可靠性分析--失效分析.pptxVIP

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工艺与器件可靠性分析;失效分析(FailureAnalysis)的定义

失效分析是通过对失效的元器件进行必要的电、物理、化学检测,并结合元器件失效前后的具体情况进行技术分析,以确定元器件的失效模式、失效机理和造成失效的原因。失效分析既要从本质上研究元器件自身的不可靠性因素,又要分析研究其工作条件、环境应力和时间等因素对器件发生失效所产生的影响。失效分析在可靠性设计、材料选择、工艺制造和使用维护等方面都为有关人员提供各种科学依据。

;失效分析的对象可以是一个完整的电子产品设备,一块单板也可以是一个元器件,但制定分析程序的基本原则是一致的。如下:

先方案后操作

先安检后通电

先弱点后强点

先静态后动态

先外部后内部

先宏观后微观;先外设后主机

先电源后负载

先一般后特殊

先公用后专用

先简单后复杂

先主要后次要

先断电后换件

先无损后破坏

最后一定要对每一项工作做好认真的笔记,以提高失效分析的科学性与效果;?明确分析对象

?确定失效模式

?判断失效原因

?研究失效机理

?提出预防措施及设计改进方法;明确分析对象

失效分析首先要明确分析对象及失效发生的背景。

使用者:

记录下失效元器件的失效现象、失效时的环境条

件、在系统的位置和作用以及经历等。

分析者:

了解失效发生时的状况,初步确定失效发生的阶

段通过外观检查、电学检测以及显微镜光学观

察确认失效现象。在条件许可的情况下,尽可能的

复现失效进行复验,以明确分析对象是否确实失效,

避免无效的工作。;确定失效模式

一般通过观察或电性能测试可以确定。

通过立体显微镜检查,观察失效样品的外观标志是否完整、是否存在机械损伤、是否有腐蚀痕迹等;

利用金相显微镜和扫描电子显微镜等设备观察失效部位的形状、大小、位置、颜色,机械和物理结构、物理特性等,准确的描述失效特征模式。

通过电特性测试,判断其电参数是否与原始数据相符,分析失效现象可能???失效样品中的哪一部分有关;

;判断失效原因

根据失效模式、材料性质、制造工艺理论和经验,

结合观察到的相应失效部位的形状、大小、位置、颜色以及化学组成、物理结构、物理特性等因素。

参照失效发生的阶段、失效发生时的应力条件和环境条件,提出可能的导致失效的原因。

失效可能由一系列的原因造成,如设计缺陷、材料质量问题、制造过程问题、运输或储藏条件不当、在操作时的过载等,而大多数的失效包括一系列串行发生的事件。

对一个复杂的失效,需要根据失效元器件和失效模式列出所有可能导致失效的原因,确定正确的分析次序,并且指出哪里需要附加的数据来支撑某个潜在性因素。失效分析时根据不同的可能性,逐个分析,最终发现问题的根源。;研究失效机理

失效机理就是引起失效的实质原因,即引起器件失效的物理或化学变化等内在的原因。

确定失效机理,需要选用分析、试验和观测设备对失效样品进行仔细分析,验证失效原因的判断是否属实。

有时需要用合格的同种元器件进行类似的破坏性试验,观察是否产生相似的失效现象,通过反复验证。

以失效机理的理论为指导,对失效模式、失效原因进行理论推理,并结合材料性质、有关设计和工艺的理论及经验,提出在可能的失效条件下导致该失效模式产生的内在原因或具体物理化学过;提出预防措施及设计改进方法

根据机理分析,提出消除产生失效的办法和建议

反馈到设计、工艺、使用单位等各个方面,以便控制乃至完全消除主要失效模式的出现

发挥团队力量,提出防止产生失效的设想和建议

包括材料、工艺、电路设计、结构设计、筛选方法和条件、使用方法和条件、质量控制和管理等方面

;

失效模式就是元器件失效的表现形式半导体器件:开路、短路、无功能、特性退化(劣化)一般通过观察或电性能测试就能发现

失效机理就是引起失效的实质原因,引起器件失效的物理或化学变化等内在的原因同一个的失效模式,可能有不同的失效机理。失效模式和失效机理有一定的关联,但是并不能一一对应;;金属膜电阻器常见的失效模式和失效机理;;;电容器常见的失效模式和失效机理;电容器常见的失效模式和失效机理;半导体器件常见的失效模式和失效机理;半导体器件常见的失效模式和失效机理;半导体器件常见的失效模式和失效机理;半导体器件常见的失效模式和失效机理

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