温湿度可靠性概论18页

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可靠性概论

可靠性概论

可靠性概论(一)1. 可靠性概述1 .1可靠性基本概念1 . 1. 1可靠性工程学的诞生产品可靠性是什么?简单地说产品可靠性就是产品不易丧失工作能力的性质。

研究产品可靠性的工程学科称为可靠性工程学。

产品的可靠性本应随产品复杂性的增加而早受重视,但事实上直到第二次世界大战后,它对现代科学技术发起来势凶猛的挑战,才迫使人们耗费大量的财力和物力来研究它,解决它,从而对科学技术的发展起到了巨大的促进作用。

与此同时,一门独立的边缘科学可靠性工程学诞生了。

形成可靠性工程学这一学科的原因归纳起来有如下四个方面:1. 产品的性能优异化和结构复杂化之间的矛盾导致可靠性问题日益突出;2. 产品使用场所的广泛性与严酷性从而对产品的可靠性提出了更高的要求;3. 产品可靠程度与国家及社会安全之间的关系日益密切;4. 可靠性工程学的内部因素有力的推动了可靠性工程学的发展。

1 . 1 . 2可靠性基本概念产品可靠性的定义:产品可靠性是指产品在规定的条件下,在规定的时间内完成规定功能的能力。

“产品”,在过程控制系统行业中,可以是一台整机,如差压变送器,可以是一个装置甚至一个系统,如控制柜、DCS系统,也可以是一台部件以至一个元器件,如放大器,电阻。

总之,可大可小,视所研究问题的范围而定。

随着可靠性工程学的发展,人、语言、方法、程序的软件也可作为产品。

“规定的条件”有着广泛的内容,一般分为:1. 环境条件环境条件是指能影响产品性能的环境特性。

单一环境参数可分为四类:气候环境:主要包括温度、湿度、大气压力、气压变化、周围介质的相对移动、降水、辐射等;生物和化学环境:包括生物作用物质、化学作用物质、机械作用微粒;机械环境:包括冲击在内的非稳态振动、稳态振动、自由跌落、碰撞、摇摆和倾斜、稳态力;电和电磁环境:包括电场、磁场、传输导线的干扰。

2. 动力条件动力条件是指能影响产品性能的动力特性。

一般分为:电源,主要参数为电源电压和频率、电流等;流体源(包括气源和液体源),主要参数为压力、流量等。

第一章可靠性概论

第一章可靠性概论

二、可靠性的三大指标
应弄清的定义:狭义可靠性;广义可靠性; 维修性;有效性;贮存寿命等含义。 狭义可靠性:产品在规定条件和规定时间区间 内完成规定功能的能力。若不加注明,均指狭 义可靠性; 广义可靠性:产品在规定的维护修理使用条件 下,产品在执行任务期间某一时刻处于良好工 作状态的能力; 维修性:仅适用于可修复产品,它是指在规定 条件下使用的产品在规定的时间内,按规定的 程序和方法进行维修时,保持或恢复到能完成 规定功能的能力。
因此,不论对可修复产品还是不可修 复产品,可靠度估计值的计算公式相同, 即:
= ns (t)/ n
(1-2)
对不可修复产品,是将直到规定时间区 间(0,t)终了为止失效的产品数记为nf(t); 可修复产品,将无故障工作时间T不超过规 定时间t的次数记为nf(t),所以nf(t)也是 (0,t)时间区间的故障次数。故有关系式:
故障可能有以下几种情况:
(1)不能工作; (2) 工作不稳定; (3)功能退化等等。
如电灯丝断了,属于(1);
收音机无声音,一敲又响了,属于 (2); 电视机的双影越来越重,影象越来越模 糊,属于(3) 。 研究可靠性,必须首先要明确故障的内 容才能研究之,因为可靠性本身就是产品不 出故障的概率,不能确定故障就不能计算概 率。
§1-1可靠性基本概念
一、可靠性的定义:
产品在规定的条件下和规定的时间内完 成规定功能的概率称之产品的可靠性,也称 可靠度。 此处需要说明以下几点:
1. 产品—— 指零件、元器件、设备或系统等。
2. 规定的条件—— 就是指使用条件和环境 条件等。常在产品说明书中说明。
3. 规定的时间——
也称任务时间,规定时间有时不用时、 分、秒计算,而用其他量纲表示,如继电器 等用触点开关的次数表示,规定时间一般是 通过合同来决定的。 4. 完成规定的功能—— 是制造设备或系统的目的。当不能完成 功能时就称为故障,有时也称为失效。

温湿度论文正文

温湿度论文正文

基于单片机的温度控制系统的设计摘要随着电子技术的迅速发展,特别是随大规模集成电路出现,给人类的生活带来了根本性的改变。

尤其是单片机技术的应用产品的出现给人们的生活带来了诸多方便。

本文设计并制作了基于单片机的温度控制系统,以单片机为核心,由液晶显示模块、按键模块、传感器DS18B20、湿度模块组成。

该系统与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确,还能设定温度范围等功能。

关键词单片机液晶显示DS18B20目录引言 (1)第一章方案选择 (2)1.1温度采集器件的选择 (3)1.2时钟模块的选择 (3)1.3显示模块的选择 (3)1.4键盘模块的选择 (3)第二章硬件电路设计 (4)2.1系统硬件设计及组成 (4)2.2主控模块 (5)2.3温度采集模块 (7)2.4时钟模块 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.5显示模块 (11)2.6键盘模块和报警模块 (11)第三章软件设计 (14)3.1应用软件设计原则 (14)3.2软件的总体设计 (14)3.3系统程序流程总框图 (14)3.3.1温度读取函数 (15)3.3.2显示程序 (16)3.3.3时间读取函数...................................................................................... 错误!未定义书签。

第四章制作与调试 . (16)4.1软件调试 (18)4.2硬件制作 (18)4.3硬件调试 (18)结论 (20)参考文献 (21)致谢 (22)附录一C语言源程序 (23)附录二原理图 (39)附录三PCB图 (40)附录四实物图片 (41)引言随着人们生活水平的不断提高,单片机控制无疑是人们追求的目标之一,它所给人带来的方便也是不可否定的,但人们对它的要求越来越高,要为现代化社会提供更好更方便的设施服务就需要从单片机技术入手,一切向着数字化、智能化控制方向发展。

仓库的温湿度管理分析课件

仓库的温湿度管理分析课件

国际公约
一些国际公约也对仓库的 温湿度管理提出了要求, 如《蒙特利尔议定书》等 。
02
CATALOGUE
仓库温湿度管理方法
温湿度监控系统
实时监测
异常报警
通过温湿度监控系统,可以实时监测 仓库内的温度和湿度,确保其保持在 适宜的范围内。
当温湿度超过预设范围时,监控系统 能够及时发出报警,提醒管理人员采 取相应措施。
仓库的温湿度管 理分析课件
目 录
• 仓库温湿度管理概述 • 仓库温湿度管理方法 • 仓库温湿度管理实践 • 仓库温湿度管理发展趋势和挑战 • 结论
01
CATALOGUE
仓库温湿度管理概述
温湿度对仓库物品的影响
温度对物品的影响
温度过高或过低都可能对仓库物品产 生不良影响。高温可能导致物品发生 化学反应、腐烂、变形等;低温则可 能导致物品脆化、龟裂等。
数据记录与分析
监控系统能够记录并分析温湿度数据 ,为管理人员提供历史数据和趋势分 析,以便更好地了解仓库环境状况。
温湿度调节设备
空调设备
根据需要,可以使用空调设备对 仓库进行加热或制冷,确保温度
适宜。
除湿机与加湿机
根据湿度情况,使用除湿机降低湿 度或加湿机增加湿度,保持湿度在 适宜范围内。
通风设备
结论
仓库温湿度管理的意义和价值
1 2 3
确保存储物品质量
温湿度条件对许多存储物品的质量有显著影响。 适当的温湿度可以保持物品的完整性,防止其损 坏或变质。
延长物品存储期限
通过控制仓库的温湿度,可以延长物品的存储期 限。这尤其对于那些对环境敏感的物品来说尤为 重要。
提升仓库运营效率
良好的温湿度管理可以减少存储物品的损坏和变 质,从而降低处理损坏物品和更换存货的需求, 提高仓库的运营效率。

《气温和湿度》课件

《气温和湿度》课件

总结
1
重申气温和湿度的重要性
2
总结气温和湿度的测量方法和范围
3
提醒注意气温和湿度对人体和环境的影响
学习资源推荐
气象数据查询网站 气象标准和规范 气象学教程
提供实时空气质量、天气预报等信息。
详细介绍气象测量方法、数据处理方法、标准气 象要素等。
中国气象局编写的教材,图文并茂地介绍了气象 学的基本知识。
相对湿度
相对湿度是空气中湿度的百分比表示法。
3
临界湿度
临界湿度是自然界中某种物质对水蒸气含量的最大吸湿量。当湿度大于临界湿度 时,物体表面会出现水滴。
气温和湿度的影响
对人体的影响
气温过高或过低、湿度过高或过低都会影响人体健 康,如中暑、冻伤、呼吸系统疾病等。
对环境的影响
气温和湿度会影响大气环流、水循环等要素,对农 业生产、森林植被、海洋生态等都有着重要的影响。
《气温和湿度》PPT课件
气温和湿度是影响我们日常生活和健康的重要因素。本课件将为大家详细介 绍气温和湿度的测量方法、单位、变化原因以及对人体和环境的影响。
简介
1 定义气温和湿度
气温表示空气的热量状态,湿度表示空气中水蒸气的含量。
2 为什么气温和湿度重要
气温和湿度对人体健康、环境舒适度、农业生产、交通运输等方面都有着重要的影响。
气温
测量方法
实测法、干湿球法、电子温度计、红外线探测等。
单位
摄氏度、华氏度、开尔文度。
变化原因
日夜、春夏秋冬、纬度高低等因素都会影响气温的 变化。
典型范围
全年平均气温在18-20℃的城市属于温和气候,我 国的南方多为亚热带、热带季风性气候。
湿度
测量方法

可靠性概论

可靠性概论

HENAN INSTITUTE OF ENGINEERING题目学生姓名专业班级学号系(部)指导教师年月摘要可靠性工程是表征产品(系统·元件·器件等)无故障工作能力的指标,是产品的重要内在属性之一,是衡量产品质量的重要指标之一。

可靠性是一门与产品故障作斗争的新兴学科,它涉及的范围广泛,是一门综合了系统工程、管理工程、价值工程、人机工程、电子计算机技术、产品测试技术以及概率、统计、运筹、物理等多种学科成果的应用科学。

可靠性工程起源于军事领域,经过半个多世纪的迅速发展,现在已成为涉及面非常广的综合性学科。

虽然可靠性研究和很多学科一样起源于军工企业,但随着科技发展,用户对民用产品的要求也越来越高,不仅要求价格便宜,功能齐全,而且要求产品安全可靠,经久耐用。

因此产品借助可靠性预计技术来标明产品可靠性指标,将有利于增强自身竞争力,也能让用户放心购买。

所以可靠性研究对于现代企业来说有着弥足重要的作用,可以说可靠性已经扩展到我们生活和生产的方方面面。

本文试图就可靠性进行一个比较全面概括的描述,使人能够对可靠性有一个比较基本的认识。

关键词:可靠性FMEA 故障树概率论风险分析AbstractReliability Engineering is an indicator of the abili ty to work to characterize the product ( System • Components • devices, etc. ) without failure, is one of the important intrinsic properties of the product, is an important indicator of product quality. Reliability is a fault with the product to combat emerging discipline , it involves a wide range , is a comprehensive systems engineering , project management , value engineering , ergonomics , computer technology , product testing techniques and probability , statistics, multidisciplinary applied science achievement logistics, physics , etc. . Reliability Engineering originated in the military field , after half a century of rapid development , has now become involved in a very wide comprehensive discipline . Although the reliability of the study and , like many disciplines originated in military enterprises , but with technological development , user requirements for consumer products are increasingly high demand not only cheap, functional, and requires the product safe, reliable, durable. With technology so the product is expected to indicate the reliability of product reliability indicators will help enhance their competitiveness , but also allows users to rest assured purchase. Therefore, the reliability of research for modern enterprise has an important role Surrounded can say reliability has been extended to all aspects of our lives and production . This article will attempt to summarize the reliability of a more comprehensive description of the reliability of people can have a more fundamental understanding.Key:Reliability FMEA Fault Tree Analysis Risk Probability Theory目录前言 (3)第一节可靠性的历史 (3)第二节定义与基本概念 (4)第三节可靠性模型与分析 (5)第四节FMEA FCA FTA (7)第五节可靠性设计 (8)第六节可靠性试验 (9)第七节总结 (10)参考文献 (11)前言随着科学技术的进步和产品质量意识的提高,可靠性工程在质量控制中的地位逐渐被企业认同。

可靠性概论

可靠性概论
图114(a) 1, 1时不同m值的f (t)
图1-14( b)所示为形状参数m=2和尺度参数η=1(曲 14 线分布宽度)时,位置参数δ不同时的曲线分布图。由图 可见,曲线的形状、分布宽度不变,只是曲线在横坐标上 的位置改变。
图114(b)m 2, 1时不同 (位置)的f (t)
图1-14( c)所示为形状参数m = 2和位置参数δ= 0时, 15 尺度参数η(曲线分布宽度)不同时的曲线分布图。由图可 见,η↓→ 曲线宽度↓→ f (t )↑。
根据条件概率
R(t0
t)
P(T
t0
t
T
t0 )
P(T
t0 t,T P(T t0 )
t0 )
P(T t0 t) P(T t0 )
R(t0 t) R(t0 )
e-(t0 t) et0
e-t0 et
e-t0
e-t
R(t) P(T
t)
返回1
二、威布尔分布
11
威布尔分布在可靠性理论中是适用范围较广的一种 分布。
t = θ(平均寿命)。
5
(1 -19)
4. 指数分布的失效率函数λ(t)
6
(t) 常数
(1- 20)
指数分布的失效率函数的图形如图1-13所示。
5. 指数分布的平均寿命θ(MTTF或MTBF)
7
对可修产品一般用MTBF 表示平均寿命θ,称“平均无
故障工作时间”
对可不修产品一般用MTTF 表示平均寿命θ,称“失效 前的平均工作时间”
值可查附表1求得(见下页)。
图1-19正态分布的累积 失效概率函数
26 摘自附表1正态分布表
3.正态分布的可靠度函数 R(t)
27

可靠性基础知识概论

可靠性基础知识概论

2013-7-29
4
1、可靠性学科的诞生


3、相关可靠性概念
3.3 可靠性建模 确定产品任务功能定义,确定性能参数,按照产品的各部分功能关 系建立功能框图,在功能框图的基础上确定各部分之间的可靠性逻辑关 系,根据可靠性框图建立相应的可靠性数学模型,这么一个过程称为可 靠性建模。

工作流程示例:
结构 与功 能框 图制 定

2013-7-29
3
1、可靠性学科的诞生



3、相关可靠性概念
3.1 基本可靠性的定义 基本可靠性是产品在规定的条件下和规定时间内,任何零部件均不 出现故障的概率。 用途:基本可靠性的模型是一个包括所有零部件的全串联模型。 基本可靠性模型用于基本可靠性的分配与控制,维修工作量和费 用的表征和估算。 3.2 任务可靠性的定义 任务可靠性是产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定任务 的概率。 用途:任务可靠性模型用于任务成功概率的计算和任务可靠性的分配。
下面是一个统计数据库
2013-7-29 9
可靠性设计的重要性 电子产品按寿命期统计的故障数据
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
ã ¿ þห้องสมุดไป่ตู้Ä Ï Á ² ¼ ² Á
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NO

工作流程示例:
功 能 结 构 框 图
可 靠 性 框 图
可 靠 性 指 标 确 定
基本可靠性指 标的分配方案
各部件的论 证和再分配
NO
分配方案可行

安全教育培训课件:温度与湿度控制安全

安全教育培训课件:温度与湿度控制安全

定期检查和记录温湿 度数据,以确保设备 运行和人员工作的安 全。
对于关键设备和区域 ,应安装温湿度传感 器,实时监测并控制 温湿度。
02
安全操作规程
温度控制安全操作规程
温度控制安全操作规程
01
02
确保设备运行正常,无故障隐患。
定期检查温度传感器是否准确可靠。
03
04
操作过程中,Байду номын сангаас遵循规定的温度范围,不 得超温或低温运行。
低湿风险及应对措施
低湿环境可能导致静电积累,引发设备故障或火灾。
应对措施:加强设备接地,减少静电积累;定期检查设备运行状况,及时处理低湿问题;对员工进行低湿环境下的操作培训 ,提高应对能力。
04
事故案例分析
温度过高导致的事故案例
总结词
过热环境下的安全风险
详细描述
温度过高可能导致设备过热、熔化、燃烧等安全事故,如电线过热引发火灾、 高温环境对人员造成烫伤等。
温度过低导致的事故案例
总结词
低温环境下的安全风险
详细描述
温度过低可能导致设备结冰、冻裂、失效等安全事故,如管道结冰导致水流中断、低温环境对人员造 成冻伤等。
湿度过高导致的事故案例
总结词
高湿度环境下的安全风险
详细描述
湿度过高可能导致设备受潮、锈蚀、 短路等安全事故,如电子设备受潮导 致功能失效、高湿度环境引发霉菌滋 生等。
培训形式
可以采用讲座、案例分析 、模拟演练等形式进行培 训,以便员工更好地理解 和掌握相关知识。
培训周期
培训应定期进行,以确保 员工对温度与湿度控制安 全知识的持续掌握。
建立应急预案并进行演练
应急预案
建立针对温度与湿度控制 安全事故的应急预案,明 确应急组织、通讯联络、 现场处置等方面的要求。

温湿度管理概述

温湿度管理概述

温湿度管理概述要做好仓库温湿度管理工作,首先要学习和掌握空气温湿度的基本概念以及有关的基本知识。

空气温度:空气温度是指空气的冷热程度。

一般而言,距地面越近气温越高,距地面越远气温越低。

在仓库日常温度管理中,多用摄氏表示,凡0度以下度数,在度数前加一个“-",即表示零下多少摄氏度。

空气湿度:空气湿度是指空气中水汽含量的多少或空气干湿的程度。

表示空气湿度,主要有以下几种方法:绝对湿度。

是指单位容积的空气里实际所含的水汽量,一般以克为单位。

温度对绝对湿度有着直接影响。

一般情况下,温度越高,水汽蒸发得越多,绝对湿度就越大;相反,绝对湿度就小。

饱和湿度。

饱和湿度是表示在一定温度下,单位容积空气中所能容纳的水汽量的最大限度。

如果超过这个限度,多余的水蒸气就会凝结,变成水滴。

此时的空气湿度便称为饱和湿度。

空气的饱湿度不是固定不变的,它随着温度的变化而变化。

温度越高,单位容积空气中能容纳的水蒸气就越多,饱和湿度也就越大。

相对湿度:相对温度是指空气中实际含有的水蒸气量(绝对湿度)距离饱和状态(饱和湿度)程度的百分比。

即,在一定温度下,绝对湿度占饱和湿度的百分比数。

相对湿度用百分率来表示。

公式为:相对湿度=绝对湿度/饱和湿度×100%,绝对湿度=饱和湿度×相对湿度,相对湿度越大,表示空气越潮湿;相对湿度越小,表示空气越干燥。

空气的绝对湿度、饱和湿度、相对湿度与温度之间有着相应的关系。

温度如发生了变化,则各种湿度也随之发生变化。

露点:露点是指含有一定量水蒸气(绝对湿度)的空气,当温度下降到一定程度时所含的水蒸气就会达到饱和状态(饱和湿度)并开始液化成水,这种现象叫做结露。

水蒸气开始液化成水时的温度叫做“露点温度",简称“露点”。

如果温度继续下降到露点以下,空气中超饱和的水蒸气,就会在商品或其他物料的表面上凝结成水滴。

此外,风与空气中的温湿度有密切关系,也是影响空气温湿度变化的重要因素之一。

仓库温湿度管理和控制课件

仓库温湿度管理和控制课件
使用除湿机和加湿机时需要注意设备 的维护和保养,以及使用安全问题, 如防止设备漏电、防止过湿或过干等 。
04 仓库温湿度异常的应对措 施
温湿度过高时的处理
01
开启通风设备,加强空 气流通,降低室内温度 和湿度。
02
使用去湿机或除湿剂, 吸收多余的水分,降低 湿度。
03
增加仓库的遮阳设施, 减少阳光直射,降低室 内温度。
仓库温湿度管理和控 制课件
目录
CONTENTS
• 仓库温湿度管理的重要性 • 仓库温湿度管理的基本原则 • 仓库温湿度控制的方法和设备 • 仓库温湿度异常的应对措施 • 仓库温湿度管理的实际操作 • 仓库温湿度管理案例分析
01 仓库温湿度管理的重要性
保持商品质量
01
温度和湿度是影响商品质量的重 要因素,适当的温湿度环境可以 保证商品的质量和性能。
04
调整仓库内的货物摆放 ,避免堆积过密导致空 气不流通。
温湿度过低时的处理
01
02
03
04
开启暖气或空调设备,提高室 内温度。
使用加湿器或洒水方式增加空 气中的水分,提高湿度。
减少仓库的通风设备使用,保 持室内温度和湿度的稳定。
调整仓库内的货物摆放,避免 空气对流导致湿度流失。
应对突然的天气变化
某化工原料仓库的管理改进
温湿度安全范围 的温湿度安全范围,确保原料稳定存 储。
制定应急预案,对于突然的温湿度异 常情况,能够迅速启动紧急处理措施 ,确保化工原料安全。
智能化管理
引入温湿度监控系统,实时监测仓库 环境,并通过自动调节设备控制温湿 度。
湿度环境。
机械通风适用于各种气候和环境 条件,通风效果稳定可靠,但需 要定期维护和保养,且运行成本

可靠性试验室环境温湿度检测

可靠性试验室环境温湿度检测

可靠性试验室环境温湿度检测
可靠性试验室环境温湿度检测
一. 目的:
保证可靠性试验室的温、湿度维持在稳定的范围内,以满足精达产品的环境试验要求.
二. 参考文件:

三. 定义:
此文件只适合于精达公司可靠性试验室环境温、湿度的检测.
四. 权责:
可靠性试验室的人员负责温、湿度的控制.
五. 程序
5.1 温、湿度的范围
可靠性试验室的温度恒定在(23±5)℃,相对温度≦80%.
5.2 温、湿度的控制可靠性试验室每天监测记录温、湿度来观察温、湿度的变化.如果温、湿度超出范围,则用空调来进行调控,以达到温、湿度的要求.
六. 记录:
记录表格见附页
环境测试记录表
地点: 时间:。

温湿度控制器标准

温湿度控制器标准

温湿度控制器标准
温湿度控制器标准
温湿度控制器标准
温湿度控制器是一种常见的环境监测仪器,用于测量和控制空气中的温度和湿度。

为保证温湿度控制器的准确性和可靠性,需要制定相应的标准。

一般而言,温湿度控制器应符合以下标准要求:
1.测量准确性:温湿度控制器应具备较高的测量精度,能够准确地测量空气中的温度和湿度。

2.控制精度:温湿度控制器应能够实现精确的温湿度控制,满足用户的要求。

3.可靠性:温湿度控制器应能够长期稳定运行,不易出现故障和误差。

4.环境适应性:温湿度控制器应能够适应不同的工作环境,如温度和湿度变化较大的环境。

5.标准化接口:温湿度控制器应具备标准化接口,方便与其他设备进行连接和通信。

6.安全性:温湿度控制器应符合相关的安全标准,保证使用过程中不会对人体和设备造成危害。

以上是温湿度控制器应符合的基本标准要求,制定统一的标准有助于提高温湿度控制器的质量和稳定性,保障用户的利益。

- 1 -。

温湿度可靠性概论18页

温湿度可靠性概论18页

四、延伸-可靠性试验分类及形式
4.2 形式
4.2.1 筛选试验
筛选(Screening):采用非破坏性应力检查所有产品,以消除隐患。 a.筛选测试:主要用于消除在早期失效和减少不合格产品数目。常被作为出厂
检验和使用前的检查。包括高温条件下的测试和其他应力测试, 筛选测试被广泛采用在高可靠性产品所使用的各类元器件、组件。 b.筛选试验:为决定理想的筛选试验应力,必须首先分析早期失效和确定最有 可能引起这些失效的应力类型。
一、概述(一)
评价产品价值不应仅仅局限于对产品自身功能与性能进行评价。换句话说质量是产品 价值的基础,产品价值取决于其自身质量。产品投放到市场后发生质量问题时,性能 的损坏程度并不直接影响产品成本,对厂家来讲最大损失莫过于品牌信誉的损失。为 了避免这些损失,在产品投放市场之前,就必须要对产品作质量鉴定。环境试验不仅 能够通过模拟试验和产品寿命老化试验对产品进行质量鉴定,同时还是质量保证体系 中必不可少的先决条件。 (举例:环境试验始见于第二次世界大战,当时美军出现了诸如从美国运至东南亚 60%的机载电子设备到达目的地后不能正常使用,将近一半以上的备用电子储备在仓 库时就已经失效等问题引起美军的极大重视。经确认,大多数设备失效问题是起因于 亚洲亚热带多雨潮湿环境下湿热应力混合作用。)
*浴盆曲线:产品从投入到报废为止的整个寿命周期内,其可靠性的变化呈现一定的规 律。实践证明大多数设备的故障率是时间的函数,典型故障曲线称之为浴盆曲线 (Bathtub curve,失效率曲线)。曲线的形状呈两头高,中间低,具有明显的阶段性。 可划分为三个阶段:早期故障期,偶然故障期,严重故障期。
四、延伸-可靠性试验分类及形式
筛选试验箱
四、延伸-可靠性试验分类及形式

温湿度的概念

温湿度的概念

温湿度的概念相对湿度(%RH)给定的湿空⽓中,⽔汽分压与同⼀温度(T)和压⼒(P)下纯⽔表⾯的饱和⽔汽压之⽐,⽤百分数表⽰。

露点温度(Dp) 给定的湿空⽓在⽔汽压不变的情况下,当温度下降达到某⼀温度时,湿空⽓的⽔汽压达到该温度下的饱和⽔汽压,饱和⽔汽开始结露,该温度称之为露点温度。

当相对湿度为100%RH时,周围环境的温度等于露点温度。

露点温度越低,湿空⽓就越为⼲燥,结露的可能性就⼩。

霜点温度(Tp) 当空⽓的温度低于0℃时,⽔汽在平⾯上凝结成霜,因此,称之为霜点。

在0℃以下,霜点总是⽐露点⾼⼀点。

绝对湿度(Dv) ⼜称为⽔汽浓度或者⽔汽密度。

定义为湿空⽓中的⽔汽质量与湿空⽓的总体积之⽐。

单位为。

⽔汽含量(Q) 也称之为⽐湿,指湿空⽓中的⽔汽质量与湿空⽓的总质量之⽐。

混合⽐(R)指湿空⽓中所含的⽔汽质量与和它共存的⼲空⽓质量的⽐值,单位为g/kg。

混合⽐的另⼀种表⽰⽅法为,是以“百万分之⼀”为计算单位表⽰的⽔汽与其共存的⼲空⽓的质量之⽐值,在数值上。

⽔汽分压(E) 湿空⽓中⽔汽所占的压⼒。

饱和⽔汽压(Ew) 在特定温度下,⽔汽达到饱和时的最⼤压⼒。

焓(H) 是指湿空⽓从⼀特定的温度和湿度变状态变化到另⼀种状态所需要的能量,通常给出的是0℃和0%RH的⼲燥⽓体达到特定的温度和湿度状态时所需的能量。

体积混合⽐(PPMv) 在标准压⼒和温度下,湿空⽓中⽔汽所占有的体积与其总体积之⽐,该值与压⼒和温度⽆关。

湿球温度(Tw)通风⼲湿表中,由于蒸发潜热,湿球的温度就会⽐环境温度低,由此换算需相对湿度。

平衡相对湿度(ERH) 是指吸湿物质与周围环境⽔汽交换达到平衡时的相对湿度。

⽔分活度(AW)溶液中溶剂⽔的逸度与纯⽔逸度的⽐值,在低压下,约等于平衡相对湿度除以100,值在0...1.0之间。

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a. 水气渗透入塑封壳内 湿气渗透到树脂和导线间隙之中 b. 水气渗透到晶片表面引起铝化学反应 加速铝腐蚀的一些因素(铝金属导线腐蚀反应是随着是否施加偏压而变化): a. 树脂材料与晶片框架接口之间连接不够好(由于各种材料之间存在膨胀率的差异 ) b. 封装时,封装材料掺有杂质或者杂质离子的污染(杂质离子的出现) c. 非活性塑封膜中所使用的高浓度磷 d. 非活性塑封膜中存在的缺陷
模拟热带雨林的环境,确定产品和材料在温度变化时,产品表面产生凝露时的使用 和贮存的适应性。常用于寿命试验、评价试验和综合试验。
交变湿热的技术指标包括:温度、相对湿度、转换时间、交变次数。 注意:产品试验结束后,应对样品有1~2小时的恢复期。
二、环境试验内容
2.5 温度循环
温度循环作为自然环境的模拟,可以考核产品在不同环境条件下的适应能力, 常用于在开发阶段的型式试验、元器件的筛选试验。
低温对产品的影响:脆化、结冰、粘度增大和固化、机械强度的降低、物理性收缩 。
三、环境应力与实效的关系
3.2 湿度对产品的影响
高温高湿条件作用试验样品上,可以构成水汽吸附、吸收和扩散等作用。 许多材料在吸湿后膨胀、性能变坏、引起物质强度降低及其他主要机械性能的下降 ,
吸附了水气的绝缘材料不但会引起电性能的下降,在一定条件下还会引发各种不同 的失效,是影响电子产品的主要的失效环境。 湿度对产品的影响:腐蚀、离子迁移、扩散、水解、爆裂、霉菌等。
温湿度可靠性概论
Prepared by: Woo.Zheng Date: 2019-10-09
目录
1. 概述 2. 环境试验内容
2.1 高温试验 2.2 低温试验 2.3 恒温恒湿 2.4 交变湿热 2.5 温度循环 2.6 温度冲击 3. 环境应力与失效的关系 3.1 温度应力对产品的影响 3.2 湿度度助产品的影响 3.3 冷热温度对产品的影响 4. 延伸学习---可靠性试验分类及形式
温度循环的技术指标包括:高温温度、高温保持时间、温度下降速率、低温温度、 低温保持时间、温度上升速率、循环次数。
2.6 温度冲击
温度冲击试验的目的是为了在较短的时间内确认产品特性的变化,以及由于构成 元气件的异种材料热膨胀系数不同而造成故障问题。这些变化可以通过将原器件 迅速交替地暴露于高温和超低温的试验环境中观察到。
2.3 恒温恒湿试验
40%以上的产品失效是受到湿度的影响,因此湿度试验在环境试验中必不可少。 常用于寿命试验、评价试验和综合试验。同时在失效分析的验证上其重要作用。 恒温恒湿的技术指标包括:温度、相对湿度、试验时间。 注意:产品试验结束后,应对样品有1~2小时的恢复期。
2.4 交变湿热
举例:湿度引起塑封半导体器件腐蚀的失效 在硅片上集成有大量电子元件的集成电路芯片及其元件,通过导线连接起来构成电路。 由于铝和铝合金价格便宜,加工工艺简单,因此通常被使用为集成电路的金属线。
(接下页)
三、环境应力与实效的关系
(接上页) 从进行集成电路塑封工序开始,水气便会通过环氧树脂渗入引起铝金属导线产生腐蚀, 进而产生开路ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ象,成为制程上最为棘手的问题。工程师们虽然通过各种改善包括采用 不同环氧树脂材料、改进塑封技术和提高非活性塑封膜为提高产品质量进行了各种努力 ,但是,随着日新月异的半导体电子器件小型化发展,塑封铝金属导线腐蚀问题至今仍 然是电子行业非常重要的技术课题。 铝线中产生腐蚀过程:
冷热冲击试验不同于环境模拟试验,它是通过冷热温度冲击发现在常温状态在难以 发现的潜在故障问题。决定冷热温度冲击试验的主要因素有:试验温度范围、暴露 时间、循环次数、试验样品重量及热负荷等。
温度冲击设备有:两箱冲击、三箱冲击和液槽式冲击三种。
三、环境应力与实效的关系
3.1 温度应力对产品的影响
一、概述(一)
评价产品价值不应仅仅局限于对产品自身功能与性能进行评价。换句话说质量是产品 价值的基础,产品价值取决于其自身质量。产品投放到市场后发生质量问题时,性能 的损坏程度并不直接影响产品成本,对厂家来讲最大损失莫过于品牌信誉的损失。为 了避免这些损失,在产品投放市场之前,就必须要对产品作质量鉴定。环境试验不仅 能够通过模拟试验和产品寿命老化试验对产品进行质量鉴定,同时还是质量保证体系 中必不可少的先决条件。 (举例:环境试验始见于第二次世界大战,当时美军出现了诸如从美国运至东南亚 60%的机载电子设备到达目的地后不能正常使用,将近一半以上的备用电子储备在仓 库时就已经失效等问题引起美军的极大重视。经确认,大多数设备失效问题是起因于 亚洲亚热带多雨潮湿环境下湿热应力混合作用。)
2.2 低温试验
低温试验用于考核产品在低温环境条件贮存和使用的适应性。 常用于产品在开发阶段的型式试验、元器件的筛选试验。
低温试验的技术指标包括:温度、时间、下降速率 (斜率)。 注意:产品从低温箱取出时,由于温度的突变会产品冷凝水。(温度循环、温度冲 击、湿热试验均需注意此事项)
二、环境试验内容
一、概述(二)
环境 试验
二、环境试验内容
2.1 高温试验 恒温恒湿试验箱 产品寿命遵循“10℃规则”,因而高温试验作为最常用的使用,用于元器件和整机
的筛选、老化试验、寿命试验、加速寿命试验、评价试验、同时在失效分析的验证 中有着重要的作用。 高温试验的技术指标包括:温度、时间、上升速率 (斜率)。 注意:产品和元器件的最大耐受温度极限。
三、环境应力与实效的关系
3.3 冷热温度冲击对产品的影响
高温和低温的失效都会反映在冷热温度冲击试验中。冷热冲击试验只是加速了高温 和低温失效的产生。如下归纳了实际生产或使用环境中存在的具有代表性的冷热温度冲 击环境,这些冷热冲击试验环境通常是导致产品失效的主要原因:
当讨论产品寿命时,一般采用“0℃规则”的表达方式。具体应用时,可以表达为 “10℃规则”等,即当周围环境温度上升10℃时,产品寿命就会减少一半,当周围 环境温度上升20℃时,产品寿命就会减少到1/4。这种规则可以说明温度是如何影 响产品寿命的(导致失效) 。
高温对产品的影响:老化、氧化、化学变化、热扩散、电迁移、金属迁移、熔化、 汽化变形等。
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