找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 485|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

LED 机械应力失效分析

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-23 15:32
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2020-1-6 10:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    1 、失效模式:
    : R& e) |$ s: n$ D, b8 ^9 M
    3 ]( A, }) _# v! c
      产品中相同结构手插件 LED|0">LED 的失效位号随机分布,失效比例高的 LED 集中在近离 PCB 板面的 LED 。 LED 的结构参考 figure 1 。- x/ z% t2 |+ l3 R

    , E2 h" w7 g! ?% }) F( c  2 、失效机理:
    % g3 p; Y/ g' v: x
    ! k# {8 n0 P. R6 u  c
      组装时的机械应力导致 LED 引脚移位,使外引脚和内金线脱离而开路。: L: h  M/ G: N
      ]$ d4 K- }3 E, k* W
      • 产品组装时因 前面板和机壳咬合不顺畅,装配后前面板与机壳间存在缝隙,操作员将 使用锤子敲击前面板。锤子误敲击在 LED 本体上时, LED 本体将向后移( LED 已经焊接在 PCB 上,两引脚固定),两引脚同时承受弯曲应力;
    : ?- @9 u9 }' |  N4 u) E' G/ L- j, q3 ?$ V! A% ^

    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201706/347300.htm  在下面位置的 LED 引脚暴露较短, LED 后移时承受比上面位置 LED 更大的弯曲应力,当该力大于 LED 塑封体对引脚的阻力时,引脚发生位移并破坏 LED 塑料本体发生失效。. ]2 N& `. k8 Q( ?
    * Y' g5 m5 k: N/ n8 i5 [
      • 器件过波峰时无模具固定 LED 位置, LED 易偏移,在组装时需对器件位置矫正,当矫正距离和力够大时也会造成 LED 承受机械应力! K- ~7 Y# K( d* q/ u
    1 Q/ ^9 y( {) L9 S" j" S* s, x
      • 在上面位置的 LED 由于引脚长,并引脚弯曲位置离 LED 本体相对远,引脚变形允许范围和应力传递距离比在下面位置的 LED 大,所以失效率远低于下面位置的 LED 。
    $ _( B; S" k5 T( `6 B
    ; I0 w* ~3 h( |" P2 Y0 c. f  3 、分析步骤:6 m3 Z, r: q6 b# b! f" v

    3 B  B5 D. {8 o5 J4 P1 }- O  Step 1: 外观检测和 X-RAY 检测- ]% W- o* c/ H* K' Q; m

    6 i  A" j% E! N  • 器件内部金线在钎焊端与引脚(正极)开路,引脚存在位移( figure 5 、 7 、 9 );金线断口成尖形,为金属机械拉尖( figure 6 、 8 、 10 );( X9 ~# G, d# d

    5 G: g; B: _9 y, r& S3 h/ N8 X  • 在 #3 样品外观可观察到引脚错位( figure 13 )和塑封外壳破损( figure 12 )。  [( J9 b$ I+ \' a7 u

    & a5 l/ z/ S  Y9 n* i" u  结合 1 、 2 说明引脚承受了向外的拉伸机械应力7 l! N& ?- o7 \  {" R! U( s
    / Y: V) T0 ]$ j6 R; F! X
      发生位移量大的引脚均是与金线钎焊的引脚(正极),因为该引脚线性度较大, LED 塑封对引脚的阻力小。. [  \% G8 |# s2 W7 m4 E- U6 f0 R
    3 d& j; D) @5 y/ j' E% `& e3 z
      • #3 样品负极引脚外露部分平行位错;说明焊接后 LED 本体曾向前移动。(由于 LED 塑封体对负极引脚的阻力较大,因此当向前推时负极整体引脚不易移动,而只能是局部区域发生位错)。
    ! D% V% B7 t2 j( T( |
    ) z4 v' J; u/ T" P! g

      Step 2: 开封观察
    8 V! \) f6 a& O3 W- d1 D' G
    & T( o* Y0 j9 p, k+ g4 s! t% Z  • 结合 X-RAY 侧视图和器件引脚图知下面位置 LED 引脚弯曲位置距离 LED 塑封体距离比上面位置的 LED 短(应力释放距离小)(参考 figure 15 、 16 、 17 );" l9 d9 ?" V- k: |. d- _7 I
    # y: [0 X2 j  t: j0 h
      • 从侧面观察失效器件引脚位置( #3 样品),器件引脚的弯曲位置在塑料外壳的拐角处( figure 17 );说明器件失效时引脚为弯曲变形;  @& d9 W5 l( ^* K& t9 P0 j6 J+ Q

    * m0 r" ^6 J5 T3 Z/ @- ]  • #1 LED 塑封破裂,正、负极引脚塑封体均存在裂纹,说明两引脚均承受机械应力;* k5 E0 _5 n9 D! m3 k% Q
    0 u; q, M$ I- ^+ P
      • 塑封体的裂纹发生在引脚弯曲同边,说明器件引脚承受弯曲机械应力导致;
    ' M" n$ q. T' V5 o) e& z* ~' a$ w. O* v1 |3 t, J; X) y! C
      • 裂纹两边切口非圆边以及裂纹口存在大的位错,说明裂纹是由于机械应力导致而非热应力。* K. ^' f& t0 h% D, E
    7 M8 V. I, B# p, K% ^5 V. }( i
      综上所述:器件失效发生在正负极两引脚同时弯曲时。而正负极两引脚同时弯曲发生在两个位置: a 、 LED 组装在黑色塑料外壳后的引脚成型时(供应商); b 、 LED 组装在 PCB 上后, LED 发生整体位移时(天通精电);
    0 z4 o" i" [3 b: R& G7 R) s0 x9 t, c2 S  v) W: Z

      Step 3: 数据调查
    $ @, U1 Z8 F" R4 k: K7 H. a* t: o5 [# x; f3 w7 U; f3 r
      • 检查库存器件下面位置的 LED ( 4000pcs ),无不发光器件;
    " l6 x# M0 z8 v
    ! E' Y/ w0 N! P+ H  • 产品 LED 过波峰时无压件模具, LED 会前后或左右偏移,组装时将对器件位置进行矫正;
    ! B7 ?& ?: R: L, ^2 ~$ w: q: u% r5 ~/ ^6 f2 ^8 u6 |
      • 前面板和机壳本身咬合不顺畅,装配后前面板与机壳间存在缝隙, “ 安装前面板和贴标签 ” 与 “ 打上盖螺丝 ” 两个工位会使用锤子对前面板进行敲击,敲击位置在 LED 灯附近,容易对 LED 进行误敲击;
    & I+ }! B6 k% \; M( X. L; b( _( u' f, Y' g
      • 第一次测试为正常的 REG LED ,在重新组装后出现不良;3 ]5 m+ W  f0 N! k4 X

    ! A0 }% S; w% v  `/ W7 K; t% V  • 把正常 LED 灯组装在万能板上模拟:向前移动 LED ,无失效;向后敲击 LED 本体,器件失效,塑料本体破损,失效现象与分析样品相同。
    # y! f. f9 X$ n" i, [: b: _& Q0 w7 {, M# D8 j* @9 ^
      综上所述 : LED 来料无失效品;+ X: j4 h/ x. L# }: Z

    1 C: r  }' I2 `( {/ Y8 n  LED 本体承受向后的敲击应力时容易失效;
    ' h6 E8 y  b" Z$ B2 z0 a& l
    & p  H8 V: H) `) A  敲击应力来自于组装时的误敲击。0 O- L- [( A. r
    + O' h6 T* L  O' `

      4 、结束语:
    : @4 B- L* D% q/ l
    - ?$ Y: p$ t4 o! C8 `6 t
      LED 引脚在承受拉伸、弯曲应力时容易破坏塑封体而脱离内引线造成开路。产品在组装已经 LED 的成型时避免有机械应力通过引脚传递到 LED 内。


    , ~/ d& s+ R+ o. H; A% |

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2020-1-6 18:20 | 只看该作者
    避免了机械应力
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-11-24 14:19 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表