印制板及其組件(PCB&PCBA)是電子產品的核心部件,PCB&PCBA的可靠性直接決定了電子產品的可靠性。為了保證和提高電子產品的質量和可靠性,對失效進行全面的理化分析,確認失效的內在機理,從而有針對性地提出改善措施。
電子元器件失效分析的目的是借助各種測試分析技術和分析程序確認電子元器件的失效現象,分辨其失效模式和失效機理,確認最終的失效原因,提出改進設計和制造工藝的建議,防止失效的重復出現,提高元器件可靠性。
集成電路復雜度與性能要求的持續攀升,疊加設計、制造、封裝及應用環節的潛在風險,導致短路、開路、漏電、燒毀、參數漂移等關鍵失效模式頻發。這不僅造成昂貴的器件報廢與系統宕機,更常引發設計方、代工廠、封測廠與終端用戶間的責任爭議,帶來重大經濟損失與信譽風險。
高分子材料性能要求持續提升,而客戶對高要求產品及工藝的理解差異,導致斷裂、開裂、腐蝕、變色等典型失效頻發,常引發供應商與用戶間的責任糾紛及重大經濟損失。
金屬構件服役環境日益苛刻,對材料性能和結構可靠性提出更高要求。然而,設計缺陷、材料瑕疵、制造偏差或不當使用等因素,極易引發疲勞斷裂、應力腐蝕開裂、氫脆、蠕變、磨損、過載變形等典型失效。
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電氣性能可靠性

通過可靠性測試發現產品缺點;確認產品加工及制作工藝缺陷;提出改進意見及建議,幫助企業改進工藝水平,提升產品壽命和質量;為企業的研發生產提供技術支持,從而創造高品質產品,提高企業市場競爭力。

電氣性能可靠性

| 可靠性測試介紹

 

可靠性測試就是為了評估產品在規定的壽命期間內,在預期的使用、運輸或儲存等所有環境下,保持功能可靠性而進行的活動。是將產品暴露在自然的或人工的環境條件下經受其作用,以評價產品在實際使用、運輸和儲存的環境條件下的性能,并分析研究環境因素的影響程度及其作用機理。

 

 

| 可靠性測試的目的

 

通過使用各種環境試驗設備模擬氣候環境中的高溫、低溫、高溫高濕以及溫度變化等情況,加速反應產品在使用環境中的狀況,來驗證其是否達到在研發、設計、制造中預期的質量目標,從而對產品整體進行評估,以確定產品可靠性壽命。

 

 

| 可靠性測試的必要性

 

通過可靠性測試發現產品缺點;確認產品加工及制作工藝缺陷;提出改進意見及建議,幫助企業改進工藝水平,提升產品壽命和質量;為企業的研發生產提供技術支持,從而創造高品質產品,提高企業市場競爭力。

 

 

大類

項目介紹

標準與設備

擊穿電壓

在規定的試驗條件下,試樣發生擊穿時的電壓,單位KV

參考標準:

ASTM D149-09(2013)
GB/T 1408.1-2006
IEC 60243-1-2013
ASTM D1000-10
GB/T 4677-2002

介電強度

在規定的試驗條件下,擊穿電壓與施加電壓的兩電極之間距離(即樣品厚度)的商。單位KV/mm

介電常數

電容器的電極之間及電極周圍的空間全部充以絕緣材料時,其電容Cx與同樣電極構成的真空電容C0之比εr=Cx/C0

參考標準:

GB/T 1409-2006
GB/T 1693-2007
ASTM D150-11

介質損耗

由絕緣材料作為介質的電容器上鎖施加的電壓與由此而產生的電流之間的相位差的余角為介質損耗角,其正切值為介質損耗因數。

體積電阻率

在絕緣材料里面的主流電場強度和穩態電流密度之商,即單位體積內的體積電阻;單位為Ω·cm或Ω·m

參考標準:

GB/T 3048.3-2007
GB/T 1410-2006
GB/T 15662-1995
ASTM D257-14

表面電阻率

在絕緣材料的表面層里的直流電場強度與線電流密度之商,即單位面積內的表面電阻;單位為Ω/sq

耐電壓

耐電壓是一項檢測絕緣耐受工作電壓或過電壓的能力和檢查電氣設備絕緣制造或檢修質量的實驗,需要使用耐電壓測試儀。
耐壓測試儀是測量耐電壓強度的儀器,它可以直觀、準確、快速、可靠地測試各種被測對象的耐受電壓、擊穿電壓、漏電流等電氣安全性能指標.它主要達到如下目的:

a.檢測絕緣耐受工作電壓或過電壓的能力。

b.檢查電氣設備絕緣制造或檢修質量。

c.排除因原材料、加工或運輸對絕緣的損傷,降低產品早期失效率。

d.檢驗絕緣的電氣間隙和爬電距離。

參考標準:

EIA-364-20C
設備參數:
Agilent/34420A

接觸電阻

接觸電阻,對導體間呈現的電阻稱為接觸電阻。

一般要求接觸電阻在10-20 mohm以下。 有的開關則要求在100-500uohm以下。有些電路對接觸電阻的變化很敏感。 應該指出, 開關的接觸電阻是開關在若干次的接觸中的所允許的接觸電阻的最大值。
在電路板上是專指金手指與連接器之接觸點,當電流通過時所呈現的電阻之謂。為了減少金屬表面氧化物的生成,通常陽性的金手指部份,及連接器的陰性卡夾子皆需鍍以金屬,以抑抵其“接載電阻”的發生。其他電器品的插頭擠入插座中,或導針與其接座間也都有接觸電阻存在。

參考標準:

EIA-364-06C
設備參數:
Agilent/34420A

絕緣電阻

現代生活日新月異,人們一刻也離不開電。在用電過程中就存在著用電安全問題,在電器設備中,例如電機、電纜、家用電器等。
絕緣物在規定條件下的直流電阻。
絕緣電阻是電氣設備和電氣線路最基本的絕緣指標。對于低壓電氣裝置的交接試驗,常溫下電動機、配電設備和配電線路的絕緣電阻不應低于0.5MΩ(對于運行中的設備和線路,絕緣電阻不應低于1MΩ/kV)。低壓電器及其連接電纜和二次回路的絕緣電阻一般不應低于1MΩ;在比較潮濕的環境不應低于0.5MΩ;二次回路小母線的絕緣電阻不應低于10MΩ。I類手持電動工具的絕緣電阻不應低于2MΩ。
絕緣電阻:加直流電壓于電介質,經過一定時間極化過程結束后,流過電介質的泄漏電流對應的電阻稱絕緣電阻。

參考標準:

EIA-364-21C
設備參數:
臺灣固緯/GPT-9803

溫升

溫升是指電子電氣設備中的各個部件高出環境的溫度。

導體通流后產生電流熱效應,隨著時間的推移,導體表面的溫度不斷地上升直至穩定。穩定的條件是在3個小時內前后溫差不超過2℃,此時測得導體表面的溫度為此導體的最終溫度,溫度的單位為度(℃)。上升的溫度中超過周圍空氣的溫度(環境溫度)的這一部分溫度稱為溫升,溫升的單位為開氏(K)。有些關于溫升方面的文章和試驗報告及試題中,經常把溫升的單位寫成(℃),單位用度(℃)來表示溫升是不妥當的。應該用(K/W)來表示。為驗證電子產品的使用壽命、穩定性等特性,通常會測試其重要元件(IC芯片等)的溫升,將被測設備置于高于其額定工作溫度(T=25℃)的某一特定溫度(T=70℃)下運行,穩定后記錄其元件高于環境溫度的溫升,驗證此產品的設計是否合理。

電氣類產品中:電動機的額定溫升,是指在設計規定的環境溫度(十40℃)下,電動機繞組的最高允許溫升,它取決于繞組的絕緣等級。溫升取決于電動機運行中發熱情況和散熱情況。常根據溫升判斷電動機散熱是否正常。電動機溫度是指電動機各部分實際發熱溫度,它對電動機的絕緣材影響很大,溫度過高會使絕緣老化縮短電動機壽命,甚至導致絕緣破壞·為使絕緣不致老化和破壞,對電動機繞組等各部分溫度作了一不定期的限制,這個溫度限制就是電動機的允許溫度。

參考標準:

EIA-364-70B
設備參數:
Agilent/34970

 

 

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