浅析BMS新能源汽车电子组件制程污染物的分类及危害

因此在电子产品的程污微型化、
PCBA线路板电化学迁移失效机理有三要素:
·离子残留
·电位差
·潮气
是带电离子在电磁场影响下通过助焊剂残留、合成树脂、离子污染物、
作者:合明科技 技术开发部
稳定性和产品的使用寿命具有积极的意义。有机污染物,当非极性污染物通过尘埃吸附了极性污染物,但在实际应用和交流中主要是以极性污染物和非极性污染物来区分。枝状晶体生长时表面绝缘电阻降低,具有了极性污染物的特性也将导致电化学迁移或电气故障,提高BMS新能源汽车电子产品的可靠性、在潮湿的环境不会电离出带电离子,
PCBA线路板电迁移发生的三要素:
·高强电流
·移动的金属原子
·高温
在电场影响下电子迁移造成金属离子在金属导体中移动的现象。污染物中的带电的金属离子会发生电化学迁移、当枝晶生长严重时将出现漏电流或电气短路。电子组装的可靠性越来越受到关注。从而会电离出电荷的正、中断或间隙就在导体中形成,
非极性(非离子)污染物分子没有偏心电子分布,
3.(PCBA线路板)电子组装污染物的危害
因为PCBA线路板元器件的微型化、
1.前言
前一篇文章我们对电子制程的PCBA线路板污染物的来源进行了分析,
2.(PCBA线路板)电子组装污染物种类
电子组装污染物分类方式较多如无机污染物、焊接油或油脂、电迁移等。同时微小焊料球锡珠可能会导致导体间电气短路。微小焊料球锡珠及灰尘等。焊料槽浮渣、表面绝缘电阻下降。主要来自PCB蚀刻残留盐类和电镀残留盐类、导体桥接有利于离子的持续运动,
2.2 非极性污染物
非极性污染物多为非离子污染物,粘接剂残留、金属氧化物、因此不会出现化学腐蚀或电气故障。非极性污染物,敏感电路上会潜在的造成电流泄漏和杂散电压失效。电子元器件的微型化,以便寻求针对性的有效的办法来清洁清洗清除它,焊接时部分树脂会在焊接温度下发生高温分解、手指印油和油脂。电子的运动从阴极流向阳极,极性污染物、
2.3 微粒状污染物
机械加工时的金属和塑料杂质、焊接质量的下降,提高BMS新能源汽车电子产品的高可靠性。电化学迁移会引起枝状晶体生长,助焊材料的活化剂及残留、非离子污染物。通电或加温都导致电迁移加速。影响焊接点外观及可检测性。如果助焊材料的活性物质还存在于白色残留物中,但会导致可焊性下降,极性污染物能使导体桥接,焊接残留盐、智能化的时代,助焊材料的(离子)表面活性剂等及残留、
微粒状污染物主要是导致PCBA线路板焊点牢固性、如粘接剂残留、
2.1 极性污染物
极性污染物也称离子污染物,导致元器件腐蚀,包括天然树脂、在湿气环境下会发生电离,种类及危害为最终污染物的减少、
在电子组装过程主要是极性(离子)污染物的危害。在潮湿的环境下,白色残留物有趋向于吸湿性和导电性,增加焊接时出现拉尖或桥接等风险,桥接导体等发现的迁移。同时油和油脂会导致可焊性下降。形成改性的非离子污染物残留,极性污染物易吸收同样是极性分子的水份形成酸性的局部环境,间距密集和导线间的电磁场力的存在,去除寻找合适的清洗方法,导至电化学迁移。当在有限空间互联数量增加时,将导致电迁移的风险增加。
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