[电子行业企业管理]电子元器件的可靠性筛选
试论电子元器件的可靠性与检测筛选
![试论电子元器件的可靠性与检测筛选](https://img.taocdn.com/s3/m/18057f50a31614791711cc7931b765ce05087a2c.png)
试论电子元器件的可靠性与检测筛选摘要:电子元器件作为电子设备的重要组成部分,其质量和性能直接影响电子设备的功能和稳定运行。
为了最大限度地发挥电子设备的功能,需要正确合理地筛选电子元器件,从众多的电子元器件中检测筛选出可靠稳定的电子元器件,过滤排除有质量问题的元器件,从而保证电子设备的稳定运行。
因此,研究元器件的可靠性筛选对提高电子设备的使用寿命具有重要的现实意义。
关键词;电子元器件;可靠性;老化;任何电子设备都是由多个电子元器件组成的。
确保电子元器件的可靠性是提升电子设备功能的有效保障。
随着科技的进步,电子元器件的类型和数量不断增加,如何提升电子元器件的可靠性检测和筛选,是电子行业不断追寻的目标。
一、电子元件的可靠性1.电子元件的可靠性概述。
元器件可靠性是指在规定时间内,按照国家标准要求,进行元器件质量与性能的保证,确保元器件的质量与性能符合规定要求。
而针对元器件可靠性的控制,需以元器件性能、角度两个方面进行有效管控。
对于元器件性能而言,运行期间极易受到各种因素影响,例如因工作条件、环境以及模式的差异而影响到元器件性能的发挥。
相关研究表明,元器件可靠性失败比率中,功能可靠性与质量可靠性各占50%,所以通过质量、性能进行元器件的可靠性控制至关重要,在具体筛选过程中,需在保障元器件质量可靠性的前提下,进行元器件性能可靠性的筛选,达到有效排除失效元器件的目的。
2.电子元件的可靠性检测价值。
电子元器件的可靠性与筛选检测,一般发生电子元器件大规模设计、生产或者使用安装阶段,通过可靠性与筛选检测,对电子元器件的设计质量、材料和工艺质量进行评价,同时定期或者不定期对电子元件生产质量进行控制。
电子元器件的可靠性与筛选检测可以保障电子元器件的可靠性,对其设计、材料以及工艺阶段的问题进行披露,这对于设计者、生产者以及使用者都具有重要的价值;同时通过可靠性与筛选检测,对电气元器件的指标进行全面考核,这也是新电子元器件新品的设计定型的必要措施;此外通过可靠性与筛选检测可以了解电子元器件在不同工作环境和条件的表现,确定失效规律和模式,以便更加科学的使用,从而保证电子设备的安全可靠。
电子元器件筛选技术
![电子元器件筛选技术](https://img.taocdn.com/s3/m/bba3ec2c02020740be1e9baa.png)
仪表与电气系统的可靠性设计电子元器件筛选技术摘要:电子元器件是电子设备的基础,是保证电子设备高可靠性的基本资源,其可靠性直接影响设备的工作效能的充分发挥。
电子元器件是电子设备、系统的基础。
随着电子技术的发展,电子元器件在设备中应用数量逐渐增多,对电子元器件的可靠性也提出了越来越高的要求。
本文介绍电子元器件的筛选技术。
关键词:电子元器件;可靠性;筛选1、电子元器件筛选的目的和作用电子元器件筛选是设法在一批元器件中通过检验和试验剔除那些由于原材料、设备、工艺等(包括人的因素)方面潜在的不良因素所造成的有缺陷的元器件——早期失效元器件,而把具有一定特性的合格器件挑出来。
检验包括在规定环境下的目视检查、功能测量等,某些功能测试是在强应力下进行的。
电子元器件失效机理在元器件制造出来之后就已经固定。
所以,可靠性筛选不能改变其失效机理,不能改变单个元器件的固有可靠性水平。
但是,通过筛选,课剔除早期失效元器件,从而提高成批元器件总体的可靠性水平。
或者说,筛选不能提高元器件的固有可靠性,只能提高使用可靠性。
可靠性筛选对性能良好的元器件应该是一种非破坏性试验,即试验应力对好元器件的损伤要尽可能小。
反映在整批元器件特性上,就是不应影响其失效机理、失效模式和正常工作。
在此前提下,可考虑加大应力进行筛选,以提高筛选效果和缩短筛选时间。
筛选的目的是有效地剔除早期失效产品,使失效率降低到可接受的水平。
元器件筛选是提高电子元器件使用可靠性的有效手段。
元器件经过筛选可以发现并剔除在制造、工艺、材料方面的缺陷和隐患。
元器件筛选对空空导弹这样在飞行任务期间没有可能维修、可靠性指标要求又很高的产品尤为重要。
2、电子元器件筛选分类电子元器件按照筛选性质分类可以分为四大类:①检查筛选:显微镜检查筛选;红外线非破坏性检查筛选;X射线非破坏性检查筛选。
②密封性筛选:液浸检漏筛选;氦质谱检漏筛选;放射性示踪检漏筛选;湿度实验筛选。
③环境应力筛选:振动、冲击、离心加速度筛选;温度冲击筛选。
电子元器件可靠性与检测筛选
![电子元器件可靠性与检测筛选](https://img.taocdn.com/s3/m/aaba902fa88271fe910ef12d2af90242a895aba9.png)
电子元器件可靠性与检测筛选发布时间:2022-08-15T02:58:12.718Z 来源:《建筑实践》2022年第4月7期作者:石雄毅[导读] 在电路图上,电子产品元器件显示的往往只是一些小符号石雄毅工业和信息化部电子第五研究所摘要:在电路图上,电子产品元器件显示的往往只是一些小符号。
但在具体的集成电路上,由于电子产品元器件的型号琳琅满目,以及它们本身质量可靠性直接影响总体的电子设备效能。
真正的电子元器件筛选工作,需要将品质与稳定性兼顾,保证了检测准确性。
所以,做好对电子元器件的安全可靠和准确度的筛选工作是十分有必要的。
关键词:电气元器件;产品质量;安全性;检测筛选引言电子元器件安全可靠性与产品质量检测筛选流程中的重要决定性原因,就当前经济现状的具体情况来看,从产品设计电子元器件到制造,再到试验、使用,直至产品全部投入到市场中,都要保证其对产品质量保证的必要性。
在这基本上,提出了电子元器件所要求的稳定可靠性和测试筛选流程等的具体措施。
1电子设备原则集成化电路工作基本原理图里的电子设备元器件设计都是用一种抽象的形状文字来表述的,而在实际电子设备元器件设计电路工作中是一种实际的物体。
电路线符号中对应着很多型号的电容器。
为了保证集成化电路功能和设计性能的有效性很高,就必须对电子产品仪器设计作出合理选型,而电子产品仪器设计的技术需求也应该以经济效益和安全性可靠性为原则。
在对电子设备元器件设计的指定型号规格先定义好之后,然后再对它作出检测和选型。
电子设备元器件设计测试筛选也是必不可少的工作。
但小型集群产品并不包括那些,在组装之前的检测和选型也是保证组装后成功调试电路的必要环节。
不然,在调试过程中就会耗费不少的时间和精力,集成电路元器件和印刷电路板也就可能遭到破坏。
在选择电子电器元件时,要重视以下几个要点,包括品质管理、科学选型,简化产品设计,以及合理使用电子产品元器件性能参数等,为的是使电子产品元器件发挥功能效果。
电子元器件可靠性与检测筛选
![电子元器件可靠性与检测筛选](https://img.taocdn.com/s3/m/a6a3852a102de2bd97058858.png)
电子元器件可靠性与检测筛选摘要:本文阐述了电子元器件可靠性与检测筛选过程的主要决定因素,从我国经济现状的情况来说,在设计电子元器件到生产,再到实验、应用,直到完全投放到市场环境,都要确保其质量保障的重要性。
在这个基础上,指出了电子元器件需要的稳定可靠性与检测筛选过程的措施。
关键词:电子元器件;质量;可靠性;检测筛选1.前言:谈到电子元器件的社会需求量,根据我国电子科学的技术、高科技智能技术快速发展的现状,其社会需求也是愈来愈高,当然尤其是对质量的精确度的要求标准也随之变高。
由于现在电子产品在经济市场上的普及程度,技术都向智能化的趋势发展,但这些产品合理性的实现也是大程度依靠于电子元器件的稳定性。
2.电子元器件的可靠性影响的重要因素随着电子信息不断的更新迭代、推陈出新,电子元器件自然而然成为了高端电子产品极为重要组成部分:当然,现代经济发展对于电子元器件的质量、性能的要求也越来越高。
下面是几个方面的因素:2.1电子元器件质量管理和可靠性管理的复杂性仅仅靠一个部门是不可能做到一个产品慢慢从设计、生产到最后流入市场投放的,其实每个环节所要涉及的部门众多,环节中的每个部门之间联系范围涉及广。
因此,这些问题很容易对产品质量的管理工作难以进行进一步实施计划,这其中的复杂性当然可想而知[1]。
其工作内容是提供对质量提出新诉求的优化方案加以商讨,并适时进行技术监督与技术改革。
2.2电子元器件质量管理和可靠性管理系统的复杂度生产部门的质量管理和可靠性保证具有很大程度的复杂步骤,为了达到科研部门对于电子元器件的科学性设计的要求,必须注入设计的创新理念来达到更高的要求,企业的完善技术监督来对电子元器件的可靠性全面分析。
经济产品的市场竞争的模式,大可都归结于产品质量的竞争,当然市场比较敏感而要求精细的电子元器件亦是如此[4]。
目前处于国际经济滚滚浪潮的竞争期中,电子元器件无论是作为军事方面需要的重要组成部件,还是作为促进国民经济的重要产业,都充当着最重要的角色。
电子元器件的筛选与电子元器件质量控制
![电子元器件的筛选与电子元器件质量控制](https://img.taocdn.com/s3/m/03f76f2415791711cc7931b765ce050877327546.png)
电子元器件的筛选与电子元器件质量控制摘要:对电子元器件进行科学地筛选,并对其品质进行有效地控制,以保证其性能的完全发挥。
焊接性能测定仪是用于电子产品生产、筛选、复检、组装之前的焊接性能检测设备。
它包括温度、润湿力、浸渍深度、浸渍速率、浸渍时间等技术指标,并根据有关标准和实践,对可焊性试验机进行了标定。
因此,我们要加强对电子元器件的筛选和品质的管理,以提高产品的筛选能力,从而提高产品的质量管理水平。
关键词:电子元器件筛选;质量控制引言由于电子元器件在电子产品生产及其质量控制中的重要作用,长期以来,针对电子元器件质量控制的研究就从未停止,国内外研究学者都针对其质量控制方法开展过一系列研究,并切实取得了一定的研究成果。
但根据本文对现有研究文献的梳理与分析发现,当前研究多从电子产品生产厂商的角度出发开展研究,却鲜有人关注到电子元器件供应商对电子元器件的筛选与审查,基于此,本文从供应商和厂商两个角度出发,对电子元器件筛选与质量控制的研究具有较高创新意义。
1电子元器件的筛选概述对电子元器件进行筛选的原因是厂家在进行筛选之后,没有满足用户对其质量上的要求,因此就要对电子元器件在厂家筛选的基础上再一次进行筛选,同时这也是对厂家筛选工作的补充和验证。
电子元器件在成产时会受很多因素的影响,比如:人为因素、原材料、设备条件的限制、工艺条件等,这些因素都会使产品无法全部满足用户要求的水平,同时这些因素也会导致部分电子元器件存在缺陷,而这些存在缺陷的产品,其使用寿命就会大大缩减,使之成为早期失效产品。
因此在对电子元器件进行筛选时就要选用不同的模式,使其通过有关的试验,进一步来提高电子元器件在使用时的可靠性。
2电子元器件筛选与质量控制的重要性在对电子元器件筛选及其质量控制开展研究之前,我们首先需要明确电子元器件筛选及其质量控制的必要性与重要性,进而明确其筛选与质量控制工作的具体工作要求,以为后续的方法研究奠定坚实基础。
具体而言,电子元器件的质量会对电子产品的质量产生直接影响,因此电子元器件的质量检测成了电子产品生产企业关注的重点之一,但电子元器件的筛选与质量控制却不是电子产品生产厂商的职责,而是电子元器件生产与加工企业的重要职责。
电子元器件筛选技术
![电子元器件筛选技术](https://img.taocdn.com/s3/m/bba3ec2c02020740be1e9baa.png)
仪表与电气系统的可靠性设计电子元器件筛选技术摘要:电子元器件是电子设备的基础,是保证电子设备高可靠性的基本资源,其可靠性直接影响设备的工作效能的充分发挥。
电子元器件是电子设备、系统的基础。
随着电子技术的发展,电子元器件在设备中应用数量逐渐增多,对电子元器件的可靠性也提出了越来越高的要求。
本文介绍电子元器件的筛选技术。
关键词:电子元器件;可靠性;筛选1、电子元器件筛选的目的和作用电子元器件筛选是设法在一批元器件中通过检验和试验剔除那些由于原材料、设备、工艺等(包括人的因素)方面潜在的不良因素所造成的有缺陷的元器件——早期失效元器件,而把具有一定特性的合格器件挑出来。
检验包括在规定环境下的目视检查、功能测量等,某些功能测试是在强应力下进行的。
电子元器件失效机理在元器件制造出来之后就已经固定。
所以,可靠性筛选不能改变其失效机理,不能改变单个元器件的固有可靠性水平。
但是,通过筛选,课剔除早期失效元器件,从而提高成批元器件总体的可靠性水平。
或者说,筛选不能提高元器件的固有可靠性,只能提高使用可靠性。
可靠性筛选对性能良好的元器件应该是一种非破坏性试验,即试验应力对好元器件的损伤要尽可能小。
反映在整批元器件特性上,就是不应影响其失效机理、失效模式和正常工作。
在此前提下,可考虑加大应力进行筛选,以提高筛选效果和缩短筛选时间。
筛选的目的是有效地剔除早期失效产品,使失效率降低到可接受的水平。
元器件筛选是提高电子元器件使用可靠性的有效手段。
元器件经过筛选可以发现并剔除在制造、工艺、材料方面的缺陷和隐患。
元器件筛选对空空导弹这样在飞行任务期间没有可能维修、可靠性指标要求又很高的产品尤为重要。
2、电子元器件筛选分类电子元器件按照筛选性质分类可以分为四大类:①检查筛选:显微镜检查筛选;红外线非破坏性检查筛选;X射线非破坏性检查筛选。
②密封性筛选:液浸检漏筛选;氦质谱检漏筛选;放射性示踪检漏筛选;湿度实验筛选。
③环境应力筛选:振动、冲击、离心加速度筛选;温度冲击筛选。
电子元器件的可靠性与检测筛选探讨
![电子元器件的可靠性与检测筛选探讨](https://img.taocdn.com/s3/m/33e8927259fb770bf78a6529647d27284b7337ad.png)
电子元器件的可靠性与检测筛选探讨电子元器件作为电子设备和电子系统的基础,它的可靠性会对电子设备工作效能的有效发挥产生直接的影响。
本文针对电子元器件的可靠性与检测筛选进行了探讨,以供参考。
标签:电子元器件;可靠性;检测;筛选1.电子元器件具备的可靠性特征从可靠性的角度来讲,电子元器件如果具备相应的运行功能并且可以维持特定的时间段,那么即可视为其符合了最低限度的可靠性。
依照現阶段的有关标准,对于处在运行状态的各类元器件都要将其纳入检测筛选的范围内。
这是由于,只有通过全面性的元件筛选以及元件检测手段,技术人员才可以给出电子元器件是否符合应有的可靠程度,然后对其予以相应的妥善处理。
由此可见,全面判断可靠性的举措在根本上符合了延长元器件运转时间并且杜绝故障的基本宗旨。
在现实的运行中,电子元器件存在较大可能将会受到多种多样的外界要素干扰,其中典型为外温以及某些不当操作对于电子元器件的不良影响。
具体在当前的实践中,有关部门如果忽视了实时性的元器件检测,那么针对深层次的器件运行隐患就无法予以及时鉴别,以至于引发了线路运行事故。
因此对于有关部门而言,其应当将可靠性检测置于首要性的位置,对于多种多样的器件运行风险都要及早予以察觉。
检测元器件是否具备应有的可靠性,其主要依赖于检测筛选的有关操作。
具体在检测可靠性时,应当运用多次筛选的方式来排除某些已经失效或者表现为运行隐患的不良器件,然后针对剩余的元器件再次予以检测。
相比于传统模式下的一次检测,二次检测与筛选更加能够保障顺利运行。
检测人员有必要关注二次筛选的操作,这是由于二次筛选能够再次帮助检测人员来鉴别隐藏性的电子器件故障,从而显著提升了检测结论具备的精准度。
2.检测筛选的具体技术要点2.1 关于外观查看通过运用全方位的外观检查手段,对于某些外观损毁的电子器件就能够予以识别,然后对其给予相应的处理。
具体在实践中,检查器件外观的侧重点就在于元件生产商、元件规格与产地等要素的全面核对,对于外包装予以详细的查看。
电子元器件可靠性老化筛选规定
![电子元器件可靠性老化筛选规定](https://img.taocdn.com/s3/m/250f254b01f69e3143329446.png)
电子产品及元器件可靠性老化筛选规定1范围为了规范电子产品及元器件可靠性老化筛选符合产品设计要求特制订本企业标准。
本标准规定了电子产品高温老化试验及外购电子元器件进厂后,进行可靠性老化筛选的项目、条件及筛选后的检查、处理。
剔除早期失效的器件,提高产品的可靠性。
本标准适用于所有装有电子元器件的产品,除非产品另有规定。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。
然而鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。
GB/T 2828-87 抽样检验标准3老化筛选项目及条件3.1 半导体器件、集成电路低温贮存:非工作状态下,将器件贮存在温度-25±3℃的低温箱中,保持4h,常温下测试电参数。
高温贮存:非工作状态下,将器件贮存在温度+125±3℃的高温箱中,保持4h,常温下测试电参数。
3.2 继电器低温运行:将继电器置于温度-25±3℃的低温箱中,保持1h,通电工作后测量低温下的释放电压,然后在此低温下,触点回路中加阻性负载,以(2~5)次/s的速率动作200次后,检测每对触点的接触电压或接触电阻。
高温运行。
将继电器置于温度+70±3℃的高温箱中,保持1h,通电工作后测量高温下的释放电压,然后在此温度下触点回路中加阻性负载,以(2~5)次/s的速率动作200次后,检测每对触点的接触电压或接触电阻。
注: 以上筛选设备条件如暂时不具备时,可由工艺人员根据现有设备条件实施。
4筛选检查4.1 文件编制元器件老化筛选由工艺人员编制筛选工艺,规定老化筛选程序、使用设备、测量仪器、工艺装置及操作、检测方法和要求。
4.2 检验种类对进行老化的元器件实行全检。
4.3 检验电性能的项目4.3.1 电阻器4.3.1.1 电阻器的额定功率电阻器的额定功率系指电阻器在直流或交流电路中,当大气压力为750±30mmHg ,在产品标准中规定的温度下,长期连续负荷所允许消耗的最大功率。
电子元器件的可靠性与检测筛选分析
![电子元器件的可靠性与检测筛选分析](https://img.taocdn.com/s3/m/a35c120959fafab069dc5022aaea998fcc2240f8.png)
电子元器件的可靠性与检测筛选分析摘要:电子元器件属于电子设备内部重要构成,其可靠性会直接影响着电子设备总体使用性能及其可靠性,这就决定了对电子元器件总体可靠性实施检测筛选方面工作的重要性。
鉴于此,本文主要探讨电子元器件总体可靠性及其检测筛选,旨在为业内相关人士提供一定的指导或是参考。
关键词:元器件;电子;检测;可靠性;筛选分析前言电子设备往往更新速度相对较快,对其内部各类元器件总体可靠性及性能方面均有着较高的要求。
针对电子元器件各类产品而言,检测筛选方面工作是保证产品具有良好的可靠性及有效性的重要措施。
因而,针对电子元器件总体可靠性及其检测筛选开展综合分析,有着一定的现实意义和价值。
1、关于电子元器件总体可靠性及检测筛选重要意义的阐述电子元器件往往难免会存在着一定的缺陷问题,需要对产品开展一系列非破坏性的检测筛选方面试验,合理施加应力,把潜在缺陷问题早期的一些失效产品剔除掉,确保各元器件可以更具可靠性。
产品全寿命周期范围,积极借助各项工艺手段,适当施加给产品一定应力,激发它所潜在的各项缺陷,提前暴露所潜在隐患,达到提高产品总体质量的目的。
可靠性的检测筛选虽然无法确保产品所固有的可靠性得到提升,但通过实施有效性的检测筛选各项技术工作,及时发现设计及制造所致缺陷问题,再反馈至设计及生产质控当中,积极落实各项纠正措施予以处理,使得产品总体的可靠性得到真正提高。
产品总体可靠性方面的设计,往往会直接影响着电子元器件所固有的可靠性。
产品制造过程当中,因工艺、设施设备及材料条件等变化产生,产品往往很难达到预期所固有一种可靠性。
各批产品当中,难免会有潜在着缺陷或弱点的一些产品,缺陷及弱点问题的存在,处于某种应力之下便会由早期失效这种形式被表现出来,相比较于正常产品而言,早期存在着失效现象的一类元器件,其平均寿命往往相对较短。
电子设备能否实现有效可靠地运行,与电子元器件总体质量关联性较大。
设备或整机当中装设早期已经明显失效的元器件情况下,该设备或整机产生早期失效情况的概率就相对较高,无法满足可靠性方面标准及需求,增加维修及养护成本[1]。
电子元器件的筛选项目和半导体的典型筛选方案设计
![电子元器件的筛选项目和半导体的典型筛选方案设计](https://img.taocdn.com/s3/m/78257cf3bb0d4a7302768e9951e79b896802689f.png)
电子元器件的筛选项目和半导体的典型筛选方案设计随着工业、军事和民用等部门对电子产品的质量要求日益提高,电子设备的可靠性问题受到了越来越广泛的重视。
对电子元器件开展筛选是提高电子设备可靠性的最有效措施之一。
可靠性筛选的目的是从一批元器件中选出高可靠的元器件,淘汰掉有潜在缺陷的产品。
从广义上来讲,在元器件生产过程中各种工艺质量检验以及半成品、成品的电参数测试都是筛选,而我们这里所讲的是专门设计用于剔除早期失效元器件的可靠性筛选。
理想的筛选希望剔除所有的劣品而不损伤优品,但实际的筛选是不能完美无缺的,因为受筛选项目和条件的限制,有些劣品很可能漏过,而有些项目有一定的破坏性,有可能损伤优品。
但是,可以采用各种方法尽可能地到达理想状态。
元器件是整机的根底,它在制造过程中可能会由于本身固有的缺陷或制造工艺的控制不当,在使用中形成与时间或应力有关的失效。
为了保证整批元器件的可靠性,满足整机要求,必须把使用条件下可能出现初期失效的元器件剔除。
元器件的失效率随时间变化的过程可以用类似“浴盆曲线”的失效率曲线来描述,早期失效率随时间的增加而迅速下降,使用寿命期(或称偶然失效期)内失效率基本不变。
筛选的过程就是促使元器件提前进入失效率基本保持常数的使用寿命期,同时在此期间剔除失效的元器件。
事物的好与坏的判别必须要有标准去衡量。
判断元器件的失效与否是由失效判别标准一一失效判据所确定的。
失效判据是质量和可靠性的指标,有时也有成本的内涵,所以元器件失效不仅指功能的完全丧失,而且指电学特性或物理参数降低到不能满足规定的要求。
简而言之,产品失去规定的功能称为失效。
20世纪60年代以来,我国陆续制定、修订了一系列标准,开发各种试验方法,开拓了旨在研究失效机理的可靠性物理这门新的学科,发展了失效模式、影响及危害性分析和故障树两种有效的分析方法。
这些方法的使用,为提高元器件筛选的有效性和准确性提供了强大的理论工具。
失效一般分为现场失效和试验失效。
电子元器件可靠性老化筛选规定
![电子元器件可靠性老化筛选规定](https://img.taocdn.com/s3/m/250f254b01f69e3143329446.png)
电子产品及元器件可靠性老化筛选规定1范围为了规范电子产品及元器件可靠性老化筛选符合产品设计要求特制订本企业标准。
本标准规定了电子产品高温老化试验及外购电子元器件进厂后,进行可靠性老化筛选的项目、条件及筛选后的检查、处理。
剔除早期失效的器件,提高产品的可靠性。
本标准适用于所有装有电子元器件的产品,除非产品另有规定。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。
然而鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。
GB/T 2828-87 抽样检验标准3老化筛选项目及条件3.1 半导体器件、集成电路低温贮存:非工作状态下,将器件贮存在温度-25±3℃的低温箱中,保持4h,常温下测试电参数。
高温贮存:非工作状态下,将器件贮存在温度+125±3℃的高温箱中,保持4h,常温下测试电参数。
3.2 继电器低温运行:将继电器置于温度-25±3℃的低温箱中,保持1h,通电工作后测量低温下的释放电压,然后在此低温下,触点回路中加阻性负载,以(2~5)次/s的速率动作200次后,检测每对触点的接触电压或接触电阻。
高温运行。
将继电器置于温度+70±3℃的高温箱中,保持1h,通电工作后测量高温下的释放电压,然后在此温度下触点回路中加阻性负载,以(2~5)次/s的速率动作200次后,检测每对触点的接触电压或接触电阻。
注: 以上筛选设备条件如暂时不具备时,可由工艺人员根据现有设备条件实施。
4筛选检查4.1 文件编制元器件老化筛选由工艺人员编制筛选工艺,规定老化筛选程序、使用设备、测量仪器、工艺装置及操作、检测方法和要求。
4.2 检验种类对进行老化的元器件实行全检。
4.3 检验电性能的项目4.3.1 电阻器4.3.1.1 电阻器的额定功率电阻器的额定功率系指电阻器在直流或交流电路中,当大气压力为750±30mmHg ,在产品标准中规定的温度下,长期连续负荷所允许消耗的最大功率。
电子元器件的供应商筛选和评估指南
![电子元器件的供应商筛选和评估指南](https://img.taocdn.com/s3/m/60e67b500a4e767f5acfa1c7aa00b52acfc79ca3.png)
电子元器件的供应商筛选和评估指南电子元器件的供应商筛选和评估指南。
在电子产品制造过程中,电子元器件的质量和稳定性对产品的性能具有重要影响。
因此,为了确保产品的可靠性和可持续性,供应商的筛选和评估成为非常重要的环节。
本文将就电子元器件的供应商筛选和评估提供一些指南,帮助企业选择合适的供应商并提高供应链的稳定性。
一、供应商资质审查在开始筛选供应商之前,应该对供应商进行资质审查。
这一过程包括对供应商的注册资格、生产能力、技术实力、质量管理体系以及质量认证等方面进行评估。
企业可以通过查询相关证书和文件,以及参观供应商的生产场所来了解供应商的实际情况。
二、质量管理体系供应商的质量管理体系是衡量其产品质量和稳定性的重要指标。
企业应该要求供应商提供其质量管理体系的证明文件,如ISO9001认证证书等。
同时,供应商的质量管理体系应该包括完整的质量检测和控制流程,如原材料的验收、过程检验、出厂检验等,并能提供相关的记录和报告。
三、供应商的技术实力供应商的技术实力对产品的创新和升级具有重要作用。
企业在选择供应商时,应该对供应商的技术研发能力、创新能力和技术支持能力进行评估。
了解供应商的研发团队和技术设备情况,可以通过参观或与供应商进行技术交流来了解供应商的技术实力。
四、供应商的交货能力供应商的交货能力直接关系到企业的生产计划和交期的保证。
企业在选择供应商时,应该了解供应商的生产能力、生产设备状况以及生产订单的情况。
同时,供应商应该具备及时响应订单、提供准确交货时间、并能按时按量交付产品的能力。
五、供应商的售后服务供应商的售后服务对于解决产品问题、提供技术支持和保证产品质量非常重要。
企业在选择供应商时,应该了解供应商的售后服务政策和措施。
例如,供应商是否提供产品质保以及维修、更换等服务,以及该供应商的服务响应时间和服务效果等。
六、供应商的风险管理供应商的风险管理能力对于企业的稳定生产和供应链的稳定性非常重要。
企业在选择供应商时,应该了解供应商的风险管理能力,包括物流风险、财务风险、技术风险等。
电子元器件的材料选择和可靠性评估
![电子元器件的材料选择和可靠性评估](https://img.taocdn.com/s3/m/e3f0606d3069a45177232f60ddccda38376be1a7.png)
电子元器件的材料选择和可靠性评估电子元器件的材料选择和可靠性评估是电子产品开发过程中非常重要的环节。
正确选择合适的材料,评估其可靠性,可以提高产品的性能和可靠性,减少故障发生的概率。
在本文中,将讨论电子元器件材料选择的原则和常用的可靠性评估方法。
一、电子元器件材料选择的原则1. 功能要求:首先要根据电子元器件的功能要求选择合适的材料。
不同的功能要求需要不同性能的材料来满足,比如高温环境下需要耐高温的材料,高频信号传输需要低损耗的材料等。
2. 环境适应性:电子产品通常会在不同的环境下运行,所以选材时要考虑材料对环境的适应性,比如耐高温、耐湿度、耐腐蚀等。
3. 成本和可获得性:成本和可获得性也是材料选择的考虑因素之一。
选择材料时要综合考虑成本与性能之间的平衡,不能只追求高性能而忽略成本和可获得性。
4. 可加工性:材料的可加工性也是选择考虑的因素之一。
材料选择应考虑其可加工性,以满足产品的制造工艺要求。
二、电子元器件材料的常见选择1. 导体材料:导体材料是电子元器件中最常见的材料之一。
常见的导体材料有铜、铝、银等。
导体材料的选择要考虑其导电性能和成本。
2. 绝缘材料:绝缘材料用于电子元器件的绝缘层,以防止电路间的短路。
常见的绝缘材料有FR-4、陶瓷、玻璃等。
选择绝缘材料时要考虑其绝缘性能、耐热性和可加工性。
3. 封装材料:封装材料用于保护电子器件,并提供机械支撑和保护。
常见的封装材料有塑料、金属、陶瓷等。
选择封装材料时要考虑其机械性能、导热性能和抗腐蚀性能。
4. 接触材料:接触材料用于电子器件的接触界面,影响电阻和接触可靠性。
常见的接触材料有金、银、铜等。
选择接触材料时要考虑其导电性能、耐久性和接触可靠性。
三、可靠性评估方法1. 总体可靠性评估:总体可靠性评估是通过对产品进行全面的可靠性测试和分析,评估产品的可靠性。
包括可靠性试验、可靠性数学模型和可靠性数据分析等方法。
2. 试验加速法:试验加速法是一种通过对产品进行加速测试,来缩短测试时间,加快分析结果的方法。
电子元器件的可靠性与检测筛选
![电子元器件的可靠性与检测筛选](https://img.taocdn.com/s3/m/ba73c23e02d8ce2f0066f5335a8102d277a26167.png)
电子元器件的可靠性与检测筛选摘要:电子电路元件的产品可靠性是指元件在一定使用条件下,能够长期稳定地工作,并保持其性能和功能的特性。
这包括寿命、可靠性、故障率、维修性和环境适应性等基本特征。
为了评估和提高元器件的可靠性,可以采用可靠性评估方法进行定量分析,如加速寿命试验、可靠性块图分析和故障模式和影响分析(FMEA)等。
关键词:电子元器件;可靠性;检测筛选一、引言电子元器件的可靠性是评估其在预期工作寿命内能够持续稳定运行的能力。
为了确保电子设备和系统的可靠性,对元器件进行可靠性检测和筛选至关重要。
通过可靠性检测和筛选,可以识别潜在的故障风险,选择具有良好可靠性性能的元器件,并减少因元器件故障引起的设备停机和维修成本。
二、电子电路元件必须具备的产品可靠性的基本特征电子电路元件的产品可靠性是指元件在一定使用条件下,能够长期稳定地工作,并保持其性能和功能的特性。
以下是电子电路元件必须具备的产品可靠性的基本特征:寿命(Lifetime):元件在一定的工作条件下能够长时间运行而不失效。
寿命是衡量一个元件可靠性的重要指标,通常以工作时间、工作周期或操作次数来表示。
可靠性(Reliability):元件在一定的工作条件下,以期望的概率在给定时间内正常运行而不失效。
可靠性是指元件在实际应用中保持其设计寿命的能力,可以通过统计分析进行可靠性评估。
故障率(Failure Rate):元件在单位时间内出现故障的概率。
故障率是度量元件失效频率的指标,通常以每一百万小时故障数(FIT)表示。
较低的故障率意味着元件更加可靠。
维修性(Maintainability):元件在发生故障时,能够方便快速地进行维修和更换。
维修性包括易检测性、易诊断性、易维修性和易替换性等因素,可以减少维修时间和成本。
环境适应性(Environmental Adaptability):元件能够在各种环境条件下正常工作。
电子电路元件可能会面临高温、低温、湿度、振动等不同的环境因素,其设计与制造需要考虑对环境的适应性。
电子元器件的可靠性测试与验证方法
![电子元器件的可靠性测试与验证方法](https://img.taocdn.com/s3/m/f0a3fbac988fcc22bcd126fff705cc1755275f96.png)
电子元器件的可靠性测试与验证方法可靠性测试和验证是电子元器件研发和生产过程中非常重要的环节。
它们的目标是验证元器件在特定环境和应用条件下的性能和可靠性,并预测其寿命。
本文将介绍电子元器件的可靠性测试和验证方法。
一、可靠性测试的概述可靠性测试是通过一系列实验和测试手段来验证电子元器件的可靠性。
测试的目的是确定元器件在实际使用条件下的失效概率和寿命,并进行可靠性评估。
以下是一些常用的可靠性测试方法。
1. 应力加速测试 (Stress Acceleration Testing)应力加速测试是通过增加元器件的工作环境应力来加速元器件的失效过程,以推测元器件在实际使用条件下的寿命。
常用的应力加速因素包括高温、高湿度、低温、振动等。
测试时,需将元器件暴露在特定应力条件下,观察元器件的性能变化和失效情况。
2. 可靠性筛选测试 (Reliability Screening Testing)可靠性筛选测试是通过在生产过程中对元器件进行一系列筛选测试,以排除潜在的不可靠元器件。
常用的可靠性筛选测试包括高温、高湿度、低温、振动、温循等测试。
测试结果可用于筛选出失效风险较高的元器件,从而提高整体产品的可靠性。
3. 寿命试验 (Life Testing)寿命试验是通过将元器件置于预定的工作条件下运行一段时间,观察元器件的性能变化和失效情况,以评估元器件的可靠性和寿命。
在寿命试验中,需要确定元器件的工作参数,并设置适当的测试时间和条件。
二、可靠性验证的概述可靠性验证是通过对电子元器件的性能和可靠性进行全面评估和验证,以确保元器件符合设计和规格要求,并能在特定环境和条件下可靠工作。
以下是一些常用的可靠性验证方法。
1. 可靠性测试评估 (Reliability Test Evaluation)可靠性测试评估要求对元器件进行一系列可靠性测试,并根据测试结果对元器件的可靠性进行评估和统计。
评估结果可以用于确认元器件是否满足设计要求,并指导后续的优化和改进工作。
电子行业电子元器件可靠性
![电子行业电子元器件可靠性](https://img.taocdn.com/s3/m/cc3b8ebf4793daef5ef7ba0d4a7302768e996f8c.png)
电子行业电子元器件可靠性1. 引言电子行业的发展日新月异,各种电子产品层出不穷。
而这些电子产品的核心组成部分就是电子元器件。
电子元器件的可靠性是制造商和用户关注的重要指标之一,它直接关系到产品的使用寿命、稳定性和用户的体验。
本文将介绍电子元器件可靠性的相关概念、评估方法以及提升可靠性的措施。
2. 电子元器件可靠性的概念电子元器件可靠性指的是在特定条件下,电子元器件在规定的使用寿命内能够保持正常工作的能力。
其可靠性可以通过多个指标来评估,如失效率、故障率、平均寿命等。
常见的电子元器件包括电阻、电容、二极管、晶体管等。
3. 电子元器件可靠性的评估方法为了评估电子元器件的可靠性,可以采用以下几种方法:3.1. 加速寿命试验加速寿命试验是一种常用的评估电子元器件可靠性的方法。
通过在高温、高湿、高压等恶劣条件下进行长时间的测试,可以模拟出元器件在实际应用中可能遇到的环境压力。
根据加速寿命试验的结果,可以推断出元器件在正常使用环境下的可靠性。
3.2. 可靠性预测可靠性预测是一种基于统计方法的评估电子元器件可靠性的方法。
通过收集大量的元器件的历史数据,运用概率统计理论和可靠性数学模型,可以预测元器件在未来一段时间内的可靠性水平。
这种方法可以在设计阶段就对元器件的可靠性进行评估,从而在产品设计中做出相应的调整。
3.3. 可靠性试验可靠性试验是一种通过在真实环境中进行长时间观察和测试来评估电子元器件可靠性的方法。
通过在不同的工作条件下对元器件进行试验,可以得到元器件在实际使用环境中的可靠性数据。
这种方法对于评估元器件的可靠性非常准确,但需要耗费较长的时间和成本。
4. 提升电子元器件可靠性的措施为了提升电子元器件的可靠性,可以采取以下措施:4.1. 优化设计在电子元器件的设计过程中,应考虑使用高质量的材料和合适的工艺,以确保元器件的稳定性和可靠性。
设计过程中还应遵循一些设计规范和标准,如IPC-2221和MIL-STD-883等,以确保元器件的可靠性。
电子元器件的可靠性评估方法
![电子元器件的可靠性评估方法](https://img.taocdn.com/s3/m/8cd97acad1d233d4b14e852458fb770bf78a3bc1.png)
电子元器件的可靠性评估方法在现代电子技术中,电子元器件可靠性评估是一项至关重要的任务。
可靠性评估方法的准确性和可靠性直接关系到电子设备的性能和使用寿命。
本文将介绍几种常用的电子元器件可靠性评估方法。
一、应力-应变分析法应力-应变分析法是一种基于应力和应变对电子元器件可靠性进行评估的方法。
通过对元器件受力情况进行分析,评估元器件在不同应力下的可靠性水平。
该方法可以较准确地判断元器件在长期使用过程中是否会出现应力累积和应变松弛的问题,从而预测元器件的使用寿命。
二、加速寿命试验法加速寿命试验法是一种通过模拟元器件在实际使用条件下的工作环境,来评估其寿命的方法。
通过提高环境温度、增加电气负载、施加振动或冲击等措施,使元器件在较短的时间内经历大于实际工作条件下的应力,从而加速元器件的老化过程。
通过观察元器件在加速寿命试验过程中的性能变化,可以评估其可靠性水平。
三、可靠性数学模型法可靠性数学模型法是一种基于数学模型来评估电子元器件可靠性的方法。
通过统计分析已有的可靠性数据,建立相应的数学模型,根据模型参数对新的元器件进行可靠性预测。
这种方法具有较高的准确性和可靠性,但需要大量的实际可靠性数据作为支持。
四、剩余寿命评估法剩余寿命评估法是一种通过对元器件寿命特征进行监测和分析,预测其剩余可靠寿命的方法。
通过对元器件的工作温度、电流、振动等参数进行实时监测,并结合元器件的使用寿命特征和历史数据,可以对元器件的剩余可靠寿命进行评估和预测,从而采取相应的维修或更换措施。
五、可靠性测试与验证法可靠性测试与验证法是一种通过实际测试和验证来评估元器件可靠性的方法。
通过设计合适的测试方案和测试设备,对元器件在不同条件下的性能和可靠性进行测试,并对测试结果进行分析和评估。
这种方法可以直接反映元器件在实际使用条件下的可靠性水平,具有较高的实用性和可靠性。
总结:电子元器件的可靠性评估方法多种多样,每种方法都有其适用的场景和优缺点。
电子元器件的筛选
![电子元器件的筛选](https://img.taocdn.com/s3/m/f3983946a8956bec0975e363.png)
1 元器件筛选的必要性电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计,在产品的制造过程中,由于人为因素或原材料、工艺条件、设备条件的波动,最终的成品不可能全部达到预期的固有可靠性。
在每一批成品中,总有一部分产品存在一些潜在的缺陷和弱点,这些潜在的缺陷和弱点,在一定的应力条件下表现为早期失效。
具有早期失效的元器件的平均寿命比正常产品要短得多。
电子设备能否可靠地工作基础是电子元器件能否可靠地工作。
如果将早期失效的元器件装上整机、设备,就会使得整机、设备的早期失效故障率大幅度增加,其可靠性不能满足要求,而且还要付出极大的代价来维修。
因此,应该在电子元器件装上整机、设备之前,就要设法把具有早期失效的元器件尽可能地加以排除,为此就要对元器件进行筛选。
根据国内外的筛选工作经验,通过有效的筛选可以使元器件的总使用失效率下降1 - v 2个数量级,因此不管是军用产品还是民用产品,筛选都是保证可靠性的重要手段。
2 筛选方案的设计原则定义如下:筛选效率W=剔除次品数/实际次品数筛选损耗率L=好品损坏数/实际好品数筛选淘汰率Q=剔降次品数/进行筛选的产品总数理想的可靠性筛选应使W=1,L=0,这样才能达到可靠性筛选的目的。
Q值大小反映了这些产品在生产过程中存在问题的大小。
0值越大,表示这批产品筛选前的可靠性越差,亦即生产过程中所存在的问题越大,产品的成品率低。
筛选项目选择越多,应力条件越严格,劣品淘汰得越彻底,其筛选效率就越高,筛选出的元器件可靠性水平也越接近于产品的固有可靠性水平。
但是要付出较高的费用、较长的周期,同时还会使不存在缺陷、性能良好的产品的可靠性降低。
故筛选条件过高就会造成不必要的浪费,条件选择过低则劣品淘汰不彻底,产品的使用可靠性得不到保证。
由此可见,筛选强度不够或筛选条件过严都对整批产品的可靠性不利。
为了有效而正确地进行可靠性筛选,必须合理地确定筛选项目和筛选应力,为此,必须了解产品的失效机理。
产品的类型不同,生产单位不同以及原材料及工艺流程不同时,其失效机理就不一定相同,因而可靠性筛选的条件也应有所不同。
电子元器件的可靠性筛选研究
![电子元器件的可靠性筛选研究](https://img.taocdn.com/s3/m/c26e8873a9114431b90d6c85ec3a87c240288a9d.png)
电子元器件的可靠性筛选研究摘要:近年来,随着社会建设的不断发展,电子元器件成为系统和组件的重要组成部分,提高电子元器件的可靠性是系统可靠运行的基础。
在对产品发布之前需要对其可靠性的性能进行评估,因此需要对其进行可靠性试验。
然而,在正常条件下对其进行试验所花费的成本是巨大的,特别是军用装备,可靠性要求更为严苛。
因此需要研究一些试验方法来测试其可靠性指标。
本文主要对常用的可靠性试验方法进行了介绍,包括高加速寿命试验、可靠性增长实验、加速寿命试验等可靠性试验方法,并对可靠性试验方法进行了总结和展望。
关键词:电子元器件;可靠性;筛选引言随着电子信息技术的快速发展,它被普遍地应用于航空、航天、国防和社会经济等各个领域,电子元器件在电子设备系统中的影响力早已从以前的基础技术跃升为核心技术。
电子设备是由元件组成的,而电子元件的质量直接影响着电子设备的特性和稳定性。
根据国内和国际的统计数据,70%的普通设备故障是由普通部件的故障造成的。
对经常发生故障的部件进行分析表明,大约45%的故障是由部件的安装方式引起的。
这一比例在最近几年一直很高,需要加以注意。
考虑到所有设备普遍存在的高故障率,电子可靠性筛选是最适合电子元件的选择方法,从机电系统的特点出发考虑电子元件的稳定性。
稳定性选择是对没有故障、特性良好的电子元件进行的非破坏性实验,而对于有潜在故障的电子元件,应力激励项能够令其潜在故障被激活,从而导致故障,进而使其电子元件被淘汰。
1正确选择、使用元器件的重要性固有可靠性元器件的固有可靠度取决于元器件制造商的水准,元器件是整个机器的重要组成部分,固有可靠性缺陷会导致元器件本质失效,因此要确保元器件的稳定工作,就必须从元器件的设计、固有可靠性选择和生产过程中的质量控制开始。
从统计数据来看,元器件故障主要是由固件损耗引起的,大部分故障是因为固件不稳定,在使用时不能适应使用环境而发生故障。
元器件的稳定性是影响产品使用性能的关键因素。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(电子行业企业管理)电子元器件的可靠性筛选电子元器件的可靠性筛选本文简述了电子元器件筛选的必要性,分析了电子元器件的筛选项目和应力条件的选择原则,介绍了几种常用的筛选项目和半导体的典型筛选方案设计。
随着工业、军事和民用等部门对电子产品的质量要求日益提高,电子设备的可靠性问题受到了越来越广泛的重视。
对电子元器件进行筛选是提高电子设备可靠性的最有效措施之一。
可靠性筛选的目的是从一批元器件中选出高可靠的元器件,淘汰掉有潜在缺陷的产品。
从广义上来讲,在元器件生产过程中各种工艺质量检验以及半成品、成品的电参数测试都是筛选,而我们这里所讲的是专门设计用于剔除早期失效元器件的可靠性筛选。
理想的筛选希望剔除所有的劣品而不损伤优品,但实际的筛选是不能完美无缺的,因为受筛选项目和条件的限制,有些劣品很可能漏过,而有些项目有一定的破坏性,有可能损伤优品。
但是,可以采用各种方法尽可能地达到理想状态。
1元器件筛选的必要性电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计,在产品的制造过程中,由于人为因素或原材料、工艺条件、设备条件的波动,最终的成品不可能全部达到预期的固有可靠性。
在每一批成品中,总有一部分产品存在一些潜在的缺陷和弱点,这些潜在的缺陷和弱点,在一定的应力条件下表现为早期失效。
具有早期失效的元器件的平均寿命比正常产品要短得多。
电子设备能否可靠地工作基础是电子元器件能否可靠地工作。
如果将早期失效的元器件装上整机、设备,就会使得整机、设备的早期失效故障率大幅度增加,其可靠性不能满足要求,而且还要付出极大的代价来维修。
因此,应该在电子元器件装上整机、设备之前,就要设法把具有早期失效的元器件尽可能地加以排除,为此就要对元器件进行筛选。
根据国内外的筛选工作经验,通过有效的筛选可以使元器件的总使用失效率下降1-v2个数量级,因此不管是军用产品还是民用产品,筛选都是保证可靠性的重要手段。
2筛选方案的设计原则定义如下:筛选效率W=剔除次品数/实际次品数筛选损耗率L=好品损坏数/实际好品数筛选淘汰率Q=剔降次品数/进行筛选的产品总数理想的可靠性筛选应使W=1,L=0,这样才能达到可靠性筛选的目的。
Q值大小反映了这些产品在生产过程中存在问题的大小。
0值越大,表示这批产品筛选前的可靠性越差,亦即生产过程中所存在的问题越大,产品的成品率低。
筛选项目选择越多,应力条件越严格,劣品淘汰得越彻底,其筛选效率就越高,筛选出的元器件可靠性水平也越接近于产品的固有可靠性水平。
但是要付出较高的费用、较长的周期,同时还会使不存在缺陷、性能良好的产品的可靠性降低。
故筛选条件过高就会造成不必要的浪费,条件选择过低则劣品淘汰不彻底,产品的使用可靠性得不到保证。
由此可见,筛选强度不够或筛选条件过严都对整批产品的可靠性不利。
为了有效而正确地进行可靠性筛选,必须合理地确定筛选项目和筛选应力,为此,必须了解产品的失效机理。
产品的类型不同,生产单位不同以及原材料及工艺流程不同时,其失效机理就不一定相同,因而可靠性筛选的条件也应有所不同。
因此,必须针对各种具体产品进行大量的可靠性试验和筛选摸底试验,从而掌握产品失效机理与筛选项目间的关系。
元器件筛选方案的制订要掌握以下原则:①筛选要能有效地剔除早期失效的产品,但不应使正常产品提高失效率。
②为提高筛选效率,可进行强应力筛选,但不应使产品产生新的失效模式。
③合理选择能暴露失效的最佳应力顺序。
④对被筛选对象可能的失效模式应有所掌握。
⑤为制订合理有效的筛选方案,必须了解各有关元器件的特性、材料、封装及制造技术。
此外,在遵循以上五条原则的同时,应结合生产周期,合理制定筛选时间。
3几种常用的筛选项目3.1高温贮存电子元器件的失效大多数是由于体内和表面的各种物理化学变化所引起,它们与温度有密切的关系。
温度升高以后,化学反应速度大大加快,失效过程也得到加速。
使得有缺陷的元器件能及时暴露,予以剔除。
高温筛选在半导体器件上被广泛采用,它能有效地剔除具有表面沽污、键合不良、氧化层有缺陷等失效机理的器件。
通常在最高结温下贮存24-168小时。
高温筛选简单易行,费用不大,在许多元器件上都可以施行。
通过高温贮存以后还可以使元器件的参数性能稳定下来,减少使用中的参数漂移。
各种元器件的热应力和筛选时间要适当选择,以免产生新的失效机理。
3.2功率电老炼筛选时,在热电应力的共同作用下,能很好地暴露元器件体内和表面的多种潜在缺陷,它是可靠性筛选的一个重要项目。
各种电子元器件通常在额定功率条件下老炼几小时至168小时,有些产品,如集成电路,不能随便改变条件,但可以采用高温工作方式来提高工作结温,达到高应力状态,各种元器件的电应力要适当选择,可以等于或稍高于额定条件,但不能引人新的失效机理。
功率老炼需要专门的试验设备,其费用较高,故筛选时间不宜过长。
民用产品通常为几个小时,军用高可靠产品可选择100.168小时,宇航级元器件可以选择240小时甚至更长的周期。
3.3温度循环电子产品在使用过程中会遇到不同的环境温度条件,在热胀冷缩的应力作用下,热匹配性能差的元器件就容易失效。
温度循环筛选利用了极端高温和极端低温间的热胀冷缩应力,能有效的剔除有热性能缺陷的产品。
元器件常用的筛选条件是-55~+125℃,循环5~10次。
3.4离心加速度离心加速度试验又称恒定应力加速度试验。
这项筛选通常在半导体器件上进行,把利用高速旋转产生的离心力作用于器件上,可以剔除键合强度过弱、内引线匹配不良和装架不良的器件,通常选用20000g离心加速度持续试验一分钟。
3.5监控振动和冲击在对产品进行振动或冲击试验的同时进行电性能的监测常被称为监控振动或监控冲击试验。
这项试验能模拟产品使用过程中的振动、冲击环境,能有效地剔除瞬时短、断路等机械结构不良的元器件以及整机中的虚焊等故障。
在高可靠继电器、接插件以及军用电子设备中,监控振动和冲击是一项重要的筛选项目。
典型的振动条件是:频率20~2000Hz,加速度2~20g,扫描1~2周期,在共振点附近要多停留一段时间。
典型的冲击筛选条件是1500^-3000g,冲击3~5次,这项试验仅适用于元器件。
监控振动和冲击需要专门的试验设备,费用昂贵,在民用电子产品中一般不采用。
除以上筛选项目外,常用的还有粗细检漏、镜检、线性判别筛选、精密筛选等。
4半导体器件筛选方案设计半导体器件可以划分为分立器件和集成电路两大类。
分立器件包括各种二极管、三极管、场效应管、可控硅、光电器件及特种器件;集成电路包括双极型电路、MOs电路、厚膜电路、薄膜电路等器件。
各种器件的失效模式和失效机理都有差异。
不同的失效机理应采用不同的筛选项目,如查找焊接不良,安装不牢等缺陷,可采用振动加速度;查找元器件键合不牢,装片不良,内引线配置不合适等缺陷,采用离心加速度;查找间歇短路、间歇开路等缺陷,采用机械冲击等。
因此,不同器件的筛选程序不一定相同。
如晶体管的主要失效模式有短路、开路、间歇工作、参数退化和机械缺陷等五种,每种失效模式又涉及到多种失效机理,这些都是制定合理的筛选程序的重要依据。
4.1二极管典型筛选程序常用的半导体二极管有整流、开关、稳压、检波和双基极等类型,典型的筛选程序如下:(1)高温储存:锗管100℃、硅管150℃,96h。
(2)温度循环:锗管-55℃-+85℃,5次;硅管-55℃~+125℃,5次。
(3)敲变:用硬橡胶锤敲3~5次,同时用图示仪监视正向特性曲线。
(4)跌落:在80cm高度,按自由落体到玻璃板上5~15次。
(5)功率老炼:①开关管:1.5倍额定正向电流,12小时;②稳压管:1~1.5倍额定功率,12小时;③检波整流管:1~1.5倍额定电流,12小时;④双基极二极管:额定功率老炼12小时。
(6)高温反偏:锗管700C,硅管1250C,额定反向电压2小时,漏电流不超过规范值。
(7)高温测试:锗管70℃,硅管125℃。
(8)低温测试:-55℃。
(9)外观检查:用显微镜或放大镜检查外观质量,剔除玻璃碎裂等有缺陷的管子。
4.2三极管典型筛选程序高温储存—温度循环—跌落(大功率管不做)—功率老炼—高低温测试(有要求时做)—常温测试—粗细检漏—外观检查。
(1)高温储存:锗管100℃、硅管175℃,96小时。
(2)功率老化:小功率管加功率至结温T jm,老炼24小时,高频管要注意消除有害的高频振荡,以免管子h FE退化。
4.3半导体集成电路典型筛选程序高温储存—温度循环—(跌落)—离心—高温功率老炼—高温测试—低温测试—检漏—外观检查—常温测试。
(1)高温储存:85~175℃,96小时。
(2)离心:20000g,1分钟(3)高温功率老炼:85℃,96小时,在额定电压、额定负载下动态老炼。
电子元器件的筛选重点应放在可靠性筛选上,具体的筛选程序可根据元器件的结构特点、失效模式及使用要求灵活制订。
筛选和质量控制是高可靠元器件生产中的重要环节。
对于优质产品,通过筛选可使整批产品达到其固有的高可靠性。
对于劣质产品,由于其固有的缺陷,就不可能筛选出高可靠产品。
因此,在筛选前有必要对产品的质量和可靠性水平进行抽样试验评价,通过试验和失效分析有助于制订合理的筛选程序。
感谢阅读。