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辽宁高分子材料CAF测试系统原理

更新时间:2025-09-14      点击次数:3

其中孔到孔是**容易发生的失效,理所当然得到了更多的关注。那么在客户的耐CAF要求下,所使用的材料、制程,其耐CAF性能能否达到客户的要求,成为需要进行评估的重点内容。

CAF的产生机理在高温高湿的条件下,PCB内部的树脂和玻纤会分离并形成可供铜离子迁移的通道,此时若在两个绝缘孔之间存在电势差,那么在电势较高的阳极上的铜会被氧化成为铜离子,铜离子在电场的作用下向电势较低的阴极迁移,在迁移的过程中,与板材中的杂质离子或OH-结合,生成了不溶于水的导电盐,并沉积下来,使两绝缘孔之间的电气间距急剧下降,甚至直接导通形成短路。在阳极、阴极的电化学反应 江苏常州中策仪器有限公司是一家集研发、制造、营销于一体的高新技术企业,欢迎咨询。辽宁高分子材料CAF测试系统原理

CAF的产生过程可以分两步来研究,即离子迁移通道的形成和阳极丝的增长过程。(1)化学键水解在高温高湿的条件下,树脂和玻纤之间的附着力出现劣化,并促成玻纤表面的硅烷偶联剂产生水解,从而导致了电化学迁移路径(即铜离子迁移的通道)的产生。(2)导电阳极丝增长离子迁移通道产生后,如果此时在两个绝缘孔之间存在电势差,则在电势较高的阳极上的铜会被氧化为铜离子,铜离子在电场作用下向电势较低的阴极迁移,在迁移的过程中,与板材中的杂质离子或OH-结合,生成不溶于水的导电盐,并沉积下来,使两绝缘孔之间的电气间距急剧下降,甚至直接导通形成短路。在阳极、阴极的电化学反应如图2所示。广东高分子材料CAF测试系统原理常州中策仪器有限公司是一家集研发、制造、营销于一体的高新技术企业,欢迎咨询。

5G将于2020年迈入商用,加上汽车走向智慧化、联网化与电动化的趋势,将带动汽车电子化水平日益提高,汽车电子占整车成本的比重也会越来越大。

典型案例

当然,在实际的生产以及检测的过程中这样的案例还有很多,2013年8月,上海某公司送来一块带器件汽车电子用印制线路板,故障表现是产品在车窗关闭时会出现不受控制的现象。我们先进行了电路分析,发现样品中有两个孔之间的绝缘电阻小于107。这两个孔的绝缘电阻偏小是导致产品在使用时会发生微短路的主要原因。为了搞清楚是什么原因造成这两个孔间绝缘电阻偏小,还需要通过表面和内部分析来找到真正的原因。

电子产品高低温循环测试电子产品或元器件的互联可靠性中较重要的是各回路的互联电阻。互联可靠性一般通过高低温循环进行测试,高低温循环测试是将测试样品交替置于高温和低温环境一定的时间,如高低温冲击箱,热油试验箱等。并检测测试样品的各种电性能的变化情况。从而得到产品的可靠性和寿命等有关数据,电子产品或元器件的高低温循环测试中的互联电阻测试方法离线测试。一般是在试验箱外对待测试产品进行各项电性能测试后,再放入高低温循环测试试验箱,经过一定时间的高低温循环测试后,将待测试样品取出,再次进行各项电性能测试,如此循环重复多次,直到设定的测试循环数完成或待测试样品失效。由于离线测试需要中途停止高低温循环并将待测试产品取出试验箱后进行测试,一方面无法进行高频率的测试,一般只能几十或上百循环才能进行一次测试,另一方面,测试中产品如果发生失效,只能在下一次测试时才能发现,并且无法得到产品发生失效的具体循环数,这样对于一些产品质量相差不大的产品或批次无法进行甄别。常州中策仪器有限公司拥有CAF测试系统;若有需要,欢迎来电咨询噢;

ECM/SIR与CAF的共同点与差异:

差异点:从产生的原因看:ECM/SIR是在PCB的表面产生金属离子的迁移;而CAF 是发生在PCB的内部出现铜离子沿着玻纤发生缓慢迁移, 进而出现漏电;从产生的现象看:ECM/SIR会在导体间出现枝丫状(Dendrite)物质;而CAF则是出现在孔~孔、线~线、层~层、孔~线间,出现阳极金属丝;从监控的方式看(除阻值监控外):ECM/SIR可以通过放大镜进行直观的判断;而CAF只能通过破坏性的切片进行微观条件下的分析;常州中策 江苏常州中策仪器有限公司是一家集研发、制造、营销于一体的高新技术企业,欢迎咨询!辽宁高分子材料CAF测试系统原理

常州中策仪器有限公司是一家集研发、制造、营销于一体的高新技术企业,欢迎咨询!辽宁高分子材料CAF测试系统原理

水解和电化学迁移的**性研究(1)无外加偏压下的水解情况图6为材料A制作的试验板中孔壁间距为0.2mm的模块在双85条件(温度85℃、湿度85%RH)无外加偏压下放置96h后的孔壁情况切片图

如果外加偏压对水解速度有明显的加快或延缓,由于各个条件下的静置时间和加电时间是各不相同的,那么4种情况(分别静置0、2、4、8小时再加外加偏压)下的总失效时间应有较大偏差。但从实际数据来看,所有孔壁间距下的4种情况的总失效时间并没有太**动。因此,可以推断外加偏压对水解时间的影响可以忽略不计,外加偏压对于水解速度没有明显的加快或延缓。如图6所示,在无外加偏压的情况下,在两孔间也产生了明显的树脂与玻纤分离的现象,证明了水解这一过程在无外加偏压的情况下也会产生。(2)外加偏压对水解的影响外加偏压虽然不是水解过程的必要条件,但要确定是否在一定程度上加快或延缓了水解速度,使得水解时间发生变化。因此设计以下试验验证:将材料A制作的试验板,在双85条件下静置0小时、2小时、4小时、8小时后,分别施加500V外加偏压,得到设计孔壁间距0.2、0.25、0.3mm下的失效时间,如表1: 辽宁高分子材料CAF测试系统原理

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