以及變化,都應當涵蓋在本發明的權利要求所保護的范圍內。
權利要求
1.一種集成電路電源管腳短路判定檢測方法,其特征在于:該方法包括一被測芯片、一電源模塊、一引腳選擇控制模塊、一第一正電控制模塊、一第一負電控制模塊、一第二正電控制模塊、一第二負電控制模塊、一電壓反向器及一檢測模塊;所述電源模塊的正電源端通過所述第一正電控制模塊分別與所述第二正電控制模塊的輸入端、引腳選擇控制模塊的輸出端連接;所述電源模塊的負電源端通過所述第一負電控制模塊分別與所述電壓反向器的輸入端、引腳選擇控制模塊的輸出端連接;所述第二正電控制模塊的輸出端與所述檢測模塊的受控端連接;所述電壓反向器的輸出端通過所述第二負電控制模塊與所述檢測模塊的受控端連接; 具體包括如下步驟: 步驟10、所述被測芯片包含復數根采用不同電源網絡的電源引腳,將相同電源網絡的多個電源引腳連接在一起形成復數個分別屬于不同電源網絡的電源域引腳;每所述電源域引腳均與所述引腳選擇控制模塊的輸入端連接;每所述電源域引腳均對應一導通電壓值Vx,該導通電壓值Vx為每相應所述電源域引腳上保護二極管的導通電壓值; 步驟20、當所述檢測模塊通過所述引腳選擇控制模塊選擇任一所述電源域引腳進行正電壓檢測時,進入步驟30 ;當所述檢測模塊通過所述引腳選擇控制模塊選擇任一所述電源域引腳進行負電壓檢測時,進入步驟40 ; 步驟30、通過所述檢測模塊開通所述第一正電控制模塊和第二正電控制模塊,并將所述第一負電控制模塊和第二負電控制模塊關閉;所述電源模塊的正電源通過所述第一正電控制模塊、引腳選擇控制模塊加載到所述電源域引腳上,所述電源域引腳產生相應的一個正電壓值Vp;所述檢測模塊通過第二正電控制模塊采集所述正電壓值Vp ; 當0〈vp〈vx,判定所述電 源域引腳中的所有電源引腳均正常; 當Vp=O時,判定所述電源域引腳中至少有一電源引腳短路; 當Vp>vx時,判定所述電源域引腳中至少有一電源引腳斷路; 結束對所述電源域引腳的正電壓檢測; 步驟40、通過所述檢測模塊開通所述第一負電控制模塊和第二負電控制模塊,并將所述第一正電控制模塊和第二正電控制模塊關閉;所述電源模塊的負電源通過所述第一負電控制模塊、引腳選擇控制模塊加載到所述電源域引腳上,所述電源域引腳產生相應的一個負電壓值Vn ;所述檢測模塊通過第二負電控制模塊、電壓反向器將該負電壓值Vn反相后采集得到一負電壓檢測值|vN| ; 當o〈|vN|〈vx,判定所述電源域引腳中的所有電源引腳均正常; 當|vN|=o時,判定所述電源域引腳中至少有一電源引腳短路; 當|vN|>vx時,判定所述電源域引腳中至少有一電源引腳斷路; 結束對所述電源域引腳的負電壓檢測。
全文摘要
本發明提供一種集成電路電源管腳短路判定檢測方法,該方法包括一被測芯片、一電源模塊、一引腳選擇控制模塊、一第一正電控制模塊、一第一負電控制模塊、一第二正電控制模塊、一第二負電控制模塊、一電壓反向器及一檢測模塊;步驟10、將被測芯片上相同電源網絡的多個電源引腳連接在一起形成復數個不同電源網絡的電源域引腳;步驟20、檢測模塊通過引腳選擇控制模塊選擇任一所述電源域引腳進行正電壓檢測或負電壓檢測;步驟30、通過檢測模塊采集電源域引腳上的正電壓值VP判斷電源域引腳是否正常;步驟40、通過檢測模塊采集電源域引腳上的負電壓檢測值|VN|判斷電源域引腳是否正常。本發明的優點在,檢測效率高,避免測試時損壞測試板。
文檔編號G01R31/02GK103245869SQ20131012259
公開日2013年8月14日 申請日期2013年4月10日 優先權日2013年4月10日
發明者郭煒, 林兆強 申請人:福州瑞芯微電子有限公司