Fire egenskaper av statisk skade på elektroniske produkter

May 23, 2019 Legg igjen en beskjed

Fire egenskaper ved statisk skade på elektroniske produkter


Statisk elektrisitet er overalt, men i 1940- og 1950-tallet var det svært lite statisk problem, for den gang var det en krystall triode og en diode, og den genererte statiske elektrisiteten var ikke så allestedsnærværende som den er nå. På 1960-tallet, med ankomsten av MOS-enheter som var svært følsomme for statisk elektrisitet, ble problemet med statisk elektrisitet blitt mer og mer tydelig. Ved 1970-tallet ble problemet med statisk elektrisitet mer og mer alvorlig. På 1980-tallet og 1990-tallet, da tettheten av integrerte kretser ble større og større, ble tykkelsen av silisiumdioksydfilmen tynnere (mikron til nanometer) og den elektrostatiske spenningen den ble utsatt for var lavere og lavere, På den annen side, og en stor mengde materialer som akkumulerer statisk elektrisitet som plast, gummi, etc., gjør statisk elektrisitet mer og mer allestedsnærværende.


I produksjonsprosessen, hvis komponentene er fullstendig ødelagt, vil de bli oppdaget og eliminert i produksjon og kvalitetskontroll, og effekten vil være liten. Hvis komponenten er litt skadet, er det ikke lett å finne under normal test. I dette tilfellet er det ofte funnet at det etter flere lag med behandling, selv når det er brukt, ikke er lett å sjekke skade, og det er vanskelig å forutsi at tapet er tapt. Det krever mye arbeidskraft og økonomiske ressurser for å finne ut alle problemene, og hvis du oppdager feilen når du bruker den, kan tapet være stort.


Følgende er fire karakteristika ved statisk skade på elektroniske produkter:


1. Skjul


Menneskekroppen kan ikke direkte kjenne statisk elektrisitet med mindre elektrostatisk utladning oppstår, men menneskekroppen kan ikke ha følelse av elektrisk støt når det er elektrostatisk utladet. Dette skyldes at statisk elektrisitet oppfattet av menneskekroppen er skjult.


2. Potensial

Noen elektroniske komponenter har ikke signifikant redusert ytelsen etter å ha blitt skadet av statisk elektrisitet, men flere akkumulerte utslipp kan forårsake interne skader på komponenter og forårsake skjulte farer. Derfor er skaden av statisk elektrisitet til enheten mulig. 3, tilfeldighet


Under hvilke omstendigheter vil elektroniske komponenter bli utsatt for elektrostatisk skade? Det kan sies at alle prosesser trues med statisk elektrisitet fra det tidspunkt en komponent produseres til den er skadet, og genereringen av slik statisk elektrisitet er tilfeldig.


4, kompleksitet


Feilanalysen av elektrostatisk utladningsskade er tidkrevende, arbeidsintensiv og dyr på grunn av de fine, fine og små strukturelle egenskapene til elektroniske produkter. Høyteknologi er nødvendig, og det er ofte nødvendig med høy presisjonsinstrumenter som skanningelektronmikroskop. Likevel er det vanskelig å behandle noen elektrostatiske skader som andre feil på grunn av skade forårsaket av andre årsaker. Dette skyldes ofte tidlig feil eller uklar feil før den elektrostatiske utladningsskaden ikke forstås fullt ut, og dermed ubevisst maskerer den sanne årsaken til feilen. Derfor er analysen av skade på elektroniske enheter ved statisk elektrisitet komplisert.