0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

贴片陶瓷电容失效事件分析--PCB应力应变分析

应力测试仪 来源:应力测试仪 作者:应力测试仪 2022-09-08 15:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

一起贴片陶瓷电容失效事件,失效模式为短路,电容表面有裂纹,对于这颗电容进行分析失效,经过梳理,造成器件(MLCC)的失效各种可能性。

1.物料本身的问题。

此物料为日系大品牌,在我们公司有很多板卡上使用未出现此种不良情况,在失效板卡上用量也达到10余颗且其余位置无问题,基本可以排除物料本身缺陷问题。

2.温度冲击

温度冲击:主要发生在贴片回流焊接/波峰焊或返修过程中,此电容在PCB上的焊盘设计对称,回流曲线符合锡膏制程界限要求,符合电容规格书中温度要求,经查记录维修出问题板卡此位置未返修过,可以排除这种情况。

3.机械应力

陶瓷电容抗弯曲能力较差,在生产组装过程中PCBA产生的形变都有可能导致电容开裂,电容开裂后会短路,存在较大可能性。

4.浪涌电流

失效板卡中只有1pcs有电容的烧毁,其余无烧毁情况,基本可以排除这种情况。

5.介质击穿

输入过压超过电容击穿电压,此电容输入电压为24V(较为稳定),耐压50V,基本可以排除这种情况。

经过分析,基本确定为电容受到机械应力导致陶瓷与电极交界处有裂纹,电容受机械损伤后,造成电容器击穿电压与容值大大降低,上电后电极短路甚至熔融。寄给物料厂商的分析结果也是,受应力导致损坏。

poYBAGMZlSCAfUVcAACgXyT1tFU405.png

电容切图开裂分析

对于应力,我们平时一直有挂在嘴边,但是今天是真真实实的发生在我们的身边,有那么的一点猝不及防,也借此来重新认识认识一下应力。

1.什么是应力

物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置。

在所考察的截面某一点单位面积上的内力称为应力。(来自百度百科)。

2.应力带来的危害

对PCBA来说,应力的危害就是带来电子元器件的失效,并且失效可能具有隐蔽性,有些需要1-2年后才彻底的失效显现出来(此时产品已交付客户,会带来不良的影响),隐患非常大。

3.应力的类型(PCBA)

电应力:器件的工作电压不能超过额定电压,并且需降额使用。

热应力:温度产生变化时,器件因材料产生形变产生的应力。

机械应力:物体由于外因而受到的力。

4.生产制程中主要应力的来源

poYBAGMZlj-AK7MJAAF7fMr8LYo419.png

PCBA生产制程中机械应力存在的环节

5.如何的规避

应力不可避免,但是我们可以将应力控制在可控的范围内,因此我们需要对生产过程中重点工位进行应力管控,分板,压接,ICT测试,FCT测试,组装等。提前识别应力的高风险制程或区域,重点监测。

应力是可以测量的,通过应力测试仪(测试应变数据),正常应力的安全值应为:<500微应变。

6. 关于应力在PCB LAYOUT中的注意点

1)、应力敏感器件不放置在PCB的角,板边缘,拼板的切割点等高应力区域。

2)、应力敏感器件跟经常拔插的连接器保持一定的距离(经验值3mm),特别是PIN 数多的连接器。

3)、应力敏感器件跟测试点应力保持一定的距离(当使用ICT,FCT测试的时候)。

4)、应力敏感器件与压接器件保持一定的距离(具体距离视器件大小而定)。

5)、应力敏感器件需跟固定孔(打螺丝固定)保持一定距离(至少3mm ,具体距离视器件大小而定)。

6)、BGA,IC(64脚数以上QFP)不要设计在PCB的板中心位置(应力中心)。

7)、PCB的覆铜率需注意,防止因PCB层间覆铜率差异太大导致PCB变形。

8)、BGA,QFN等应力敏感器件的焊点尽量避免放在相邻两个螺钉孔的最短连线上。

以上,不足之处,请见谅。 PS:应力敏感器件类型贴片陶瓷电容1206以上贴片电阻晶体管晶振BGA,QFP等集成电路

审核编辑:汤梓红

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • pcb
    pcb
    +关注

    关注

    4391

    文章

    23742

    浏览量

    420761
  • MLCC
    +关注

    关注

    47

    文章

    795

    浏览量

    48429
  • 陶瓷电容
    +关注

    关注

    4

    文章

    466

    浏览量

    24890
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    振弦式应变计:从应变测量到应力分析的原理与应用

    在工程结构安全监测中,了解材料内部的应力状态对评估结构安全性至关重要。振弦式应变计作为一种精密测量仪器,通过测量物体受力后产生的应变,为分析结构应力
    的头像 发表于 12-04 16:33 49次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变</b>计:从<b class='flag-5'>应变</b>测量到<b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>分析</b>的原理与应用

    PCBA应力测试方法原理和应变片怎么粘贴

    )或内聚失效(承垫坑裂)和封装基板开裂。经证实,运用PCB应变测量来控制印制板失效是有利的,而且能作为一种识别和改进生产操作(有造成互连损伤的高风险)的方法也被逐渐的认可。 二、PCB
    的头像 发表于 11-05 17:04 624次阅读
    PCBA<b class='flag-5'>应力</b>测试方法原理和<b class='flag-5'>应变</b>片怎么粘贴

    yageo电容-国巨陶瓷电容-国巨陶瓷贴片电容的详细介绍

    国巨(YAGEO)陶瓷贴片电容(MLCC)是高性能、高可靠性的电子元件,具有多样化的尺寸、电容值、电压范围和温度特性,广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、工业控制及医疗设备等领域。  
    的头像 发表于 11-05 14:36 248次阅读

    AKEMOND应力应变测试仪选型

    应力测,以及一些结构件的应力测试等等。仪器体积小,便携带,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析
    发表于 10-17 16:20 0次下载

    太诱MLCC电容的机械应力问题如何解决?

    边缘、螺丝孔、连接器等易受外力冲击或形变较大的区域,避免因电路板弯曲或振动导致电容承受过大应力。 合理布局 :在PCB设计阶段,模拟分析电路板在不同工况下的
    的头像 发表于 09-03 15:25 629次阅读
    太诱MLCC<b class='flag-5'>电容</b>的机械<b class='flag-5'>应力</b>问题如何解决?

    PCBA 各生产环节中那些需要做应力测试

    常见的由于机械应力导致失效的几种模式有:焊料球开裂、线路损伤、焊盘翘起、基板开裂、电容Y型开裂和45°开裂等。 一、SMT贴片加工阶段 锡膏印刷:在锡膏印刷过程中,刮刀对钢网的压力以及
    的头像 发表于 06-21 15:41 797次阅读
    PCBA 各生产环节中那些需要做<b class='flag-5'>应力</b>测试

    PCB分板应力测试方法和步骤

    和使用寿命。 PCBA在经历SMT、DIP、组装和可靠性测试等阶段,过大的机械应力都会导致自身失效。常见的由于机械应力导致失效的集中模式有:焊料球开裂、线路损伤、焊盘翘起、基板开裂、
    的头像 发表于 06-17 17:22 1329次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>分板<b class='flag-5'>应力</b>测试方法和步骤

    PCB电路板失效分析仪 机械应力测量系统

    一、前言: 一块PCB电路板变成PCBA需要经过很多制程,不管是手动的还是自动化产线上对设备的制造都需要一环一环的紧密测量。 二、背景介绍: PCB印刷电路板在生产测试流程中会受到不同程度的应力
    的头像 发表于 06-10 16:33 714次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>电路板<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>仪 机械<b class='flag-5'>应力</b>测量系统

    元器件失效分析有哪些方法?

    失效的物理或化学过程,如疲劳、腐蚀、过应力等。通过失效分析,我们能够提出有效的纠正措施,防止同类问题再次出现,从而提高产品的可靠性和稳定性。失效
    的头像 发表于 05-08 14:30 809次阅读
    元器件<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>有哪些方法?

    如何找出国巨贴片电容引脚断裂失效的原因?

    国巨贴片电容作为电子电路中的关键元件,其引脚断裂失效会直接影响电路性能。要找出此类失效原因,需从机械应力、焊接工艺、材料特性及电路设计等多维
    的头像 发表于 05-06 14:23 578次阅读

    啊? 你的贴片陶瓷电容还在啸叫呢?

    在调试板子过程中,大家经常遇到贴片陶瓷电容会发出吱吱的啸叫声音,十分刺耳,那么今天我们要讨论的问题有三个:1.陶瓷电容为什么啸叫?2.所有
    发表于 03-14 11:29

    太诱电容失效分析:裂纹与短路问题

    太诱电容失效分析,特别是针对裂纹与短路问题,需要从多个角度进行深入探讨。以下是对这两个问题的详细分析: 一、裂纹问题 裂纹成因 : 热膨胀系数差异 :
    的头像 发表于 03-12 15:40 1090次阅读
    太诱<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>:裂纹与短路问题

    如何有效地开展EBSD失效分析

    失效分析的重要性失效分析其核心任务是探究产品或构件在服役过程中出现的各种失效形式。这些失效形式涵
    的头像 发表于 01-09 11:01 940次阅读
    如何有效地开展EBSD<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>

    EBSD失效分析策略

    材料失效分析在材料科学和工程实践中,失效分析扮演着至关重要的角色,它致力于探究产品或构件在实际使用过程中出现的失效现象。这些现象可能表现为由
    的头像 发表于 12-24 11:29 1048次阅读
    EBSD<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>策略

    贴片陶瓷电容器发生断裂的原因是什么?

    贴片陶瓷电容器发生断裂的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:   一、机械应力   电路板弯曲:由于片状陶瓷
    的头像 发表于 12-10 14:41 1259次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>器发生断裂的原因是什么?