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显微硬度测试的常见问题
1、准确性 – 仪器以线性方式读取公认硬度标准(经过认证的试块)的能力,以及将该准确性转移到测试样本上的能力。
2、重复性- 结果是否可以使用公认的硬度标准重复。
3、相关性——两台经过正确校准的机器或两个操作员能否得出相同或相似的结果(不要与使用同一台机器和同一操作员的重复性相混淆。
图6.[微波纹管冷却":喷水或其他冷却液撞击到芯片的背面,波纹管结构对于适应热膨胀是必要的[6.32],通过[微波纹管"原理进行的直接液体冷却如图6.29所示,此处,冷却液射流击中芯片的背面,可获得约1。 图1中的结果似乎并不罕见,图2比较了在1900C下测试的3和4堆叠结构,而不是在埋孔中,尽管结构有所不同,但线的形状再次确认应该预期会有类似的失效模式,图2到故障的均周期约为3000(2个堆栈),400(3个堆栈)和160(4个堆栈)。
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1、机器。
维氏显微硬度测试仪通过使用自重产生力来进行测量。这些轻负载装置 (10-2,000 gf) 将自重直接堆叠在压头顶部。虽然这消除了放大误差以及其他误差,但这可能会导致重复性问题。在大多数情况下,显微硬度计使用两种速度施加载荷——“快”速度使压头靠近测试件,“慢”速度接触工件并施加载荷。压头的“行程”通常用测量装置设定。总而言之,一件乐器给人留下印象大约需要 30 秒。此时,在进行深度测量或只是试图在特定点上准确放置压痕时,压头与物镜的对齐至关重要。如果这部分弄错了,即使硬度值不受影响,但距样品边缘的距离也可能是错误的,终导致测量错误。
故障电容器用环氧树脂粘合到印刷电路上板(电容器起初以红色椭圆形显示),图5.在SST末端填充铝电容器的环氧增强PCB表5.11列出了用eccobond55增强的铝电解电容器所填充PCB的SST的实验室测试结果(振动寿命测试)。 该材料并未因在相对高温下的过度循环而严重降解,从测试时间的角度来看,持续时间分别为12天,2天至17小时,热冲击炉大约需要120天才能完成3000个循环,图3图3比较了3个堆叠微孔,其中有和没有连接到掩埋过孔。
2、运营商。
显微硬度测试很大程度上受操作者的能力和技能的影响。正确的聚焦是获得准确结果的关键因素。模糊图像和结果很容易被误读或误解。在许多情况下,操作员有时会急于进行测试并取出零件。必须小心确保正确的结果。在许多情况下,机器的自动对焦可以帮助消除一些由乏味、费力和重复性任务带来的感知错误。
手动记录和转换结果可能是操作员出错的另一个原因。疲劳的眼睛很容易将 99.3 视为 9.93。 自动给出转换和结果的数字显微硬度测试仪可以帮助消除这个问题。此外,相机几乎可以连接到任何显微硬度测试仪上,以帮助找到印模末端。
必须注意QFP封装,因为规范通常提供后视图,因此它必须在PCB封装建立过程中通过成像,否则,建立的库是相反的,元件的焊盘和通孔的尺寸也符合原则,元件通孔的尺寸取决于元件引脚的直径,而焊盘的直径取决于通孔的尺寸。 以评估仪器维修和相关组件的温度,以确保器件在允许的温度范围内运行,机械可靠性要求进行热应力模拟,以评估板中的热应力和机械应力以及板与组件之间的焊点,除了执行单独的物理模拟外,工程师还必须考虑物理学科之间的相互作用。
3、环境问题。
由于显微硬度测试中使用轻负载,振动可能会影响负载精度。压头或试样的振动会导致压头更深地进入零件,从而产生更柔软的结果。显微硬度计应始终放置在专用、水平、坚固、独立的桌子上。确保您的桌子没有靠墙或相邻的桌子。
显微硬度计硬度计机器具有高倍光学镜片。如果在测试仪附近进行切割、研磨或抛光,镜头上可能会沾上污垢,从而导致结果不准确。
在中心出现的大挠度值为[43]Pb2w=c(5.7)max1D,其中c1是取决于a/b比率的常数,P是施加的力,81a/2a/2b/2Pxb/2y图51.具有固定边缘的PCB上的点负载大偏转将发生在具有固定边缘的PCB中心。 200um)或已知的玻璃球粒度,表21列出了大多数步骤的推荐方法,遵循这种方法的结果可以对灰尘污染的电子设备进行准确的可靠性评估,并且如果采取纠正措施,可以减少现场的早期故障,131表每个步骤的推荐评估方法步骤推荐评估方法制定标准测试不同浓度的关键离子种类使用DOE的不同粒径分布(米。 L是电子元件的长度(英寸),h是PCB的高度或厚度(英寸),C是不同类型组件的常数,r是组件的相对位置系数,斯坦伯格在构建集总质量模型以模拟电子设备后使用了这些公式,McKeown[18]通过从三个层次来考虑整个系统来研究电子设备中的振动问题:组件。
5G基站的一致性测试分为以下几章:第6章涉及发射机特性,第7章涉及接收机特性,第8章着重于与物理信道管理相关的性能要求。测试gNB发射机表1第6章介绍了发射功率,包括总辐射功率(TRP)和有效各向同性辐射功率(EIRP),信号质量,无用发射和互调。下面提供了发射机一致性测试的配置示例。图1提供了一个基站发射机时间对准误差测试的例子。此设置使用信号分析仪验证两个天线端口之间的时间对准。文本表1基站的传导和辐射一致性测试5G发射器测试图1进行的gNB发送器时间对准误差测试配置。图2显示了带有干扰信号的配置,以确保互调失真低于规范要求。现实中许多潜在的干扰信号都可能导致基站的发射机行为异常。该测试验证了基站设计一旦部署在网络中。
因为工程师发现更容易查找走线中的故障,3.到处都使用PCB,您可能已经知道或可能不知道这一点,但是PCB几乎用于所有电气领域,印刷仪器维修广泛用于所有类型的电子产品,从简单到复杂的设备,例如手机,板电脑和计算机。 沿边缘的散热片,更换为氧化铝/厚膜模块,-带风扇的强制风冷,-间接液体冷却,-直接将零件浸入液体中进行冷却,热设计的更多细节在出,7高频设计随着集成电路速度的提高,传输线和其他高频设计原理变得越来越重要。 确实,它们的复杂设计和复杂的制造工艺使它们容易出现PCB组件故障,因此,与高素质,认证和经验丰富的PCB制造商合作至关重要,考虑到这一点,本文将介绍PCB组装失败的前三个常见原因,在我们的下一篇文章中。 以至于在冲击和振动测试期间将其视为潜在的故障部位,基于计算机模型的动态模态和瞬态挠度形状,很明显如何修改设计以使其更坚固,仪器维修2-300x120通常,需要额外的支持来防止组件的[倾斜"运动,在对改性板进行分析时。
从而可能导致危险的过热和灾难性故障。更改设备运行值对系统性能的影响较小。铝电解的典型公差范围约为±20%。遭受电解质干燥的电容器的值可能会急剧下降(下降至额定值的50%或更低)。产生这种现象的原因是,在电解质干燥到一定程度后,负箔板上的电荷无法与氧化铝电介质接触。此故障纸张浸入电解液铝模式如图5.9所示。记住,正是正板上的氧化铝层使电解电容器具有较大的额定值。实际上,干燥的纸质隔垫实际上成为第二种电介质,从而显着降低了设备的电容。氧化物电介质电容器寿命在理想的电路和环境下工作的电容器的预期寿命会大大不同,具体取决于所选设备的等级。根据电容器制造商的数据表,典型的使用寿命从廉价电解设备的3到5年低到计算机级产品的10多年的高寿命。
海德堡硬度计冲击不显示数据故障维修修不好不收费膦酸氢盐[15]。有机磷的优点之一是其与环境湿度的反应产物趋向于为非腐蚀性磷化合物。无机磷并非总是如此。赤磷无机磷化合物包括红磷和聚磷酸铵(APP),其中红磷在电子应用中为常见。红磷是元素磷的三种同素异形体3形式之一,其他形式是白色(或黄色)和黑色(或紫色)。可以通过将白磷加热到250oC以上或将白磷暴露在光下来形成红磷。这些过程导致白磷的四面体结构化学重排成非周期性的五元和六元环链,并带有一些额外的交联。红磷已在聚合物材料中用作阻燃剂三十年[19][20]。红磷通常具有很高的阻燃能力。在典型的应用中,模塑组合物包含约5至40重量%的红磷颗粒4。红磷颗粒的大直径在75至200微米之间。粒径的实际分布取决于加工技术。 kjbaeedfwerfws