除了考虑热应力的作用外,广义艾林模型还考虑了其他非热应力s的作用。这对于电子元器件在复杂工作环境下失效的实际情况是比较符合的,其反应速率方程dM(T)dt=ATe-EKTec+DKTs式中,ecs表示由于非热应力对能量分布的调整;eDsKT表示由于非热应力对激活能的调整。4 T8 ^& I2 h, a; v {$ _
在加速寿命试验中,也有用湿度作为加速变量的,也有同时采用湿度应力和电应力进行加速的。如THB(高温、高湿、偏置)加速试验,其主要目的是评价器件的耐潮湿寿命,采用公式为t=Aexp(E/kT)·(1/kVC)·Bexp(D/RH)必须指出:上述这些模型仅仅对某一范围内的应力值适用,在此范围之外就不一定适用,因为它可能导致失效机理的改变,使用时必须特别慎重。对于电子元器件或材料的加速寿命试验模型,最常用的是逆幂率和阿伦尼斯模型。' R: \0 U. F5 C3 M+ e, ~) [
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3 加速寿命试验方案的考虑# d4 L+ e9 a' e0 }$ |$ l3 j
在安排恒定应力加速寿命试验时,除考虑前面提到的寿命试验方案各项问题外,还应考虑以下几个方面。- J4 H$ h$ m6 ~- s" F/ B
1.加速变量加速应力的选择; L. ?* I K: S0 A/ S% e
电子元器件或材料的失效是由其失效原理所决定的。因此,必须研究什么样的应力会产生相应的失效机理,然后根据失效原理来选择恰当的应力类型。加速应力只促使失效过程的加速发展,但失效进程的快慢还受到环境条件和其他工作应力条件的影响。因此,元器件或材料在所处实际使用状态(工作或储存)下,可能有多种失效原理同时出现。然而,一定时期内总有起主导作用的失效原理。选择加速应力类型时,必须选择对主要的失效原理能起加速作用的那些应力作为加速变量,同时这种应力类型要易于人工控制,且其加速方程已确知。电子元器件及材料通常以温度和电压(电流或功率)作为加速变量。 ) @: R- Y% t3 Q( P5 q l
2.加速应力水平的确定! ?4 W. C; o1 E1 h+ ^& `
为了使加速变量起到加速作用,促使失效进程加快,必须提高加速变量的应力水平。对于一个完整的加速寿命试验,其应力水平一般应不少于四个,这样便于配置加速直线,但也不能过多,否则,试验工作量和成本将大大增加。为了保证试验的准确性,最高应力和最低应力之间应有较大的间隔。0 k& E2 C6 R7 N ]1 r. L
最低应力水平的选择,通常应接近或等于该产品技术指标中规定的额定值。若应力选择过低,起不到加速的效果。这样的选择还可以将加速后与额定条件下的失效率或寿命进行比较,确定其加速系数。 4 |2 I1 k" }5 F* X( y; O1 X最高应力的选择受限于该产品所能承受的极限应力。例如,陶瓷电容器的最高温度应力应低于包封树脂的极限使用温度,首先,最高电压应力应低于电容器的击穿电压;其次,还应满足不改变产品的失效机理;最后,还要考虑到测试的能力和测试的可能,否则,由于应力水平过高,产品失效过快,而不能准确地测量。! N, X* ~( x7 K! O5 ^' f5 \
中间应力水平的选择:为提高试验的准确性,应在最高与最低水平应力之间大致等间隔地选择。例如,当采用温度应力时,其应力间隔可按应力的倒数等间隔选取,即Δ=1T1-1T2;2Δ=1T1-1T3;…;(K-1)Δ=1T1-1TK式中,K是温度应力水平个数。 . T9 `" v/ c" O) G5 I8 d ?+ @当采用电应力时,可按电应力的对数成等间隔的原则选取,即(K-1)Δ=lgVK-lgV1式中,K是电应力水平的个数。 4 E; b* D9 l4 D6 d; {* e( h2 a( M5 n. T9 S3 j; x
9 K* N+ i0 v, J4 F4 加速寿命试验的数据处理 & P$ I U. o2 c5 ^在恒定应力加速寿命试验中,所得到的失效数据要进行分析和处理。所谓数据分析,主要是指判断此次试验是否正常,失效是真失效还是假失效,失效数据和失效时间是否属实,加速模型是否恰当等,以保证试验的有效性。试验数据处理,就是指用统计分析方法,估算出可靠性有关的特征量和参数。在数据处理中,目前主要采用图估法和数值解析法。这两种方法各有优缺点。图估法的最大优点是简单易掌握,较直观,分析快,还能监测试验数据是否出现异常现象。它也有很大的缺点,所得的结果因人而异,精确性较差。即使存在这些缺点,而实际工作中仍常使用它,特别是对于精确度要求不很高的场合,或初步进行分析。 . K+ V$ n2 R6 ~ q. A2 q% U% E数值解析法有很多种方法。在电子元器件与材料加速寿命试验中最常采用的是最小二乘法,它是根据最小二乘法原理来选取线性函数的方法,由于有统一的计算公式,可弥补图估法估计结果因人而异的缺点,但精确度比较差。极大似然估计是一个重要方法,它根据使子样观察值出现的概率最大的原则,来求母体中未知参数的估计量,由于计算复杂,一般需要借助电子计算机方能进行这种计算。在估计威布尔分布参数时,简单线性无偏估计法(适用于样品数大于25)和最好线性无偏估计法(适用于样品数小于25),是一种效率较高的估计方法。它不仅估计精度比较高,而且计算比较简单,易于手算。此外,还有简单线性不变估计法、最好线性不变估计法等。我国常采用图估法作为试验结果的初步分析、判断和估算,然后采用简单或最好线性无偏估计法进行精确计算。 {- w3 ~, H3 r h) r3 G
1.图估法% M9 l+ G; e% N) F
恒定应力加速寿命试验的图估法,需要借助于两种类型的坐标纸:一类是概率纸,主要是威布尔概率纸、正态概率纸或对数正态概率纸;另一类是对数坐标纸,主要是单边对数坐标纸(适用于以温度作为加速变量的情况)和双边对数坐标纸(适用于以电应力作为加速变量的情况)。概率纸主要用来分别得到不同应力水平下的寿命分布及其可靠性寿命特征量,以及用来预测正常应力水平下的寿命分布和可靠性寿命特征量。对数坐标纸用来得到加速寿命曲线,并由此估计出正常应力水平下寿命分布的位置。 0 |& F; A w, |% z下面介绍图估法的程序。) r. Q% I1 @& |5 C
(1) 以电压作为加速变量并遵从威布尔分布时的情况(γ=0) 8 j6 Z' I7 |- r4 ` ' U6 Q6 I: w7 k h: \5 [