电子元器件应用案例分析 工信部培训:电子产品及元器件失效分析技术与经典案例解析

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发布于:2025年05月05日

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工信部培训:电子产品及元器件失效分析技术与经典案例解析

关于举办《电子产品及元器件失效分析技术与经典案例解析》 专题研讨班的通知

各相关单位:

经过多年的发展,家电产品、消费类电子产品、通信电子产品、装备电子等传统电子行业,以及LED照明、汽车电子、智能硬件、智能表计等新兴电子行业都有巨大的技术进步。在功能和外观设计同质化的今天,产品的长期使用可靠性不仅越来越影响客户的忠诚度,也直接决定了企业的售后维修成本。

为帮助各企事业单位了解电子电气设备可靠性特点,掌握先进的失效分析手段,学习先进的产品失效模式和失效控制方法,并且通过大量的真实案例分析,总结电子产品失效的一般规律。从而为实际工作中碰到的可靠性问题提供解决方法。工业和信息化部电子工业标准化研究院行业管理部联合中国电子质量管理协会定于上海举办《电子产品及元器件失效分析技术与经典案例解析》即 《质量检验工程师》 职业技术专题研讨班。研讨结束后,可参加考核,合格者由工业和信息化部教育与考试中心颁发《质量检验工程师》职业技术证书。具体安排如下:

一、 研讨内容

第一部分 失效分析技术

1、失效分析基础

l 可靠性工作的目的,失效分析的理论基础、工作思路

l 术语定义与解释:失效、缺陷、失效分析、失效模式、失效机理、应力……

l 失效分析的问题来源、入手点、输出物、相关标准

2、失效分析技术方法

A、失效分析的原则

B、失效分析程序

l 完整的故障处理流程

l 整机和板级故障分析技术程序

l 元器件级失效分析技术程序(工作过程和具体的方法手段介绍)

C、失效信息收集的方法与具体工作内容

l 如何确定失效信息收集的关注点

l 样品信息需要包括的内容

l 失效现场外部信息的内容

l 信息收集表格示例

l 信息收集为后面技术分析工作贡献的示例

D、外观检查

l 外观检查应该关注的哪些方面

l 外观检查发现问题示例

l 外观检查的仪器设备工具

E、电学测试

l 如何用电测验证失效模式和预判失效机理

l 电测的具体方法

l 几种典型电测结果的机理解析

l 电测时复现间歇性失效现象的示例

l 在电测中如何利用外部应力与失效机理的关联

l 电测的常用仪器设备

F、X-RAY

l X-RAY的工作原理与设备技术指标

l 不同材料的不透明度比较

l X-RAY的用途

l X-RAY在失效分析中的示例

l X-RAY的优缺点

l X-RAY与C-SAM的比较

G、C-SAM

l C-SAM的工作原理与设备技术指标

l C-SAM的特点与用途

l C-SAM、X-RAY在失效分析中联合应证的使用示例

l C-SAM的优缺点

H、密封器件物理分析

l PIND介绍

l 气密性分析介绍

l 内部气氛分析介绍

I、开封制样

l 化学开封的方法、设备、技术要点介绍

l 化学开封发现器件内部失效点的示例

l 切片制样的具体方法与步骤

l 切片制样发现器件和焊点内部失效点的示例

J、芯片剥层

l 化学腐蚀法去除钝化层的具体方法,及其特点与风险

l 等离子腐蚀去除钝化层的具体方法,及其特点与风险

l 腐蚀钝化层后样品观察区的形貌示例

l 去除金属化层的具体方法与示例

K、失效定位-SEM

l SEM的工作原理与设备特点

l 光学显微镜与SEM的性能比较

l 光学显微镜与SEM具体成像区别示例

L、失效定位-成份分析

l 成份分析中的技术关注点经验

l EDS、AES、XPS、SIMS、FTIR等成份分析仪器的用法比较

l 成份分析在器件内部分析中的作用示例

M、内部热分析-红外热相

N、内部漏电分析-EMMI

O、芯片内部线路验证-FIB

P、综合分析与结论

l 综合分析中的逻辑思维能力

l 结论的特点与正确使用

Q、验证与改进建议

l 根本原因排查与验证

l 改进建议及效果跟踪

第二部分 各类失效机理的归纳讲解与相应案例分析

1、失效分析全过程案例

A、失效信息收集与分析 B、思路分析

C、过程方法 D、逻辑推导

E、试验手段 F、综合分析

G、结论与建议2、静电放电失效机理讲解与案例分析

A、静电损伤的原理 B、静电损伤的三种模型讲解

C、静电损伤的途径 D、静电放电的失效模式

E、静电放电的失效机理 F、静电损害的特点

G、静电损伤的案例(比较器、单片机、微波器件、发光管、功率管)3、闩锁失效机理讲解与案例分析

A、闩锁损坏器件的原理 B、闩锁损坏器件的特征

C、闩锁损坏器件的案例(开关器件、驱动器件等)

D、闩锁与端口短路的比较 E、CMOS电路引起闩锁的外部条件

F、静电与闩锁的保护设计

4、过电失效类失效机理讲解与案例分析

A、过电的类型及特点(浪涌、过电压、过电流、过功率等)

B、对应不同类型的过电的失效案例

5、机械应力类失效机理讲解与案例分析

A、机械应力常见的损伤类型

6、热变应力类失效机理讲解与案例分析

A、热变应力损伤的类型和特征

7、结构缺陷类失效机理讲解与案例分析

A、热结构缺陷的类型和特征 B、发现缺陷的技术手段8、材料缺陷类失效机理讲解与案例分析

A、绕线材料缺陷 B、钝化材料缺陷

C、引线材料缺陷 D、簧片材料缺陷9、工艺缺陷类失效机理讲解与案例分析

A、工艺缺陷的类型和主要特征,发现手段

10、应用设计缺陷类失效机理讲解与案例分析

11、污染腐蚀类失效机理讲解与案例分析

A、污染的来源与类型,腐蚀的主要原理

12、元器件固有机理类失效机理讲解与案例分析

A、不同类型的元器件固有失效机理的归纳

13、面目全非的样品的分析

二、 时间地点

2020 年1月10日-12日 上海 (10日全天报到)

三、 参加对象

各企事业单位从事与电子电气产品、元器件相关的工作人员(电子电气检测实验室工作人员、产品研发、品质管理、供应商管理、元器件认定、安全监督、可靠性、工艺师、质量检验、测试、采购、进货检验技术主管、失效分析技术人员等);各大、专院校、职业技术学院等电子专业相关人员;使用相关仪器和测试对半导体器件、光电子器件、电真空器件、机电元件、通用元件及特种元件进行质量检验的人员。

四、 证书颁发

研讨结束后,可参加考试,,考试合格者由工业和信息化部教育与考试中心统一颁发《质量检验工程师》职业技术证书。

五、 研讨费用

3600元/人,食宿统一安排,费用自理。

六、报名须知

工业和信息化部电子工业标准化研究院

培训中心

二极管的4个典型应用电路,一看就懂

二极管单相半波整流电路

变压器的二次绕组与负载相接,中间串联一个整流二极管,就是半波整流。利用二极管的单向导电性,只有半个周期内有电流流过负载,另半个周期被二极管所阻断,没有电流。这种电路只适用于小电流整流电路。因为变压器中有直流分量流过,降低了变压器的效率;整流电流的脉动成分太大,对滤波电路的要求高。

图8-8所示为单相半波整流电路图,图中T为电源变压器,它将高电压转变为整流电路所需的低电压;RL是电性负载;VD是整流二极管,它利用二极管的单向导电性进行整流。

图8-8 单相半波整流电路

输入整流电路的交流电压来自于电源变压器的二次绕组输出端,在分析整流原理时应该将交流电压分成正负半个周期两种情况。电路中电流由上而下流过负载,输出电压为单向脉动直流电压,它有正负极之分,在负载上为上正下负。由输出电压的极性和电压电流可知,负载所得的半波整流电压虽然方向不变,但是大小总是随着时间在变化,输出电压为一个周期内电压的平均值。

单相半波整流电路广泛应用于电工电子技术中,是由于此电路采用的电子元器件较少,构成的电路简单、成本低,但是变压器的一半时间未被利用,所以效率较低,它只适合对脉动要求不高的地方。在选用二极管时,应该考虑电流的最高反向工作电压和最大整流电流。

二极管稳压电路

二极管稳压电路的作用就是稳定工作电压,电子电路中一般主要采用直流稳压电路。

图8-9所示为二极管直流稳压电路。电路中R1是限流电阻,用于限制电路中的电流大小。

电路中直流电压通过电阻R1,加到三个串联的二极管上,给三个二极管加上正向的偏置电压,由于直流工作电压比较高,所以三个二极管处于导通状态,三个串联的二极管管压降之和基本不变。当直流工作电压大小变化的时候,电路中稳压二极管起到使压降不变的作用。

R1的作用是限制电流,防止流过二极管的电流过大而烧坏二极管。再者,当直流电压波动时,电压的波动量主要在R1上,使电路中电压比较稳定,基本保持不变。

二极管保护电路

图8-10所示为继电器驱动电路中的二极管保护电路和继电器等效电路,电路中J为继电器,VD是保护用二极管,VT是驱动管,R和C是构成继电器内部开关触点的消火花电路。

图8-9 二极管直流稳压电路

图8-10 二极管保护电路及其等效电路

在正常情况下,直流电压V加到VD的负极,VD处于截止状态,VD内阻大,所以二极管在电路中不起作用,也不影响电路的正常工作。在电路断电的瞬间,继电器两端产生下正上负、幅度很大的反向电动势,这一反向电动势正极加在二极管的正极上,负极加在二极管的负极上,使二极管正向导通,反向电动势产生的电流通过内阻很小的二极管构成回路。二极管导通后的管压降很小,这样继电器两端的反向电动势幅度被大大减小,以此达到保护驱动管的作用。

发光二极管应用电路

生活中经常见到的电子屏幕可以显示数字或者文字,而且会有不同的颜色,这些不同颜色的字是用发光颜色不同的二极管组合而成的电路。

图8-11所示为单管驱动的红外发光二极管电路,电路中VL为发光二极管,VT是发光二极管的驱动管,电阻R2起到限流保护作用。当输入脉冲时,通过电阻R1加到驱动管的基极上,使驱动管处于导通的状态,然后电流由基极流过红外发光二极管,使得二极管发光。当输入脉冲为“0”时,驱动管的基极没有电压,驱动管处于截止状态,红外发光二极管中没有电流,二极管不发光。

图8-11 单管驱动红外发光二极管电路

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