EFL VI TESTER - TFT KULLANIM KİTABI



Benzer belgeler
EFL VI TESTER KULLANIM KİTABI

UCE-CT220L KOMPONENT TEST CİHAZI KULLANIM KILAVUZU. UCORE ELECTRONICS

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

TURN-OFF DEVRESİ BASKI DEVRE ÇIKARMA

MİKROİŞLEMCİ KONTROL PANOSU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ

Deney 3: Diyotlar ve Diyot Uygulamaları. Amaç: Araç ve Malzeme: Teori:

ÜRÜN TANIMI - FADOS7F1 ARIZA TESPİT & OSİLOSKOP

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM ELEKTRİK TEST CİHAZLARI

DENEYLERDE KULLANILACAK LABORATUVAR EKİPMANLARI

OP-AMP UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Deney 4: 555 Entegresi Uygulamaları

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Işığa Dönen Kafa Projesi 2

Yükselteçlerde Geri Besleme

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

4. 8 adet breadboard kablosu, 6 adet timsah kablo

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. IŞIĞA DÖNEN KAFA Proje No:2

1.1. Deneyin Amacı: Temel yarı iletken elemanlardan, diyot ve zener diyotun tanımlanması, test edilmesi ve bazı karakteristiklerinin incelenmesi.

MÜZİK SETİ-SES SİSTEMİ- OTO AMFİ EĞİTİM

DERS NOTLARI. Yard. Doç. Dr. Namık AKÇAY İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Proje Adı Proje No

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

ABSOLUTE ROTARY ENKODER Tek Turlu Absolute Enkoder, Manyetik Ölçüm GENEL ÖZELLİKLER

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK DEVRELER 1 LAB. DENEY FÖYÜ DENEY-1:DİYOT

BESLEME KARTI RF ALICI KARTI

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ

PROJE RAPORU. Proje adı: Pedalmatik 1 Giriş 2 Yöntem 3 Bulgular 6 Sonuç ve tartışma 7 Öneriler 7 Kaynakça 7

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301

Bölüm 4. Elektronik Kartta Arızalı Malzemenin Belirlenmesi Metotları

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Işığı Takip Eden Kafa 2 Nolu Proje

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu

DENEY in lojik iç şeması: Sekil 2

AC DEVRELERDE BOBİNLER

Geçmiş yıllardaki vize sorularından örnekler

1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.RÖLE KARTI ÖLÇÜLERİ

GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ DENEY KİTABI KONU: TURN-OFF ZAMANLAYICI DENEYİ. Giriş: Turn-off tipi zamanlayıcı devresi şekil 19.1 de görülmektedir.

Dijital Kıskaçmetre TES 3010 KULLANMA KLAVUZU

MULTİMETRE. Şekil 1: Dijital Multimetre

DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Işın Avcısı Proje 2.

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=?

1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 1.RÖLE KARTI VE ÖLÇÜLERİ

Uygulama kağıtları ve Kısa Sınav kağıtlarına; Ad, Soyad, Numara ve Grup No (Ör: B2-5) mutlaka yazılacak.

ENTEGRELER (Integrated Circuits, IC) Entegre nedir, nerelerde kullanılır?...

ABSOLUTE ROTARY ENKODER Çok Turlu Absolute Enkoder, Manyetik Ölçüm GENEL ÖZELLİKLER

E L E K T R O N İ K T E A R I Z A B U L M A V E G İ D E R M E T E K N İ K L E R İ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALOG ELEKTRONİK DENEY RAPORU

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

BÖLÜM 4 RADYO ALICILARI. 4.1 Süperheterodin Alıcı ANALOG HABERLEŞME

AKE MİKSER KONTROL KARTI TEK HIZLI KULLANIM KILAVUZU

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ

1- KULLANILACAK DEVRE ELEMANLARININ TANITILMASI

PIC PROGRAMLAMA STEP MOTOR SÜRÜCÜ VE KONTROL AMAÇ NEDİR? Unipolar Step Motorlar. Uç TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği

TECO N3 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZI HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI. ADIM 1: Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama

Proje adı : Işığa Dönen Kafa. Proje no : 2. Proje Raporu. Efkan Yılmaz/ İstanbul

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 8- AC Devreler. Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt.

3 FAZLI SİSTEMLER fazlı sistemler 1

4.1. Deneyin Amacı Zener diyotun I-V karakteristiğini çıkarmak, zener diyotun gerilim regülatörü olarak kullanılışını öğrenmek

AKE MİKSER KONTROL KARTI ÜÇ HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Deney 2: FARK YÜKSELTEÇ

Elektronik-I Laboratuvarı 1. Deney Raporu. Figure 1: Diyot

Chapter 3. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd

Bipolar Transistörlerin çalışmasını teorik ve pratik olarak öğrenmek.

FAZ KİLİTLEMELİ ÇEVRİM (PLL)

AÇI VE EĞİM SENSÖRÜ Analog veya CANopen Çıkışlı

1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI

AÇI VE EĞİM SENSÖRÜ Analog veya CANopen Çıkışlı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL REZONANS DEVRELERİ

ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

ALTERNATİF AKIMIN TANIMI

AKE ELEKTRİKLİ DÖNER TABANLI FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT DOKUNMATİK) KULLANIM KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU AKTİF FİLTRELER

RAGE-VP4 KULLANMA KILAVUZU

1

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu

İşlemsel Yükselteçler

Analog Sayısal Dönüşüm

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

DENEY FÖYÜ8: Lojik Kapıların Elektriksel Gerçeklenmesi

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

ZENER DİYOTLAR. Hedefler

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

AKE KONVEKSİYONEL FIRIN KONTROL ÜNİTESİ (ELEKTRİKLİ) KULLANIM KILAVUZU

TRAMVAY OTOMATİK MAKAS KONTROL SİSTEMİ

Arduino nedir? Arduino donanım ve yazılımın kolayca kullanılmasına dayalı bir açık kaynak elektronik platformdur.

AREL ÜNİVERSİTESİ DEVRE ANALİZİ

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ

Transkript:

Ragıp Tüzün Caddesi No: 152 / 6 Yenimahalle / Ankara / TURKEY Tel: +90 312 323 76 97 (PBX) www.reelektronik.com EFL VI TESTER - TFT KULLANIM KİTABI ( EMPEDANS EĞRİLERİ İLE ARIZA BELİRLEME TEKNİKLERİ) NOTLAR; 1) Test edilen karttaki kondansatörleri deşarj etmeden ve kartın enerjisini kesmeden asla teste başlamayınız. 2) ESD bilekliğinizi çalışırken takınız (ESD, şebeke toprağınıza bağlıdır). 3) Cihaz kalibrasyon gerektirmez. 4) Cihaz bakımında enerjiyi kestikten sonra hafif nemli bez ile siliniz.

CİHAZ TANITIMI : Tüm elektronik malzemelerin testlerini empedans eğrileri ile yapabilen test cihazıdır. Aynı anda sağlam-arızalı kartı test edebilir veya sadece arızalı kartta arıza belirleyebilir. Sınıfının en kolay kullanışlı, kaliteli ve dayanıklı olanıdır. Empedans eğrileri ve bazı onarım teknikleri hakkında detaylı bilgiler ilerleyen kısımlarda verilecektir. Resim 1. EFLVI Tester-TFT Cihazı Görünümü Cihaz ön paneli üzerindeki butonlar ve fonksiyonları aşağıdadır. Butonların hepsi basmalı (push) butondur. Cihaz ARM mimarili mikroişlemcili kontrol ünitesine sahiptir ve yeni nesil yüksek çözünürlüklü TFT ekranlıdır. : Empedans eğrilerinin yatayda ve düşeyde kaydırılmasını sağlar. İki kanal aynı anda kullanılırken sadece A kanalı hareket eder. İstenildiğinde A ve B kanalı tam üst üste getirilerek çalışılabilir. Önerimiz mümkün olduğu kadar eğrileri bibirlerine yaklaştırarak çalışmanızdır. RANGES : Test esnasında uygulanan gerilim kademeleridir. LOGIC : 10 V, 10 ma test kademesi LOW : 10 V, 120 ma test kademesi MED : 20 V, 4 ma test kademesi HIGH : 50 V, 0,5 ma test kademesi LOCK (Lock Ranges) : İstenilmeyen test kademelerinin iptal edilmesini, kilitlenmesini sağlar. Bu işlemi yapmak için butona basılır ve basılı tutulur. Daha sonra diğer elimiz ile kullanmak istediğimiz kademelerin ledleri yakılır ve seçim yaptıktan sonra LOCK R butonu bırakılır. Cycle yaptığınızda sadece seçtiğiniz kademelerdeki eğriler görülür. CYCLE : Test kademlerinin otomatik olarak taranmasını sağlar. LOCK butonu öncesinde kullanılmış ise seçilen test kademelerini kullanır. CYCLE SPEED : CYCLE hızını ayarlar. EFL VI Tester-TFT 2

FREQ (Frequency) : Normal test frekansı 120 Hz. dir. Bu buton kullanıldığında 2000 Hz. frekansına geçilir. Empedans değeri frekans ile değişen malzemelerin daha kolay test edilmesini sağlar. A (Kanal A) : A kanalıdır. B (Kanal B) : B kanalıdır. COM (Common) : Referans bağlantısıdır. Genellikle elektronik kartın testi esnasında toprak veya besleme alınır. A/B : A ve B kanalının aynı anda kullanılmasını sağlar. Tek kanal kullanılıyorsa sadece A kanalı aktiftir. ESD : Cihaz ile birlikte verilen ESD bilekliğin takıldığı soketidir. EMPEDANS EĞRİLERİ NEDİR? Ülkemizde arıza belirlemede en çok komponent test cihazları kullanılmaktadır. Bunların da içerisinde en önemli olan ve çok tercih edilen empedans test cihazlarıdır. Ohm kanunundan bilindiği gibi Voltaj / Akım oranı, direnci verir. Kondansatör ve bobin gibi direnç değeri frekansa göre değişen elektronik malzemeler de direnç kavramına dahil edilirse, genel ismi empedans olur. Empedans eğrileri ile arıza belirlemeye akademik yaklaşım şudur; bir elektronik malzemenin empedans karakteristiği bozulmuş ise malzeme bozulmuştur. Ülkemizde üretilen ilk ve tek taşınabilir empedans test cihazı aşağıda görülmektedir. Cihazımız sağlamlığı, kalitesi ve kolay kullanışlı olması açısından da sınıfında liderdir. Resim 2. EFL VI Tester-TFT kart karşılaştırma görüntüsü Voltaj/Akım oranına kısaca V-I da denir. Bazı kaynaklarda; Empedans test, ASA (Analog Signature Analyse- Analog Sinyal Analizi) testi de denir, kastedilen aynı şeydir. Biz kısaca V-I eğrileri diyeceğiz. Üzerinden aşırı akım geçiren (over load) bir yarı iletkenin karbonlaşarak direnç eğrisi şekline dönüştüğü oldukça sık görülen arızadır. Açık devre veya kısa devre olması ise bu arızayı daha da belirginleştirir. En temel bilinmesi gereken V-I eğrileri aşağıda verilmektedir. Bu grafiklerde yatay eksen voltaj, düşey eksen ise akım eksenidir. EFL VI Tester-TFT 3

Sağlam direnç empedans eğrisi Sağlam diyot empedans eğrisi Sağlam zener diyot empedans eğrisi Sağlam kondansatör empedans eğrisi Şekil 1. Temel elektronik malzeme empedans (VI) eğrileri Kondansatör ve bobin eğrileri elips şeklindedir. Fakat merkeze göre simetriktir. Bobinin iç direnci olduğundan halka düşey düzlemde biraz yatık oluşur. Burada verilen eğriler en temel olanlardır. Devre dışında görülmesi gereken eğrilerdir. Bu temel eğrilerden yola çıkarak tüm elektronik malzemelerin testi yapılabilir. Digital ve Analog entegrelerin (IC) tüm bacaklarında aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sigorta maksatlı zener diyotlar bulunur. Analog IC Pin Koruma Zenerleri Digital IC Pin Koruma Zenerleri Şekil 2. Entegre bacaklarındaki koruma diyot yapıları Analog entegrelerdeki (LM339, 555, 556, ULNXXX, OP-AMP vs. gibi) her pine konan sigorta yarı iletken empedans eğrileri farklıdır. Fakat değişmez önemli bir kaide vardır ki, bu da hepsini kolayca test etmemizi sağlar; aynı işi yapan pinler besleme veya toprağa göre aynı empedans eğrisini verirler. Mesela ULN2003 ün çıkış pinlerinde beslemeye göre görülen diyot eğrileri aynı olmalıdır. Birisi çok az fark oluşturuyorsa (devre dışında) arızalıdır. Dijital entegrelerde de şekilde görüldüğü gibi diyotlar besleme veya toprak tarafına yerleştirilmiştir. Devre dışında bir entegrenin tüm bacaklarında aynı şekilde düzgün diyot karakteristiği görülemiyorsa malzeme arızalıdır. EFL VI Tester-TFT 4

Malzemelerin pin isimleri (pinout) internet ortamından search (www.google.com) edilerek kolayca bulunabilir. Aşağıda TL084 analog entegresi google search ü ve bulunan ilk siteden alınan.pdf formatındaki data sheet deki entegre pinout ları görülmektedir. Şekil 3. TL084 Entegresinin bacaklarının (pinler) isimlerinin bulunması EFL VI Tester-TFT 5

Sağlam ve Arızalı Elektronik Kartın Karşılaştırılarak Arızanın Bulunması Sağlam ve arızalı iki kart hızlı mukayese edilerek arızalı malzemenin bulunduğu nokta (düğüm noktası) kolayca belirlenebilir. Bunun için bağlantı şekli ve dikkat edilecek kurallar aşağıda verilmiştir. 1 GND 2 Sağlam Kart Arızalı Kart 14 8 14 8 1 1 GND GND Şekil 4. İki kartın karşılaştırılması Sağlam ve arızalı elektronik kartlar mukayese edilirken, aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir. 1. Elektronik kartlar birebir aynı olmalıdır, modifikasyon veya hardware version farklılığı olmamalıdır. Elektronik kart üzerindeki potansiyometre ve jumper gibi ayarlar aynı konumda olmalıdır. 2. Elektronik kartlarda enerji olmamalıdır. 3. Birden fazla voltaj konumunda test edilecek ise (cycle modu) programlı malzemeler dışarı alınmalıdır. Şayet programlı malzeme sökülmeyecek ise, 10 V. kademesinin aşılmaması önerilir. Sadece logic ve low kademeleri kullanılmalıdır. 4. Besleme ve toprak kısa devre edilir ise, aynı anda her iki tarafa göre eğriler mukayese edileceğinden farkı bulmak kolaylaşır. Böylelikle istenmeyen kapasitif gürültüler de ortadan kalkmış olur. EFL VI Tester-TFT 6

5. Farkın bulunduğu noktaya referans (com) takılır. Bu noktaya göre o noktadaki tüm malzemeler kıyaslanır. Böylece farkın bulunduğu yer lokalize edilmiş ve arızalı malzeme mümkün olduğu kadar devre içinde bulunmuş olur. Unutulmamalıdır ki, elektronik karttan minimum malzeme sökerek (kart ile çok az oynama yaparak) arızanın bulunması esastır. 6. Fark noktası bulunduktan sonra, com ucu fark olan yere bağlanır. Sağlam ve arızalı kartta, fark olan noktaya gelen malzemelerin diğer bacaklarına dokunularak, en fazla fark olan malzeme tespit edilir. En çok farkın olduğu malzemeler dışarıya alınarak test edilir. İki bacaklı malzemelerin bir bacağını sökmek onu devreden çıkarmak demektir. İki arızalı kart mukayese edilerek arızalı malzemeler bulunabilir. Arızalı elektronik kartta simetrik devreler var ise kendileri arasında mukayese edilebilirler. Mesela 8 dahili aboneli bir santral ana kartı ve bir abone kanalı arızalı olsun. Kanal devreleri hepsinde aynı olduğundan, diğer sağlam bir kanal ile kıyaslanarak kolayca arızalı malzeme bulunabilir. Hangi kanalın arızalı olduğu sistem bilgisine sahip teknik personelden alınan yardımla belirlenmelidir. Eğrilerde karşılaştırma mantığı işletildiği sürece arıza kolayca bulunacaktır. Tek bir arızalı kart ile arıza bulmak tecrübe istemektedir. Şüphelenilen malzeme sökülerek devre dışına alınır. Devre dışında ise malzemenin empedans eğrisi testi kesinlikle doğru neticeyi verecektir. Malzemelerin sağlam ve arızalı empedans eğrilerine hakim olmak gerekir. Malzeme bacaklarının (pinlerinin) ne işe yaradığını internet ortamından datasheet lerine bakarak bilmek testi hızlandıracaktır. Analog entegrelerin tüm bacakları dijital entegreler kadar aynı eğriyi vermezler. Aynı işlevi yapan bacaklar (4 adet giriş, 8 adet çıkış gibi) kendi aralarında aynı eğriyi vermek zorundadır. Testlerde referans sabit olmalı GND veya Vcc genelde alınmalıdır. Entegre bacaklarında aynı işi yapan bacaklardan biri çok az değişik eğri veriyor ise arızalıdır. Tüm test kademeleri cycle yapılarak malzemeye tatbik edilir. Malzeme arızalı ise test kademesinin birinde fark verecektir. Entegre bacaklarında yukarıda bahsedilen diyot eğrileri görülür. Kısa devre, açık devre veya direnç eğrisi çok görülen arıza eğrileridir. Şekil 5. İki kartın karşılaştırılmasında bulunan fark Yukarıdaki fark eğrisini bulduğumuz kart üzerinde yapılan empedans testinde BC547 transistör arızası bulunmuştur. Empedans testleri EFL ile yapılmıştır. Transistorün base pini bir direnç üzerinden 74XXX serisi (TTL kapı entegresi) bir malzemeye gitmektedir. Transistorün devre dışında base-emiter arasında göstermesi gerektiği eğri ve arızalı bulunan eğri şekilde görülmektedir. Yeşil renkli transistör (zener diyot) eğrisi (Kanal B) olması gereken, kırmızı arızalı direnç olmuş eğri (Kanal A) dir. Arızalanan yarı-iletken yapının yanarak (karbonlaşarak) direnç eğrisine doğru gittiği görülmektedir. EFL VI Tester-TFT 7

Elektronik Malzemelerin Sağlam Empedans Eğrileri EFL VI Tester-TFT 8

EFL VI Tester-TFT 9

EFL VI Tester-TFT 10

Arızalı Malzeme Empedans Eğrileri : Elektronik malzemelerin arıza yapması durumunda empedans eğrileri aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi düzensiz meydana gelir. Kısa devre ve açık devre şeklinde de meydana gelebilir. Şekil 5. İki kartın karşılaştırılmasında bulunan bazı farklar Elektronik malzemelerde bozulma (defect) aşırı veya ters akım sebebiyle çoğunlukla meydana gelir. Aşırı akım (over load) üzerinden geçen yarı iletken malzemelerde yanarak karbonlaşma çok görülür. Karbon da bir direnç olduğundan özellikle bozulan transistör ve entegre gibi malzemelerin pinlerinde dirençleşmiş eğriler çok görülür. EFL VI Tester-TFT 11