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【原創】跟我學系列之二,元器件降額使用參考
為什么要降額使用元器件?因為如果元器件的工作狀態不超過供應商提供的規格書上的指標。那么可以實現全壽命工作。降額使用,可以提高產品的可靠性。
降額使用規則的制訂,是依據最差工況(worst case)來制定的。處于最差工況工作的元件,是實際壽命達不到額定壽命的重要因素。
最差工況,就是元件工作時承受著最大應力的工作狀況。這種情況一般由外部環境的參數比如溫度、電壓、開關次數、負載等條件中的一種或多種組合而成。這些應力的邊界條件一般在元件的規格書中都是給出來的。
一個良好的設計,是應該根據最差工況時,元件的設計風險來評估設計的可靠性的。風險評估同時可以確定失敗的原因、潛在的風險、失敗的概率、后果的嚴重性等。


要制定降額使用規范,就要進行worst case下的失敗風險評估。要進行風險評估,就要建立加速實驗模型。要是風險評估按照正常使用時間來做的話,等到評估完了,市場份額早就被瓜分完了。
模型的準確性,將嚴重影響風險評估的結果。要精確保證模型的準確性,那又是一門大學問了。在我們這里,就定性的簡單分析一下吧。
加速試驗的加速因子,一般遵循阿累尼烏斯定律:
其中:
A 加速因子
Ea 活化能
K 波爾茲曼常數,8.63E-5 eV/K
T 絕對溫度
如果加速因子對應某個要降額條件下的值是已知的,那么可以用下面的公式來計算其他情況下的壽命:
其中:
T 溫度,以攝氏度為單位
Tref 參考降額使用溫度,以攝氏度為單位
tref 參考使用壽命,單位KHrs(千小時)
t 使用壽命,單位KHrs(千小時)
A 每10攝氏度加速因子
舉個例子:一個元件在90攝氏度下的壽命是30KHrs,加速因子A約等于2每10攝氏度,那么在什么溫度下,元件的壽命就變成了20KHrs呢?
占個地板
........
ding
好了,一定有朋友說,廢話說那么多干嘛,我不要知道那么多理論,你直接告訴我怎么用就行了。直接給結果吧,中間的測試和理論推導就少說吧。
呵呵,我倒是想把理論和推導過程寫詳細點,可是,咱也水平有限啊,還是盡快進入實際使用的正題吧。
二、二極管
二極管種類繁多,特性不一。故而,有通用要求,也有特別要求:
通用要求:
長期反向電壓<70%~90%×VRRM(最大可重復反向電壓)
最大峰值反向電壓<90%×VRRM
正向平均電流<70%~90%×額定值
正向峰值電流<75%~85%×IFRM正向可重復峰值電流
對于工作結溫,不同的二極管要求略有區別:
信號二極管< 85~150℃
玻璃鈍化二極管< 85~150℃
整流二極管和快恢復、超快恢復二極管(<1000V)<85~125℃
整流二極管和快恢復、超快恢復二極管(≥1000V)<85~115℃
肖特基二極管< 85~115℃
穩壓二極管(<0.5W)<85~125℃
穩壓二極管(≥0.5W)<85~100℃
Tcase(外殼溫度)≤0.8×Tjmax-2×θjc×P,2×θjc×P<15℃,θjc是從結到殼的熱阻,P是功率損耗。這是一個可供參考的經驗值。
這里很多指標給的是個范圍,因為不同的可靠性要求和成本之間有矛盾。所以給出一個相對比較注重可靠性的和一個比較注重成本的兩個值供參考。下面同理。
五,電解電容
鋁電解電容是開關電源中一個非常重要的元件。而很多開關電源的故障率偏高,都是因為對鋁電解的使用不當造成的。 由于鋁電解的重要性,我們對他的研究比較多,因而制定出來的規則也比較多。
1,Vdc+Vripple<90%×額定電壓
2,在電容體之下,PCB正面,盡量不要有地線之外的其他走線。
3,紋波電流,這個問題比較復雜,因為開關電源中,紋波電流的頻譜是非常豐富的,所以必須把紋波電流折算一下:
頻率因子,供應商應該可以提供的。
紋波電流必須保證在供應商的額定值的70%~90%之內。
4,電解電容的初始容量要保證20%的裕量。同時,要保證額外的20%的容量裕量,以應對壽命快到時的容量衰減。
5,電解電容的壽命溫度加速因子為2每10℃,也就是說,溫度每升高10度,壽命減半。
6,殼溫Tcase受限于設計壽命。
7,自溫升<5℃,所謂自溫升,是指電容實際工作時,完全因為自身發熱導致的溫升。
八,電阻
電阻可以分為三大類:固定線性電阻、固定非線性電阻、可變電阻
固定線性電阻包括:碳膜、金屬膜、金屬氧化膜、金屬釉、碳質等電阻和繞線電阻。
固定非線性電阻包括:NTC、PTC
電阻的可靠性主要取決于電阻的溫度,而溫度則是環境溫度和自身功率損耗產生熱量后疊加的效果。
功率和電壓都對電阻的選擇與使用產生限制:
從圖中可以知道,對于阻值低于臨界阻值的電阻,使用是受功率限制,而對于高于臨界阻值的電阻,使用上是受耐壓的限制。
對于單個脈沖的功率限制,取決于脈沖的形狀。同時脈沖的峰值電壓必須不能超過額定限制。
電阻的降額使用規則:
1,在有瞬間高壓脈沖的電路中使用金屬釉電阻
2,在有大的沖擊電流的場合使用繞線電阻
3,連續功率<50%×額定功率
4,不要使用>1MΩ的碳膜電阻,因為長期穩定性太差
5,高阻值長期穩定性好的電阻應采用金屬釉電阻
6,在熱沖擊試驗后,電阻的阻值必須在±5%的額定范圍內
7,可熔斷電阻,比如保險絲電阻,不要靠PCB太近,以免PCB過熱
8,盡量不要將矩形的貼片電阻用在ESD保護電路,因為矩形的尖角容易放電
9,在電壓、電流采樣時,如果用貼片電阻,盡量使用尺寸在1206以上的。
10,耐壓的降額使用:
對于碳膜、金屬膜、金屬氧化膜電阻:
R>100K時,VRMS<50%×額定最大連續工作電壓
R≤100K時,VRMS<90%×額定最大連續工作電壓或90%×(P×R)0.5,以低的為準。
對于碳質電阻、金屬釉電阻和繞線電阻:
VRMS<90%×額定最大連續工作電壓或90%×(P×R)0.5,以低的為準。
11,電路中有沖擊電流的時候的瞬時功率可以按照下面的經驗公式計算:
P=I2×R×t/4,其中,t是電流跌落到最大值38%時的時間。
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