提高元器件的性能和可靠性
發(fā)布時(shí)間:2016/5/2 17:33:08 訪問(wèn)次數(shù):497
在可靠性設(shè)訃中,失效物REF3120AIDBZR理應(yīng)用在以下幾方面:
·失效率預(yù)計(jì);
·對(duì)退化的統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì);
·對(duì)失效模式、效應(yīng)和危害度分析;
·失效的檢測(cè)方式、維修方式等的維修性設(shè)計(jì)。
元器件廠家對(duì)自己生產(chǎn)的元器件未來(lái)使用狀態(tài)和可能出現(xiàn)的問(wèn)題作出預(yù)測(cè),以便給設(shè)備或系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供充分的元器件數(shù)據(jù),提出合理、正確使用元器件的建議,同時(shí),取得這些數(shù)據(jù)資料也有助于試驗(yàn)方法、保證方法乃至設(shè)計(jì)方面本身的改進(jìn),提高元器件的性能和可靠性。為此,必須通過(guò)失效物理的方法或試驗(yàn)設(shè)計(jì)安排試驗(yàn),來(lái)判斷元器件或材料的失效模式、失效機(jī)理、退化規(guī)律或曲線,失效時(shí)間分布規(guī)律以及與各應(yīng)力的相關(guān)性,并從根本上判斷或確定加速壽命試驗(yàn)的有效性,從而為系統(tǒng)、整機(jī)提供有效的數(shù)據(jù)和資料。
利用元器件數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)計(jì)、確定系統(tǒng)可靠性時(shí),必須確定使用什么樣的失效物理模型,以及應(yīng)用這些數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)的有效性和精度。這必須通過(guò)失效物理的方法分析、確定精度高和具有普遍性的預(yù)計(jì)模型,同時(shí)通過(guò)數(shù)據(jù)分析和利用適當(dāng)數(shù)學(xué)模型給出各種應(yīng)力和環(huán)境條件下的失效率數(shù)據(jù)。在前面也談到,一旦通過(guò)失效物理分析確定出新元器件的失效機(jī)理,就可以利用失效物理模型——串聯(lián)模型來(lái)確定新元器件的失效率,也就是說(shuō),把新元器件看作相互獨(dú)立的失效機(jī)理的串聯(lián)模型,再通過(guò)這些機(jī)理的失效率組合來(lái)求新元器件的失效率。
這種方法的優(yōu)點(diǎn)是,不管元器件的設(shè)計(jì)、工藝、材料等如何變化,均可通過(guò)技術(shù)上的評(píng)價(jià)來(lái)估計(jì)失效率,還可以獲得究竟哪種失效模式相對(duì)影響最大,而且這種失效將會(huì)對(duì)組裝成的設(shè)備產(chǎn)生什么影響提供有價(jià)值的信息。
失效物理可以幫助檢驗(yàn)和確定施加應(yīng)力時(shí)有無(wú)瞬時(shí)效應(yīng)。例如,如果電阻器的阻值變化遵從管一x一~/KT的形式,則已考慮了開關(guān)循環(huán)應(yīng)力的瞬時(shí)效應(yīng)的影響,因?yàn)榘凑站退化模型量是以KT的形式變化。假若開關(guān)的比率分別為開3/4、關(guān)114,如果無(wú)瞬時(shí)效應(yīng),按理退化量應(yīng)比全部開著的退化量要減小1/4,但是,實(shí)際情況并非如此。當(dāng)關(guān)閉開關(guān)時(shí)的退化量小到可以忽略不計(jì)時(shí),則退化量x一~廠豆ii,與在恒定應(yīng)力下連續(xù)開著的情況相比,其退化量將為3一0. 866左右,這已由實(shí)際試驗(yàn)所證實(shí)。因此,可以通過(guò)將實(shí)測(cè)值與由損傷累積模型所算出的理論值進(jìn)行比較,來(lái)檢驗(yàn)當(dāng)施加應(yīng)力時(shí)究竟有元瞬時(shí)效應(yīng)。一般在準(zhǔn)穩(wěn)定狀態(tài)下,是不會(huì)有瞬時(shí)效應(yīng)的,而施加變化應(yīng)力時(shí)是否有瞬時(shí)效應(yīng),可按上面的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。
在可靠性設(shè)訃中,失效物REF3120AIDBZR理應(yīng)用在以下幾方面:
·失效率預(yù)計(jì);
·對(duì)退化的統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì);
·對(duì)失效模式、效應(yīng)和危害度分析;
·失效的檢測(cè)方式、維修方式等的維修性設(shè)計(jì)。
元器件廠家對(duì)自己生產(chǎn)的元器件未來(lái)使用狀態(tài)和可能出現(xiàn)的問(wèn)題作出預(yù)測(cè),以便給設(shè)備或系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供充分的元器件數(shù)據(jù),提出合理、正確使用元器件的建議,同時(shí),取得這些數(shù)據(jù)資料也有助于試驗(yàn)方法、保證方法乃至設(shè)計(jì)方面本身的改進(jìn),提高元器件的性能和可靠性。為此,必須通過(guò)失效物理的方法或試驗(yàn)設(shè)計(jì)安排試驗(yàn),來(lái)判斷元器件或材料的失效模式、失效機(jī)理、退化規(guī)律或曲線,失效時(shí)間分布規(guī)律以及與各應(yīng)力的相關(guān)性,并從根本上判斷或確定加速壽命試驗(yàn)的有效性,從而為系統(tǒng)、整機(jī)提供有效的數(shù)據(jù)和資料。
利用元器件數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)計(jì)、確定系統(tǒng)可靠性時(shí),必須確定使用什么樣的失效物理模型,以及應(yīng)用這些數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)的有效性和精度。這必須通過(guò)失效物理的方法分析、確定精度高和具有普遍性的預(yù)計(jì)模型,同時(shí)通過(guò)數(shù)據(jù)分析和利用適當(dāng)數(shù)學(xué)模型給出各種應(yīng)力和環(huán)境條件下的失效率數(shù)據(jù)。在前面也談到,一旦通過(guò)失效物理分析確定出新元器件的失效機(jī)理,就可以利用失效物理模型——串聯(lián)模型來(lái)確定新元器件的失效率,也就是說(shuō),把新元器件看作相互獨(dú)立的失效機(jī)理的串聯(lián)模型,再通過(guò)這些機(jī)理的失效率組合來(lái)求新元器件的失效率。
這種方法的優(yōu)點(diǎn)是,不管元器件的設(shè)計(jì)、工藝、材料等如何變化,均可通過(guò)技術(shù)上的評(píng)價(jià)來(lái)估計(jì)失效率,還可以獲得究竟哪種失效模式相對(duì)影響最大,而且這種失效將會(huì)對(duì)組裝成的設(shè)備產(chǎn)生什么影響提供有價(jià)值的信息。
失效物理可以幫助檢驗(yàn)和確定施加應(yīng)力時(shí)有無(wú)瞬時(shí)效應(yīng)。例如,如果電阻器的阻值變化遵從管一x一~/KT的形式,則已考慮了開關(guān)循環(huán)應(yīng)力的瞬時(shí)效應(yīng)的影響,因?yàn)榘凑站退化模型量是以KT的形式變化。假若開關(guān)的比率分別為開3/4、關(guān)114,如果無(wú)瞬時(shí)效應(yīng),按理退化量應(yīng)比全部開著的退化量要減小1/4,但是,實(shí)際情況并非如此。當(dāng)關(guān)閉開關(guān)時(shí)的退化量小到可以忽略不計(jì)時(shí),則退化量x一~廠豆ii,與在恒定應(yīng)力下連續(xù)開著的情況相比,其退化量將為3一0. 866左右,這已由實(shí)際試驗(yàn)所證實(shí)。因此,可以通過(guò)將實(shí)測(cè)值與由損傷累積模型所算出的理論值進(jìn)行比較,來(lái)檢驗(yàn)當(dāng)施加應(yīng)力時(shí)究竟有元瞬時(shí)效應(yīng)。一般在準(zhǔn)穩(wěn)定狀態(tài)下,是不會(huì)有瞬時(shí)效應(yīng)的,而施加變化應(yīng)力時(shí)是否有瞬時(shí)效應(yīng),可按上面的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。
熱門點(diǎn)擊
- THUMBSWITCH-BCD碼7SEG數(shù)碼
- 電路原理圖設(shè)計(jì)流程
- 利用頻率分析圖表繪制幅頻特性曲線和相位特性曲
- 界面陷阱電荷
- Simulation Settings(仿真
- 驗(yàn)證電路中的KCL、KVI。定律
- 電子受激獲得一定能量而躍遷到激發(fā)態(tài)
- Import Legacy Project導(dǎo)
- 74LS390的子電路圖
- 理解了柵氧擊穿的機(jī)理
推薦技術(shù)資料
- 硬盤式MP3播放器終級(jí)改
- 一次偶然的機(jī)會(huì)我結(jié)識(shí)了NE0 2511,那是一個(gè)遠(yuǎn)方的... [詳細(xì)]
- 英特爾酷睿Ultra處理器驅(qū)動(dòng)
- 散熱片 Crucial P31
- 三星F-DVFS(全動(dòng)態(tài)電壓頻
- 業(yè)界首款12納米級(jí)LPDDR5X DRAM
- 移動(dòng)端NAND閃存解決方案ZUFS 4.0
- 48GB 16層HBM3E結(jié)構(gòu)
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動(dòng)IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究