目录:
一、什么是ICT
二、ICT在哪使用
三、ICT如何测试
1、隔离(Guarding)原理
2、电容器测试原理
3、电感器测试原理
4、普通二极管测试方法
5、晶体管测量原理(三端点)
6、短/开路测试原理
附录
1、探头的头型介绍
前置知识:电路分析-清华王歆杰、运算放大器应用汇总
一、什么是ICT
ICT 是 In-Circuit Tester 的缩写,它是一种利用电脑技术,在大批量生产的电子产品生产线上,测试电路板上元器件是否正确及其参数、电路装配是否正确的测试仪器。由于它不是模拟测试电路的功能、性能,所以也被称为电路板的静态测试。
可针对电阻、电容、电感、二极管、三极管等常见电子元件的规格、短路、断路搭配各厂家的测试技术进行测试判断。除此之外,还能在测试过程中对 IC 进行烧录(单片机为什么能直接烧录程序)。
ICT 的结构基本上由电脑、测试电路、测试压板及针床和显示、机械传动等部分组成。软件部分是 Windows操作系统和 ICT测试软件。
电脑部分就是一台普通的 PC机,用其 Windows操作系统完成与测试软件的接口和在显示器上显示、打印、统计等功能。
测试电路分为控制电路和开关电路。控制电路是控制对相应的元器件测试其参数。电阻测试其阻值、电容测试其电容量、电感测其电感量等。开关电路是接通需测试的相应元器件,由继电器或 CMOS半导体开关组成。
测试用针床是用于接通 ICT 和被测电路板的一块工装板。工装板上根据电路板上的每一测试点的位置安装了一根测试针,测试针带弹性可伸缩,被测电路板压在针床上时,测试针和针床以及连接电缆,把电路板上每一个测试点连接到测试电路上。
当压板上的塑料棒压住电路板往下压一段距离时,针床上测试针受到压缩力而良好地使测试点与测试电路连接,也就是被测元器件接入测试电路。
机械传动部分包括气动压板、行程开关等机构。ICT 用压缩空气通过汽缸将压板压下、抬升。行程开关是当压板下压到指定的位置时该开关断开气路,压板停止下压动作。
二、ICT在哪使用
ICT 使用于 SMT制程的后端,通常是 SMT线的后面(Reflow回流焊制程之后),经过 ICT 的测试将 SMT制程不良筛选出来,并且可提前警示 SMT生产良率是否异常。
由于 ICT 需对电路板上不同位置的电子元件进行测试,因此对应不同产品必须制作 ICT测试治具来搭配,而测试治具因 ICT厂商、机型不同又有真空式、气压式的型式,一般使用不同规格数量的探针(尺寸、形状、直径)来接触电路板或电子元件,所以电路板电子元件密度过高而无空间可布针时即可能无法使用 ICT。

三、ICT如何测试
1、隔离(Guarding)原理
隔离是 ICT 测量中很重要的一种应用技术,将待测零件相连接的零件给予隔离,使待测零件的测量不受影响,如下图所示,应用运算放大器设计的电压跟随器,使输出电压(VG)与其输入电压(VA)相等,根据运算放大器的两输入端间虚地(Virtual Ground)的原理,使得与待测零件相连的零件的两端等电位,而不会产生分流影响待测零件的测量,如同是将待测零件相连接的零件给予隔离。
经由隔离的措施后,流经 R2 的电流几近零,不致影响 R1 的测量。

隔离(Guarding)基本原理图
由于 VG = VA,因此流过电阻R3 的电流I3 = 0,所以 R1 = Vm/I1。
定电流测量法
如下图所示,为测量大电阻而应用欧姆定律:R = V/I,提供定电流源至待测电阻,再由其两端所测量的电压值计算待测电阻值。
定电流/电压测量法
如下图所示,为常被使用的电阻测量法,它是应用反相放大器(Inverting Amplifier)原理:Vo = -Vi*Rf/R,计算出待测电阻Rdut = -Vi*Rf/Vi。

2、电容器测试原理

如上图所示应用运算放大器(OPA)之反相放大原理:Vo = -V*R/Xc,其中 Xc = 1/(2πfC) 乃电容所产生的电抗,f为交流定电压的频率,再以角频率 ω = 2πf 来代表,则可由公式:C = -Vo/(V*ω*R)计算电容值。
定电流测量(MODE C)
当电容值为 10uF 以上时,计算机会自动设定 DC电容测量法。此法是用 DC定电流来使待测电容充电,然后由充电的时间可计算电容值。

如上图所示,由于充电电压与其充电时间成线性关系,故可以由其斜率计算待测电容值。
3、电感器测试原理

如上图所示,应用运算放大器(OPA)的反相放大原理:Vo = -V*R/XL,其中 XL = 2πfL 为电感所产生的电抗,f为交流定电压的频率,再以角频率 ω = 2πf 来代表,则可由公式:L = -V*R/(ω*V0) 计算电感值。
4、普通二极管测试方法
二极管采用如下图所示的正向电压测量法,来辨别二极管的好坏,正常的硅(Silicon)二极管的正向电压约为 0.7V,而锗 (Germanium)二极管的正向电压约为 0.3V。

5、晶体管测试原理(三端点)
晶体管的测量方法如下图,从晶体管的基极(Base)输送脉冲波电压,由于晶体管工作于饱和状态(Saturation Status)时集极与射极之间所测量的电压 (Vce)会小于 0.2V,因此可藉此辨别晶体管的好坏。

6、短/开路测试原理
1)学习短路表
学习短路表即 Learning Short Pin Group Table 的缩写。
短/开路(Open/Short)的测试数据可由学习一个良品的电路板而得。当学习时,计算机会测量任意两个测试点(Test Point)之间的阻值,然后产生一个短路表(Short Pin Group Table),学习时,任意两点间的阻值小于 **20Ω(初始值)**即被判定两点间为短路,否则为开路。
2)短/开路测试
短/开路测试是根据上述短路表的资料来做测试;先做短路测试(Short Test)再做开路测试(Open Test),说明如下 :
(1)开路测试是测试在同一短路群(Short Pin Group)里的每一测试点间(Test Point)是否有断路现象,判别开路的基准阻值是 80Ω(初始值);也就是说任意二点间的阻值如果大于 80Ω,则被判定为开路错误(Open Fail)。
(2)短路测试是测试任意一短路群的测试点和其它短路群的测试点之间,是否有短路现象,判别短路的基准是 5Ω(初始值);也就是说,如果任意两点间的阻值是小于 5Ω,则被判定为短路错误( Short Fail)。
附录
1、探头的头型介绍

| 头型 | 描述 |
| 尖头 | 一般是比较适用于测量被测点是凸状的平片或者有氧化现象的 |
| 梅花头 | 被测点则是平片或者凹状,虽然头型不是很常见,但是使用范围常见 |
| 平头 | 最好是用于测量突起的平片状,这不仅合乎它的应用标准,而且用起来也简便 |
| 圆锥头 | 这一特殊形状就要求被测点是孔或者是平片状或凹状 |
| 杯头 | 用来测量突起的被测点,这样两个的相互咬合就可以完成测量z |
| 皇冠头 | 像平头一样,也是可以测量凸起或平片状,当然它也是不同于平头的 |
| 三针头 | 被测点是凹状 |
| 圆头 | 一般则是用于测量间隙较密且凸起或平片状的 |
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网工运维测试转行学习网络安全路线

(一)第一阶段:网络安全筑基
1. 阶段目标
你已经有运维经验了,所以操作系统、网络协议这些你不是零基础。但要学安全,得重新过一遍——只不过这次我们是带着“安全视角”去学。
2. 学习内容
**操作系统强化:**你需要重点学习 Windows、Linux 操作系统安全配置,对比运维工作中常规配置与安全配置的差异,深化系统安全认知(比如说日志审计配置,为应急响应日志分析打基础)。
**网络协议深化:**结合过往网络协议应用经验,聚焦 TCP/IP 协议簇中的安全漏洞及防护机制,如 ARP 欺骗、TCP 三次握手漏洞等(为 SRC 漏扫中协议层漏洞识别铺垫)。
**Web 与数据库基础:**补充 Web 架构、HTTP 协议及 MySQL、SQL Server 等数据库安全相关知识,了解 Web 应用与数据库在网安中的作用。
**编程语言入门:**学习 Python 基础语法,掌握简单脚本编写,为后续 SRC 漏扫自动化脚本开发及应急响应工具使用打基础。
**工具实战:**集中训练抓包工具(Wireshark)、渗透测试工具(Nmap)、漏洞扫描工具(Nessus 基础版)的使用,结合模拟场景练习工具应用(掌握基础扫描逻辑,为 SRC 漏扫工具进阶做准备)。
(二)第二阶段:漏洞挖掘与 SRC 漏扫实战
1. 阶段目标
这阶段是真正开始“动手”了。信息收集、漏洞分析、工具联动,一样不能少。
熟练运用漏洞挖掘及 SRC 漏扫工具,具备独立挖掘常见漏洞及 SRC 平台漏扫实战能力,尝试通过 SRC 挖洞搞钱,不管是低危漏洞还是高危漏洞,先挖到一个。
2. 学习内容
信息收集实战:结合运维中对网络拓扑、设备信息的了解,强化基本信息收集、网络空间搜索引擎(Shodan、ZoomEye)、域名及端口信息收集技巧,针对企业级网络场景开展信息收集练习(为 SRC 漏扫目标筛选提供支撑)。
漏洞原理与分析:深入学习 SQL 注入、CSRF、文件上传等常见漏洞的原理、危害及利用方法,结合运维工作中遇到的类似问题进行关联分析(明确 SRC 漏扫重点漏洞类型)。
工具进阶与 SRC 漏扫应用:
-
系统学习 SQLMap、BurpSuite、AWVS 等工具的高级功能,开展工具联用实战训练;
-
专项学习 SRC 漏扫流程:包括 SRC 平台规则解读(如漏洞提交规范、奖励机制)、漏扫目标范围界定、漏扫策略制定(全量扫描 vs 定向扫描)、漏扫结果验证与复现;
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实战训练:使用 AWVS+BurpSuite 组合开展 SRC 平台目标漏扫,练习 “扫描 - 验证 - 漏洞报告撰写 - 平台提交” 全流程。
SRC 实战演练:选择合适的 SRC 平台(如补天、CNVD)进行漏洞挖掘与漏扫实战,积累实战经验,尝试获取挖洞收益。
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(三)第三阶段:渗透测试技能学习
1. 阶段目标
全面掌握渗透测试理论与实战技能,能够独立完成渗透测试项目,编写规范的渗透测试报告,具备渗透测试工程师岗位能力,为护网红蓝对抗及应急响应提供技术支撑。
2. 学习内容
渗透测试核心理论:系统学习渗透测试流程、方法论及法律法规知识,明确渗透测试边界与规范(与红蓝对抗攻击边界要求一致)。
实战技能训练:开展漏洞扫描、漏洞利用、电商系统渗透测试、内网渗透、权限提升(Windows、Linux)、代码审计等实战训练,结合运维中熟悉的系统环境设计测试场景(强化红蓝对抗攻击端技术能力)。
工具开发实践:基于 Python 编程基础,学习渗透测试工具开发技巧,开发简单的自动化测试脚本(可拓展用于 SRC 漏扫自动化及应急响应辅助工具)。
报告编写指导:学习渗透测试报告的结构与编写规范,完成多个不同场景的渗透测试报告撰写练习(与 SRC 漏洞报告、应急响应报告撰写逻辑互通)。
(四)第四阶段:企业级安全攻防(含红蓝对抗)、应急响应
1. 阶段目标
掌握企业级安全攻防、护网红蓝对抗及应急响应核心技能,考取网安行业相关证书。
2. 学习内容
护网红蓝对抗专项:
-
红蓝对抗基础:学习护网行动背景、红蓝对抗规则(攻击范围、禁止行为)、红蓝双方角色职责(红队:模拟攻击;蓝队:防御检测与应急处置);
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红队实战技能:强化内网渗透、横向移动、权限维持、免杀攻击等高级技巧,模拟护网中常见攻击场景;
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蓝队实战技能:学习安全设备(防火墙、IDS/IPS、WAF)联动防御配置、安全监控平台(SOC)使用、攻击行为研判与溯源方法;
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模拟护网演练:参与团队式红蓝对抗演练,完整体验 “攻击 - 检测 - 防御 - 处置” 全流程。
应急响应专项: -
应急响应流程:学习应急响应 6 步流程(准备 - 检测 - 遏制 - 根除 - 恢复 - 总结),掌握各环节核心任务;
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实战技能:开展操作系统入侵响应(如病毒木马清除、异常进程终止)、数据泄露应急处置、漏洞应急修补等实战训练;
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工具应用:学习应急响应工具(如 Autoruns、Process Monitor、病毒分析工具)的使用,提升处置效率;
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案例复盘:分析真实网络安全事件应急响应案例(如勒索病毒事件),总结处置经验。
其他企业级攻防技能:学习社工与钓鱼、CTF 夺旗赛解析等内容,结合运维中企业安全防护需求深化理解。
证书备考:针对网安行业相关证书考试内容(含红蓝对抗、应急响应考点)进行专项复习,参加模拟考试,查漏补缺。
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2、Linux操作系统

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7、攻防对战实战

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