女人荫蒂被添全过程13种图片,亚洲+欧美+在线,欧洲精品无码一区二区三区 ,在厨房拨开内裤进入毛片

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

干貨 | 從器件的結溫角度探討產品的可靠性

AGk5_ZLG_zhiyua ? 來源:YXQ ? 2019-08-06 18:01 ? 次閱讀

工程師在設計一款產品時用了一顆9A的MOS管,量產后發現壞品率偏高,經重新計算后,換成5A的MOS管,問題就解決了。為什么使用電流裕量更小的MOS管,產品可靠性卻提高了呢?本文將從器件的結溫角度跟你說說產品的可靠性。

工程師在設計的過程中非常注意元器件性能上的裕量,卻很容易忽視熱耗散設計,案例分析我們放到最后說,為了幫助理解,我們先引入一個公式:

其中Tc為芯片的外殼溫度,PD為芯片在該環境中的耗散功率,Tj表示芯片的結點溫度,目前大多數芯片的結點溫度為150℃,Rjc表示芯片內部至外殼的熱阻,Rcs表示外殼至散熱片的熱阻,Rsa表示散熱片到空氣的熱阻,一般功率器件用Rjc進行計算即可。

圖1 功率器件熱阻分布示意圖

舉個例子來說,大家常用的S8050在25℃(Tc)的最大耗散功率是0.625W,額定電流為0.5A,最高結點溫度為150℃,此代入公式有:

從上面公式可以推算出Rja為200℃/W(Rja表示結點到空氣的熱阻)。

假設芯片殼溫(Tc)為55℃,熱耗散功率有0.5W時,此刻芯片結點溫度為:Tj=Tc+PD*Rjc代入得到155℃,已經超過了最高結溫150℃了。故需要降額使用,然而降額曲線在數據手冊中并未標注,所以小編只能自行計算。

在25℃(Tc)時有公式:

恒成立。

把線性降額因子設為F,則在任意溫度時有:

代入已知參數得到F>5mW/℃。一般為了滿足裕量要求,降額因子往往取得更大才能滿足可靠性設計要求。

由于小晶體管和芯片是不帶散熱器的,這時就要考慮殼體到空氣之間的熱阻。一般數據手冊會給出Rja(結到環境之間的熱阻)。那么三極管S8050,其最大功率0.625W是在其殼溫25℃時取得的。倘若環境溫度剛好為25℃,芯片自身又要消耗0.625W的功率,那么為了滿足結點不超過150℃,唯一的辦法就是讓其得到足夠好的散熱,如下圖所示。

圖2 場效應管散熱片

好了,我們把問題轉回到最初的場效應管為什么需要從9A變成5A性能更可靠的問題上。

場效應管的損耗通常來自導通損耗與開關損耗兩種,但在高頻小電流條件下以開關損耗為主,由于9A的場效應管在工藝上決定了其柵極電容較大,需要較強的驅動能力,在驅動能力不足的情況下導致其開關損耗急劇上升,特別在高溫情況下由于熱耗散不足,導致結點溫度超標引發失效。

如果在滿足設計裕量的條件下換成額定電流稍小的場管以后,由于兩種場管在導通內阻上并不會差距太大,且導通損耗在高頻條件下相比開關損耗來說幾乎可以忽略不計,這樣一來5A的場管驅動起來就會變得容易很多,開關損耗降下去了,使用5A場管在同樣的溫度環境下結點溫度降低在可控范圍,自然就不會再出現熱耗散引起的失效了,當然遇到這種情況增強驅動能力也是一個很好的辦法。

圖3 開關器件損耗分析示意圖

通常大多數芯片的結點溫度是150℃,只要把結點溫度控制在這個范圍內并保持一定裕量,從熱耗散的設計角度來說都是沒有問題的。如果下次你找遍了芯片的器件性能指標均發現有一定裕量卻無法找到失效原因時,不妨從熱耗散的角度來發現問題,興許能幫上大忙。

總結:電源模塊在實際應用中,通常面臨著高溫環境,因此在在設計電源時,本文只通過場效應管的結溫來開題,真正的電源產品可靠性需要考慮所有器件的結溫與可靠性,如果選用成品電源,不管是模塊電源、普通開關電源、電源適配器等,這部分的工作一般都由電源設計廠家完成。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • MOS管
    +關注

    關注

    109

    文章

    2545

    瀏覽量

    70208
  • 電源模塊
    +關注

    關注

    33

    文章

    1894

    瀏覽量

    94267

原文標題:如何通過結溫評估器件的可靠性?

文章出處:【微信號:ZLG_zhiyuan,微信公眾號:ZLG致遠電子】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    瑞能半導體第三代超MOSFET技術解析(2)

    瑞能G3 超MOSFET Analyzation 瑞能超MOSFET “表現力”十足 可靠性表現 ? ? 可靠性保障 ?瑞能嚴謹執行三批次可靠性
    的頭像 發表于 05-22 13:59 ?115次閱讀
    瑞能半導體第三代超<b class='flag-5'>結</b>MOSFET技術解析(2)

    半導體測試可靠性測試設備

    在半導體產業中,可靠性測試設備如同產品質量的 “守門員”,通過模擬各類嚴苛環境,對半導體器件的長期穩定性和可靠性進行評估,確保其在實際使用中能穩定運行。以下為你詳細介紹常見的半導體測試
    的頭像 發表于 05-15 09:43 ?187次閱讀
    半導體測試<b class='flag-5'>可靠性</b>測試設備

    電子元器件可靠性檢測項目有哪些?

    在電子信息技術飛速發展的今天,日常使用的智能終端到關乎國計民生的關鍵設備,電子元器件可靠性直接決定著整個系統的穩定性與安全。北京沃華慧通測控技術有限公司深耕電子測試測量領域多年,
    的頭像 發表于 05-14 11:44 ?141次閱讀
    電子元<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>可靠性</b>檢測項目有哪些?

    提供半導體工藝可靠性測試-WLR晶圓可靠性測試

    潛在可靠性問題;與傳統封裝級測試結合,實現全周期可靠性評估與壽命預測。 關鍵測試領域與失效機理 WLR技術聚焦半導體器件的本征可靠性,覆蓋以下核心領域: 金屬化
    發表于 05-07 20:34

    電機微機控制系統可靠性分析

    針對性地研究提高電機微機控制系統可靠性的途徑及技術措施:硬件上,方法包括合理選擇篩選元器件、選擇合適的電源、采用保護電路以及制作可靠的印制電路板等;軟件上,則采用了固化程序和保護 RAM 區重要數據等
    發表于 04-29 16:14

    IGBT的應用可靠性與失效分析

    包括器件固有可靠性和使用可靠性。固有可靠性問題包括安全工作區、閂鎖效應、雪崩耐量、短路能力及功耗等,使用可靠性問題包括并聯均流、軟關斷、電磁
    的頭像 發表于 04-25 09:38 ?744次閱讀
    IGBT的應用<b class='flag-5'>可靠性</b>與失效分析

    分立器件可靠性工業死機到汽車故障的隱形防線

    本文聚焦分立器件可靠性,指出35%電子設備失效源于選型不當。解析可靠性三大核心指標(標準認證、參數分析、實測驗證)及選型三大黃金法則,強調避免常溫參數忽視、盲目進口等誤區。合科泰器件
    的頭像 發表于 04-23 13:16 ?183次閱讀
    分立<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>可靠性</b>:<b class='flag-5'>從</b>工業死機到汽車故障的隱形防線

    電機控制器電子器件可靠性研究

    控制器電子器件在儲存狀態下的可靠性。純分享帖,需要者可點擊附件獲取完整資料~~~*附件:電機控制器電子器件可靠性研究.pdf 【免責聲明】本文系網絡轉載,版權歸原作者所有。本文所用視頻
    發表于 04-17 22:31

    電路可靠性設計與工程計算技能概述

    學習?1提升產品質量與性能:在現代電子產品中,可靠性和穩定性是用戶體驗和產品成功的關鍵因素。工程師學習電路可靠性設計與工程計算,可以掌握如何
    的頭像 發表于 03-26 17:08 ?266次閱讀
    電路<b class='flag-5'>可靠性</b>設計與工程計算技能概述

    聚焦離子束技術在元器件可靠性的應用

    近年來,聚焦離子束(FocusedIonBeam,FIB)技術作為一種新型的微分析和微加工技術,在元器件可靠性領域得到了廣泛應用,為提高元器件可靠性提供了重要的技術支持。元
    的頭像 發表于 02-07 14:04 ?334次閱讀
    聚焦離子束技術在元<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>可靠性</b>的應用

    微電子器件可靠性失效分析程序

    微電子器件可靠性失效分析程序
    的頭像 發表于 11-01 11:08 ?1784次閱讀
    微電子<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>可靠性</b>失效分析程序

    提升產品穩定性:可靠性設計的十大關鍵要素

    在當今競爭激烈的市場中,產品可靠性已成為衡量其成功的關鍵因素之一。可靠性不僅關系到產品的長期性能,還直接影響到客戶的滿意度和企業的聲譽。因此,
    的頭像 發表于 10-31 22:49 ?984次閱讀
    提升<b class='flag-5'>產品</b>穩定性:<b class='flag-5'>可靠性</b>設計的十大關鍵要素

    如何保證備自投裝置可靠性和穩定性

    備用電源自動投入裝置(簡稱備自投)是一種保證配電系統可靠、連續供電的安全設備,因此它的可靠性和穩定性直接決定了系統的供電質量,那么該如何保證備自投裝置的可靠性和穩定性呢?今天專業的
    的頭像 發表于 10-17 17:44 ?598次閱讀
    如何保證備自投裝置<b class='flag-5'>可靠性</b>和穩定性

    PCB高可靠性化要求與發展——PCB高可靠性的影響因素(上)

    可靠性提出了更為嚴格的要求,特別是在焊接點的結合力、熱應力管理以及焊接點數量的增加等方面。本文將探討影響PCB可靠性的關鍵因素,并分析當前和未來提高PCB可靠性的制造技術發展趨勢。
    的頭像 發表于 10-11 11:20 ?1100次閱讀
    PCB高<b class='flag-5'>可靠性</b>化要求與發展——PCB高<b class='flag-5'>可靠性</b>的影響因素(上)

    車規級 | 功率半導體模塊封裝可靠性試驗-熱阻測試

    在因為功率器件相關原因所引起電子系統失效的原因中,有超過50%是因為溫度過高導致的熱失效。過高會導致電子系統性能降低、可靠性降低、壽命降低、引發
    的頭像 發表于 07-05 10:22 ?5529次閱讀
    車規級 | 功率半導體模塊封裝<b class='flag-5'>可靠性</b>試驗-熱阻測試
    主站蜘蛛池模板: 苏州市| 河北省| 措美县| 灵武市| 沧州市| 大足县| 金华市| 福安市| 驻马店市| 娄烦县| 晴隆县| 辛集市| 阜新| 云霄县| 元江| 奇台县| 班玛县| 贵南县| 通城县| 剑阁县| 马山县| 牟定县| 简阳市| 忻城县| 沂水县| 仪征市| 大同县| 奉节县| 长海县| 博客| 勐海县| 淮北市| 辽阳县| 金堂县| 乌审旗| 尚志市| 铁力市| 阜城县| 子长县| 青州市| 金湖县|