❶ 過程式控制制系統可以應用在哪些領域
一直到20世紀80年代初初期,國際上元器件生產廠家基本上是以工藝監測和產品檢驗為主要手段保證產品質量,這是一種「事後檢測」的方法。隨著產品質量和
可靠性的不斷提高,人們認識到,保證質量的有效途徑是在工藝過程中建立一種預防性方法,保證工藝過程始終處於統計受控狀態,將質量建立在產品的內部。因
此,從20世紀80年代中期開始,國際上一些元器件生產廠家在「事後檢測」的基礎上,發展了以「事前預防」為特徵的SPC統計過程式控制制技術,並在世界范圍的元器件生產中逐步得到廣泛應用。
經過幾年的SPC實踐,美國於1988年首先頒布了第一個用於元器件生產的SPC標准「EIA-557統兄陪計過程式控制制體系」。我國也已經於1997年頒布了
「GJB3014-97電子元器件統計過程式控制制體系」軍用標准。經過近10年的推廣、應用,目前SPC統計過程式控制制技術已在各國元器件生產中的各個領域得
到了廣泛的應用。
1、保證生產廠家工藝過程的統計受控狀態。當監測出工藝中因存在異常原因而出現失控或失控傾向時,及時發出警報,比便採取措施,維持受控狀態,保證產品的內在質量和可靠性。
2、用於定量評定生產線、單道工序或單個工藝參數是否處於統計受控狀態,因此特別適用於生產線的認證,包括評價新安裝的生產設備是否已調試為穩定受控運轉狀態。
3、代替一部分篩選和可靠性試驗。例如新版本美國軍標規定,對S級復雜微電路,可以通過在鍵合工序中實施SPC代替100%非破壞性鍵合強度試驗。
4、SPC統計過程式控制制的應用情況已成為表徵產品內在質量的重要依據之一。例如,從20世紀90年代開始,國際上大型整機廠在批量采購元器件產品時,除要
求采購的產品滿足質量特性參數測試和可靠性考核外,還同時要求元器件生產廠家在提交元器件產品時必須同時提供生產過程的SPC數據,以證明產品是在受控工
藝環境下生產的,而不是僅僅靠篩選監測得到的,因此表羨局蠢明產品具有較高的內在質量和可靠性。同樣,元器件生產廠家在采購原臘碼材料、零部件時,也應高要求供貨方
在提供原材料時同時提供生產過程的SPC數據。
5、由於SPC統計過程式控制制技術的核心是保證產品的內在質量和可靠性,因此特別受到對可靠性有更高要求的軍用元器件生產的重視。例如美國在軍用標准中明確
規定,所有軍用微電路製造廠必須在1990年12月31日錢完成SPC大綱的制定,以保證SPC統計過程式控制制技術的有效應用。
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❷ 解答電流互感器0.2級和0.2S等級的區別
一、負荷范圍不同
1、電流互感器0.2級:20%-120%負荷范圍。
2、電流互感器0.2S級:要求在1%-120%負荷范圍。
二、測量精度不同
1、電流互感器0.2級:負荷范圍內測量精度。
2、電流互感器0.2S級:取5個負荷點測量精度。
擴遲告展資料
在發電、變電、輸電、配電和用電的線路中電流大小懸殊,從幾安到幾萬安都有。為便於測量、野孝保護和控制需要轉換為比較統一的電流,另外線路上的電壓一般都比較高如直接測量是非常危險的。電流互感器就起到電流變換和電氣隔離作用 。
對於指針式的電流表,電流互感器的二次電流大多數是安培級的(如5A等)。對於數字化儀表,采樣的信號一般為毫安級(0-5V、4-20mA等)。微型電流互感器二次電流為毫安級,主要起大互感器與采樣之間的橋梁作用。
微型電流互感器也有人稱之為「儀用電流互感器」。「儀用電流互感器」有一層含義是在實驗室使用的多電流比精密電流互感器,一般用於擴大儀表量程。
電流互感器與變壓器類似也是根據電磁感應原理工作,變壓器變換的是電壓而電流互感器變換的是電流罷了。電流互感器接被測碼脊明電流的繞組(匝數為N1),稱為一次繞組(或原邊繞組、初級繞組);接測量儀表的繞組(匝數為N2)稱為二次繞組(或副邊繞組、次級繞組)。
電流互感器一次繞組電流I1與二次繞組I2的電流比,叫實際電流比K。電流互感器在額定電流下工作時的電流比叫電流互感器額定電流比,用Kn表示。
❸ 什麼是微分電路和積分電路,它們必須具備什麼條件
1、積分電路
積分電路是使輸出信號與輸入信號的時間積分值成比例的電路。最簡單的積分電路由一個電阻R和一個電容C構成。
條件:積分時間常數0.2s(零交叉頻率0.8Hz),輸入阻抗200kΩ,輸出阻抗小於1Ω。
2、微分電路
最簡單的微分電路由電容器C和電阻器R組成(圖1a)。若輸入ui(t)是一個理想的方波(圖1b),則理想的微分電路輸出u0(t)是圖1c的δ函數波:在t=0和t=T時(相當於方波的前沿和後沿時刻),ui(t)的導數分別為正無窮大和負無窮大;在0<t<T時間內,其導數等於零。
形成微分電路需要電路本身時間常數T《《輸入信號的頻率周期,即工作當中C1(因其容量特小),充、放電速度極快,輸出信號由此會出現雙向尖峰(接近輸入信號幅度)。
(3)S級微電路擴展閱讀
積分電路的作用是:消減變化量,突出不變數。RC電路的積分條件:RC≥Tk,Tk是脈沖周期,積分電路可將矩形脈沖波轉換為鋸齒波或三角波,還可將鋸齒波轉換為拋物波。
電路原理很簡單,都是基於電容的沖放電原理,這里就不詳細說了,這里要提的是電路的時間常數R*C,構成積分電路的條件是電路的時間常數必須要大於或等於10倍於輸入波形的寬度。
微分電路的作用是:消減不變數,突出變化量。微分電路可把矩形波轉換為尖脈沖波,電路的輸出波形只反映輸入波形的突變部微分電路分,即只有輸入波形發生突變的瞬間才有輸出。
而對恆定部分則沒有輸出。輸出的尖脈沖波形的寬度與R*C有關(即電路的時間常數),R*C越小,尖脈沖波形越尖,反之則寬。此電路的R*C必須遠遠少於輸入波形的寬度,否則就失去了波形變換的作用,變為一般的RC耦合電路了,一般R*C少於或等於輸入波形寬度的微分電路1/10就可以了。
❹ 微電路的計算公式
當輻射脈沖寬度為T時,產生的光電流的數學表達式為
Ipp(t)=eKgDαΧA[Wj+Lnerft?Σn+Lperft?Σp],0≤t≤3(1)
式中:A為結面積;Wj表示耗盡區寬度;Ln,Lp分別是電子、空穴的擴散長度;Σn,Σp分別為電子、空穴的森遲壽命對於Si材料,Kg=4.3×1015cm-3Gy-1。
雙極和CMOS微電路工藝中,往往採用高阻襯底或在低阻襯底上外延高阻層。這樣不僅提高了器件的耐擊穿能力,而且低摻雜濃度外延層可以使此昌李器件的集2基結電容減小,提高雙極器件的高速性能;對CMOS工藝,該外延層可用來防止器件閂鎖。Wirth2Rogers光電流模型假定忽略襯底高阻材料電場效應以及高注入對少子壽命的影響,結兩邊必須是無限的均勻摻雜(相對於少子擴散長度而言),且該模型與反向偏置電壓無關。因此該模型對微電路已不再適用。有實驗數據表明,對高阻襯底器件,Wirth2Rogers模型預估的光電流與實測結果差3倍。增強光電流模型在Wirth2Rogers基礎上作了兩個重要補充:電場效應及高注入對少子壽命的影響。這兩個效應都引起少子收集體積的增加。帶外延晶體管外延層少子擴散長度Lp比外延層厚度We大得多,外延晶體管的n+外延襯底限制了少子擴散長度,少子收集體積迅櫻定義為所有過剩少數載流子被結收集的區域。高注入時,隨著過剩少子數量的增加,根據Shockley2Read理論,在半帶陷阱的過剩少子壽命將增加,壽命的增加直接引起少子擴散長度的增加,引起光電流增加。襯底電場效應使得少子向結漂移,有效增加了光電流收集體積。
❺ 模擬電路中積分,微分電路里,這里的s是什麼意思
s=a+jW,是個復數的自變數。學好自控理論就明白了。
❻ 什麼也稱微電路微晶元
集成電路。晶元,又稱微電路(microcircuit)、微晶元(microchip)、集成電路(integratedcircuit,IC)。是指內含集成電路的矽片,體積很小,常常是計算機或其他電子設備的一部分。晶元,是指內含集成電路的矽片唯銷,體積很小,是手指李游機、計算機或者其他電子擾告設備的一部分。
❼ 微分電路在實際中有什麼用途
信號整形或者波形變換中經常能看到微分電路,比如三角波——方波變換電路就是依靠微分電路完成的。
❽ 什麼也稱v電路微晶元或晶元
微電路也稱v電路微晶元或晶元。微電路指具有高密度等效電路元件和部件,並可作為獨立件的微電子器件,微電好蔽路可以是微型組拆簡織件或集成(微)電路。應用微電路pn結瞬態電離友御州輻射響應二維數值模擬瞬態Χ射線、X射線脈沖輻照,使器件的電性能發生瞬間變化。
❾ CAST C與國軍標哪個質量等級高
根據用途,元器件的質量等級可分為:用於元器件生產控制、選擇和采購的質量等做寬改級和用於電子設備可靠性預計的質量等級兩類,兩者有所區別,又相互聯系。
用於元器件生產控制、選擇和采購的質量等級
元器件的質量等級與其生產過程執行的規范是密不可分的,規范要求質量控制的嚴格程度,決定了元器件質量等級的高低。在大多數軍工產品中採用國產元器件的質量等級分為:(七專)7905、(七專)8406、(七專)840611A(半導體分立器件)、(七專)補充技術協議、國軍標(GJB)等五種。
前四種可以認為是四種質量等級,而國軍標由於參照採用了美國軍用(MIL)標准,其質量等級的分類方法比較復雜,器件分為3~4個質量保證等級(簡稱質量等級);元件分為有可靠性指標的和無可靠性指標的兩類,對於有可靠性指標的元件可分為若干個失效率等級。
國軍標元器件的質量等級包括了:器件的質量保證等級和有可靠性指標元件的失效率等級,如表1所示。
表1國軍標元器件質量分級
進口元器件的質量分級更為復雜,考慮到較多的是採用美國軍用元器件及部分歐洲空間局(ESA)元器件,所以簡要介紹MIL和歐洲空間局空間元器件協調組(ESA/SCC)元器件質量分級的情況。
美軍標元器件的質量分級如表2所示。
表2美軍標元器件質量分級
從1994年6月美國宣布對軍用標准實行改革以來,表2中涉及的美軍標中,MIL-M-38510已並入MIL-I-38535,而且都已改成性能規范(規范代號的字母改為MIL-PRF-,以後的數字不變,如MIL-PRF-38535C),內容也有較大的變化,例如採用統計過程式控制制(SPC)技術後,原來軍用規范規定要100%做的篩選項目,允許減少甚至可以全部免除。因此,在選擇和采購元器件時,必須加以注意。
這里特別要對微電路(包括:半導體集成電路及混合集成電路)的質量等級作些說明,其中B級與S級是微電路的質量保證等級,此外凡符合MIL-STD-883《微電路試驗方法和程序》1.2.1條規定的微電路,屬於質量等級為883級的微電路。
CAST C與國軍標前者質量等級高
其特點是微電路生產單位聲稱已按總規范MIL-M-38510及相應的詳細規范進行質量控制,但未進行認證。因此,具有不同信譽的微電路生產單位,電路的質量將有很大差別。從1995年5月14日開始MIL-M-38510並入MIL-PRF-38535後,已不生產B級、S級微電路,所以現在按MIL-M-38510采購的微電路,其質量等級大多數是883級,在883級微電路中,有些元器件供應商還根據對電路不同的質量控制,分為883B和883S,但其質量等級都不如B級有保證。
ESA/SCC元器件的質量分級較有純判規律,所有元器件都分為B、C兩級,但在采購時還可選擇不同的批驗收試驗(縮寫LAT,相當質量一致性檢驗),由於LAT分為1、2、3類,所以ESA/SCC元器件可分為B1、B2、B3、C1、C2、C3六個質量等級。
用於電子設備可靠性預計的質量等級
當按GJB/Z 299或MIL-HDBK-217進行電子設備可靠性預計時,在該標准中列出了另一種質量等級與表4-1或表4-2列出的質量保證等級及失效率等級有一一對應的關系。由於質量保證等級及失效率等級有時也可簡稱為質量等級,所以兩者很易混淆。但只有軍用級元器件才有質量保證等級及失效率等巧兆級,而對於所有元器件都有進行可靠性預計的質量等級,這是兩者是主要的差別。
❿ 微型電路板的好處
微型電路板的好處如下:
1、穩定性更好:微型電路板上的電路元件通過焊接的方式固定在板子上,而不是手工布線的方式,因此穩定性更高,不容易出現松動或者短路等問題。
2、尺神裂段寸更小:微型電游譽路板的製造技術很高,可以實現非常小的尺寸,可以大大減小電路板的體積,有利於集成和嵌入式應用。
3、重量更輕:相比傳統的手工布線電路板,微型電路板的重量更輕,有利於應用於輕量化產品和攜帶型設備。
4、生產效率更高:微型電路板的製造可以通過自動化的生產線來完成,生產效率更高,成本更低,可以大規模應用。
5、維修和升級更方便:微型電路板上的元件和線路都比較規范和標准化,維修和升級起來更方便,且不容易出現手工布線時繁瑣源或的連線問題。