分析电子产品设计过程中的产品降额设计
在电子产品设计过程中需要经过许多的测试,这样避免生产出来的时候出现缺陷和问题,其中就需要进行降额设计,所谓的降额是使元器件使用中所承受的应力低于其额定值,以达到延缓参数退化,增加工作寿命,提高使用可靠性的目的。要确定产品是否能够携带多大功能,确保产品的正常使用程度,下面就一起来了解一下吧!
降额设计有两大问题,一是分级,二是选择降额的参数。
降额分三个等级,Ι级降额最大,适用于故障危及安全、导致任务失败和造成重大经济损失的情况;II级降额居中,适用于故障使任务降级和增加不合理的维修费用;III级降额最小,适用于故障对任务完成影响很小和少量的维修。降额考虑的主要因素是电应力和温度,电应力我们考虑得多,温度也经常被考虑到,但隐性温度条件常被忽视,比如环境温度是40℃,机箱内散热不好温度肯定会上升,设备周边如果有设备,工作时也会发热,也会导致温度上升,这部分就是隐性温度条件,也是不能不考虑降额的参考条件。
降额等级的分类为系统设计和设计管理提供了思路,在项目设计开始,对系统整机的降额系数、各部分组成,确定出适宜的降额等级,然后根据相关标准查找对应的降额系数,因为有些特定行业的设计要求有其特殊要求,可以根据专标要求确定,如果没有专门要求的,推荐参考《GJB/Z 35-93 元器件降额准则》标准,关键部件、易坏部件的降额系数一定要给出一个明确的参考值来。,特别注意电容的降额曲线和运放的降额曲线不一样,注意分析其含义。
降额的参数要选取一般是电应力和热应力,对机械件还有力矩等,应力大小直接影响失效率的高低,而且不一定就只是主要性能指标才需要降额,要结合使用条件环境进行分析,确定哪个指标是受应力条件影响大的。比如220V输入端的对地电容,耐压是一个降额的指标,另一个与安全有关的漏电流指标也很有必要考虑进去。
1、降额要考虑电路稳态工作、暂态过载、动态电应力几种条件下的应力;
2、电阻类主要是功率降额,对高压应用环境还需电压降额;
3、电容类主要是电压和功耗降额,有时考虑工作频率降额;
4、数字IC对其负载、应用频率降额;
5、线性与混合集成电路的降额主要是工作电流或工作电压的降额;
6、微波IC主要是功率和频率的降额;
7、晶体管是工作电流、工作电压、功耗、频率的降额;
8、普通二极管频率降额、开关二极管的工作峰值反向电压,变容二极管的击穿电压、可控硅的工作浪涌电流及正向工作电流降额;
9、继电器触点电流的降额,按容性负载、电感性负载及电阻性负载等不同负载性质做出不同比例的降额。对容性负载要按电路接通时峰值电流进行降额;
10、电连接器的降额主要是工作电流的降额,其次是工作电压的降额。降额程度根据触件间隙大小及直流和交流电源而定;
11、开关的降额主要是开关功率和触点电流的降额。
12、电缆和导线是电流降额。高压电路的电缆和导线是工作电压的降额;
13、晶体是驱动电压降额(保证功率前提下);
但也有两个注意事项,不是降额越多越好,各类元器件均有一个最佳降额范围,在此范围内应力变化对其故障率影响较大,较小的投入即可见到较大的可靠性收益,再继续降额,可靠性的提高很微小没必要。就像文章开头的例子,能背100斤的人,背个3、5斤和背20、30斤是没啥区别的,背得少效率会很低,而且慢慢能力会退化,突然的大应力来一下的时候,反而抗应力能力不强。大功率晶体管在小电流下,大大降低放大系数参数稳定性会降低。
也不是什么指标都允许降额,继电器的线包电流不仅不能降低,反而应在额定值之上,否则影响可靠的接触。
降额作为与器件功能应用技术、测试技术并列的基础可靠性设计手段,是最简单易行的,而且降额后,即使电路设计有些许缺陷,因为余量较大,器件的耐受力空间足够,也能避免些故障,况且又不用特殊的试验仪器,只是在选定某一器件后,附加一点功夫,挑挑该系列中,选个余量稍大的,即能解决不少问题,我们为什么不去做呢?
现代生产出来的产品都会有这个问题,就需要人们日常对产品的维护程度了,要不然在好的产品都会坏掉。
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