為了評價分析電子產品可靠性而進行的試驗稱為可靠性試驗,根據產品在使用過程中可能遇到的不同使用環境、并受到不同環境的應力等因素來模擬環境加速試驗,以評價產品或試樣材料的性能和適應性,為科研人員、產品開發工程師提供產品或試樣材料在環境適應性方面的量化技術指標。


電子元器件技術的快速發展和可靠性的提高奠定了現代電子裝備的基礎,元器件可靠性工作的根本任務是提高元器件的可靠性。電子產品失效通俗來講,狹義上的失效指的是機電產品喪失功能的現象,而失效分析則是分析診斷失效的模式、原因和機理,研究采取補救預測和預防措施的技術活動和管理活動,同時,與之相關的理論、技術和方法相交叉的綜合學科則稱之為失效學。


失效分析是一門發展中的新興學科,近年開始從軍工向普通企業普及。它一般根據失效模式和現象,通過分析和驗證,模擬重現失效的現象,找出失效的原因,挖掘出失效的機理的活動。在提高產品質量,技術開發、改進,產品修復及仲裁失效事故等方面具有很強的實際意義。其方法分為有損分析,無損分析,物理分析,化學分析等。早期失效率高的原因是產品中存在不合格的部件;晚期失效率高的原因是產品部件經長期使用后進入失效期。機械產品中的磨合、電子元器件的老化篩選等就是根據這種失效規律而制定的保證可靠性的措施。


無損檢測是在不損壞試件的前提下,以物理或化學方法為手段,借助先進的報術和設備器材,對試件的內部及表面的結構、性質、狀態進行檢查和測試的方法。為幫助大家深入了解,以下內容由創芯檢測網整理,無損檢測技術方法匯總如下:


無損探傷是在不損壞工件或原材料工作狀態的前提下,對被檢驗部件的表面和內部質量進行檢查的一種測試手段。利用聲、光、磁和電等特性,檢測被檢對象中是否存在缺陷或不均勻性,給出缺陷的大小、位置、性質和數量等信息,進而判定被檢對象所處技術狀態(如合格與否、剩余壽命等)的所有技術手段的總稱。為幫助大家深入了解,本文將對焊縫無損探傷的相關知識予以匯總。如果您對本文即將要涉及的內容感興趣的話,那就繼續往下閱讀吧。


開關電源芯片可分為AC/DC電源芯片和DC/DC電源芯片兩大類,DC/DC變換器現已實現模塊化,且設計技術及生產工藝在國內外均已成熟和標準化,并已得到用戶的認可,但AC/DC的模塊化,因其自身的特性使得在模塊化的進程中,遇到較為復雜的技術和工藝制造問題。電源芯片是電子設備不可或缺的元件,要是電源芯片在電路中出現了損壞,就會導致電子設備停止工作,如何檢測電源芯片好壞?如果你對本文即將要涉及的內容感興趣的話,不妨繼續往下閱讀。


一般在評估電子元器件產品時,需從以下幾個方面考慮其安規性能: 1.耐電壓(抗電強度)-防止電擊傷害 2.絕緣電阻-防止電擊傷害 3.接地電阻-防止電擊傷害 4.泄漏電流-防止電擊傷害


電氣試驗是在電氣系統、電氣設備投入使用前,對電氣系統中各電氣設備單體的絕緣性能、電氣特性及機械性等,按照標準、規程、規范中的有關規定逐項進行試驗,來及時地發現并排除電氣設備在制造時和安裝時的缺陷、錯誤和質量問題,確保電氣系統和電氣設備能夠正常投入運行。


近日,生態環境部印發《關于做好2022年企業溫室氣體排放報告管理相關重點工作的通知》,并以通知附件的形式更新了《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南 發電設施(2022年修訂版)》。

