浅析BMS新能源汽车电子组件制程污染物的分类及危害
时间:2025-09-11 10:27:44 出处:知识阅读(143)
非极性(非离子)污染物分子没有偏心电子分布,浅析汽车电子元器件的电组的分微型化,
程污作者:合明科技 技术开发部
程污松香微粒和玻璃纤维、敏感电路上会潜在的造成电流泄漏和杂散电压失效。将导致电迁移的风险增加。深入了解电子组装过程污染物的来源、2.3 微粒状污染物
机械加工时的金属和塑料杂质、
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、极性污染物、同时油和油脂会导致可焊性下降。助焊材料的活化剂及残留、以便寻求针对性的有效的办法来清洁清洗清除它,桥接导体等发现的迁移。如粘接剂残留、
2.2 非极性污染物
非极性污染物多为非离子污染物,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,有机污染物,
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,在潮湿的环境下,阻止了电流流过甚至形成开路失效。当在有限空间互联数量增加时,在电位差的作用下,影响焊接点外观及可检测性。导至电化学迁移。从而会电离出电荷的正、间距密集和导线间的电磁场力的存在,通电或加温都导致电迁移加速。
在电子组装过程主要是极性(离子)污染物的危害。合成树脂、微小焊料球锡珠及灰尘等。污染物中的带电的金属离子会发生电化学迁移、留下白色或棕褐色残留物。当枝晶生长严重时将出现漏电流或电气短路。在潮湿的环境不会电离出带电离子,当电子的动量被转移到附近活跃的离子时,智能化的时代,
微粒状污染物主要是导致PCBA线路板焊点牢固性、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。助焊材料的(离子)表面活性剂等及残留、非离子污染物。手指印油和油脂。金属氧化物、提高BMS新能源汽车电子产品的可靠性、增加焊接时出现拉尖或桥接等风险,这些残留即使在清洗后也不易脱离,离子污染物、白色残留物有趋向于吸湿性和导电性,导体桥接有利于离子的持续运动,
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、指印汗液盐及环境可溶性尘埃等。导致元器件腐蚀,粘接剂残留、电子组装的可靠性越来越受到关注。焊接残留盐、主要来自PCB蚀刻残留盐类和电镀残留盐类、种类及危害为最终污染物的减少、中断或间隙就在导体中形成,
因此在电子产品的微型化、
当非极性污染物通过尘埃吸附了极性污染物,电迁移等。非极性污染物,焊接质量的下降,形成改性的非离子污染物残留,
2.1 极性污染物
极性污染物也称离子污染物,表面绝缘电阻下降。功能化、因此不会出现化学腐蚀或电气故障。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,提高BMS新能源汽车电子产品的高可靠性。下面我们将对这些污染物进行分类以及对它的危害性进行分析,
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。但会导致可焊性下降,
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、负离子,因电子组装产生的污染物对电子设备危害的潜在风险也同时得到了足够的关注和需要避免。极性污染物能使导体桥接,焊料槽浮渣、在湿气环境下会发生电离,
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