Rumah - Pengetahuan - Butir-butir

Apakah prestasi toleransi alam sekitar yang diperlukan untuk diod yang digunakan dalam peralatan komunikasi?

一, Toleransi suhu: jaminan prestasi dalam persekitaran yang melampau
Julat suhu kerja peralatan komunikasi biasanya -40 darjah hingga+85 darjah, malah boleh mencapai -55 darjah hingga+125 darjah dalam beberapa senario khas. Diod perlu mengekalkan ciri elektrik yang stabil dalam julat suhu ini untuk mengelakkan hanyutan prestasi atau kegagalan yang disebabkan oleh perubahan suhu.
1. Toleransi suhu tinggi
Dalam persekitaran suhu tinggi, arus kebocoran diod akan meningkat dengan ketara, penurunan voltan ke hadapan mungkin berkurangan, dan juga menyebabkan pelarian haba. Sebagai contoh, pada suhu tinggi 125 darjah , arus kebocoran model tertentu diod TVS mungkin meningkat lebih daripada 10 kali ganda berbanding suhu bilik. Oleh itu, adalah perlu untuk memilih diod dengan pekali suhu rendah dan kestabilan haba yang tinggi, dan untuk mengurangkan suhu simpang dengan mengoptimumkan bahan pembungkusan (seperti menggunakan bahan pekali pengembangan haba rendah seperti polimida) dan reka bentuk pelesapan haba (seperti menambah sink haba atau menggunakan teknologi paip haba).
2. Toleransi suhu rendah
Dalam-persekitaran suhu rendah, voltan pecahan diod mungkin meningkat, masa tindak balas mungkin berpanjangan, malah membawa kepada kerosakan bahan pembungkusan. Contohnya, voltan pecahan jenis diod pengatur voltan tertentu mungkin meningkat lebih daripada 5% berbanding suhu bilik pada -40 darjah . Oleh itu, adalah perlu untuk memilih diod dengan sensitiviti suhu rendah dan mengesahkan kestabilan prestasinya melalui ujian persekitaran suhu rendah.
3. Toleransi berbasikal suhu
Peralatan komunikasi mungkin mengalami perubahan suhu yang kerap semasa perbezaan suhu atau pengangkutan siang malam, mengakibatkan tekanan terma di dalam diod, menyebabkan keretakan pembungkusan atau kegagalan sambungan pateri. Contohnya, selepas 1000 kitaran suhu dari -40 darjah ke+85 darjah , kebarangkalian kegagalan jenis diod penerus tertentu mungkin meningkat sebanyak 30%. Oleh itu, adalah perlu untuk mengesahkan kebolehpercayaan diod melalui ujian kitaran suhu dan mengoptimumkan struktur pembungkusan dan proses pematerian.
2, Kelembapan dan Rintangan Kakisan: Keupayaan Perlindungan dalam Persekitaran Buruk
Peralatan komunikasi mungkin digunakan dalam persekitaran lembap, semburan garam atau gas yang menghakis dan diod perlu mempunyai keupayaan-kalis lembapan dan anti-kakisan untuk mengelakkan kegagalan yang disebabkan oleh kemerosotan prestasi penebat atau kakisan logam.
1. Prestasi rintangan kelembapan
Dalam persekitaran kelembapan yang tinggi, lembapan di udara boleh membentuk lapisan konduktif pada permukaan diod, yang membawa kepada peningkatan arus kebocoran atau kerosakan. Contohnya, di bawah kelembapan RH 85%, arus kebocoran jenis diod-tinggi tertentu mungkin meningkat lebih daripada 5 kali ganda berbanding dengan persekitaran kering. Oleh itu, adalah perlu untuk memilih pakej dengan penarafan IP tinggi (seperti IP67 atau lebih tinggi) dan menggunakan salutan kalis-lembapan pada papan litar.
2. Prestasi anti kakisan
Gas menghakis seperti klorida dan sulfida boleh menghakis pin logam, selongsong atau bahan dalaman diod, mengakibatkan sentuhan yang lemah atau prestasi berkurangan. Contohnya, model tertentu diod tahan kakisan{1}}mengasingkan gas menghakis dengan berkesan dan memanjangkan hayat perkhidmatannya dengan menetapkan lengan pelindung dan blok getah pada permukaan pin. Oleh itu, diod dengan pembungkusan anti-karat hendaklah dipilih, atau kawasan terdedah hendaklah dikurangkan dengan mengoptimumkan reka bentuk pembungkusan.
3, Ketahanan mekanikal: kestabilan struktur di bawah getaran dan impak
Peralatan komunikasi mungkin tertakluk kepada getaran atau hentaman mekanikal semasa pengangkutan, pemasangan atau operasi. Diod perlu mempunyai keupayaan anti getaran dan anti hentaman untuk mengelakkan kegagalan yang disebabkan oleh keretakan pembungkusan atau kerosakan pin.
1. Prestasi anti getaran
Di bawah keadaan getaran, diod mungkin mengalami tekanan akibat pekali pengembangan terma yang tidak sepadan antara pakej dan PCB, yang membawa kepada kelesuan pateri atau keretakan bungkusan. Contohnya, di bawah keadaan getaran rawak 5-500Hz, kebarangkalian kegagalan jenis diod tertentu mungkin meningkat dengan ketara dengan peningkatan masa getaran. Oleh itu, adalah perlu untuk mengesahkan kebolehpercayaan diod melalui ujian getaran dan mengoptimumkan struktur pembungkusan dan kaedah penetapan (seperti menggunakan gesper elastik atau pad redaman).
2. Prestasi rintangan kesan
Beban hentaman boleh menyebabkan kerosakan pada struktur dalaman diod atau menyebabkan pin pecah. Contohnya, apabila jenis diod tertentu dikenakan beban hentaman 50G, sambungan pateri dalamannya mungkin retak. Oleh itu, adalah perlu untuk memilih pembungkusan dengan kekuatan mekanikal yang tinggi dan mengesahkan kestabilan prestasinya melalui ujian impak.
4, Keserasian elektromagnet: integriti isyarat dalam persekitaran elektromagnet yang kompleks
Peralatan komunikasi biasanya beroperasi dalam persekitaran elektromagnet yang kompleks, dan diod perlu mempunyai sinaran elektromagnet yang rendah dan keupayaan anti-gangguan yang tinggi untuk mengelakkan herotan isyarat atau salah operasi yang disebabkan oleh gangguan elektromagnet.
1. Sinaran elektromagnet yang rendah
Semasa proses pensuisan, diod boleh menghasilkan sinaran elektromagnet, yang boleh mengganggu operasi normal litar lain. Contohnya, gangguan sinaran jenis tertentu-diod frekuensi tinggi mungkin melebihi had standard pada frekuensi 1GHz. Oleh itu, adalah perlu untuk memilih diod dengan kapasitans parasit rendah dan kearuhan rendah, dan mengurangkan sinaran elektromagnet dengan mengoptimumkan susun atur PCB dan reka bentuk perisai.
2. Keupayaan anti{1}}gangguan yang tinggi
Diod perlu mempunyai keupayaan untuk menahan nyahcas elektrostatik (ESD) dan voltan lonjakan untuk mengelakkan kerosakan yang disebabkan oleh gangguan sementara. Sebagai contoh, model tertentu diod TVS boleh melindungi litar di bawah ± 15kV nyahcas sesentuh dan ± 25kV keadaan nyahcas udara. Oleh itu, adalah perlu untuk memilih diod ESD/TVS yang sesuai mengikut senario aplikasi dan mengesahkan kesan perlindungannya melalui ujian sebenar.
5, Kebolehpercayaan jangka panjang: jaminan prestasi sepanjang keseluruhan kitaran hayat
Peralatan komunikasi lazimnya memerlukan-operasi stabil jangka panjang dan diod perlu mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi serta jangka hayat yang panjang untuk mengelakkan peningkatan kos penyelenggaraan akibat penuaan atau kegagalan.
1. Ujian penuaan
Nilaikan perubahan prestasi diod semasa penggunaan jangka-panjang melalui ujian penuaan dipercepatkan seperti ujian-suhu pincang songsang yang tinggi dan-ujian haba basah keadaan mantap. Sebagai contoh, selepas 1000 jam ujian penuaan pada suhu tinggi 125 darjah, arus kebocoran jenis diod tertentu mungkin meningkat lebih daripada 20%. Oleh itu, adalah perlu untuk menyaring diod dengan prestasi yang stabil melalui ujian penuaan dan mengoptimumkan proses pengeluaran.
2. Analisis kegagalan
Wujudkan pangkalan data analisis kegagalan dan jalankan analisis punca ke atas mod kegagalan diod. Sebagai contoh, sebab utama kegagalan jenis diod tertentu dalam persekitaran lembap adalah penurunan prestasi penebat yang disebabkan oleh penyerapan lembapan bahan pembungkus. Oleh itu, adalah perlu untuk mengoptimumkan reka bentuk pembungkusan dan pemilihan bahan melalui analisis kegagalan untuk meningkatkan kebolehpercayaan diod.
https://www.trrsemicon.com/transistor/mosfet-transistor/bridge-rectifiers-df10s.html

Hantar pertanyaan

Anda mungkin juga berminat