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LED 机械应力失效分析

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    [LV.1]初来乍到

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    发表于 2020-1-6 10:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

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    x
    1 、失效模式:
    5 |7 c% U# l" J( W

    6 H) c2 Z9 ^- H3 m& N" B# y2 c- S) ~  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 。
    ' B, O5 K3 ^  J$ g' f5 g! z! j2 v5 s! T3 q5 O' R6 T/ ^
      2 、失效机理:
    ; x$ r6 x" F7 Q0 {% J8 x; X3 h
    % F" H% s1 C" O4 `  \+ b
      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。
    2 a9 m: R. `- a
    6 @% X. O: F( I8 O% Q% T- 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;
    ' H2 {. Z2 c; ?" V8 a. \0 l/ H
    " R: J: J- _9 `- s! y4 a* ]8 S

    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。: p! a9 q+ T# y' s
    1 f8 {+ u+ a, V) |, h% S2 ]
      • 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) Z. S( y8 c5 i, D: x
    " t' `8 P- @8 J
      • 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 。: L% [/ J* z% P  s8 g, ^+ P$ y+ [
    5 n  Y' t+ p7 p( C8 O
      3 、分析步骤:& W- g4 ^4 ?( p) j) W
    7 r/ u/ M, B1 c' v2 u$ c
      Step 1: 外观检测和 X-RAY 检测& P9 d! P  K% ~) A

    1 c. O, R' o( b2 ]- |5 {5 \/ v+ S6 @  • 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 );; \! i  k( e' {) m

    : s. b- g, z; z' D  • 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 )。
    " Z7 ]% v+ W  H! ^: s& ?6 _* c/ d7 I7 e7 G4 c
      结合 1 、 2 说明引脚承受了向外的拉伸机械应力7 x9 N7 W9 U  K5 ?

    4 ~+ u7 O1 ~  ]  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。! s3 C* w' l* d

    8 ~& Q! f- W9 T' @  • #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)。
    ) l  S1 B+ r8 y! z. f  B5 I6 d! B4 E) f/ h( U9 F1 @4 b

      Step 2: 开封观察
    9 R/ j1 @: `- F2 y
    $ A4 b# V! x6 A0 O! v! s  • 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 );, X5 T  A9 t2 Y$ p8 b
    4 f$ |7 k7 v+ C: n8 Z/ P0 Z
      • 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;
    . q: w+ V2 {* r, I1 F
    3 T4 `! B$ s1 V7 r# F1 A  • #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;
    & x% a9 `4 `: s1 d3 I! ]& u& Q  n. a$ a# r# t) O: `
      • 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;
    % L+ Z) @* e! L
    & ~1 Z4 N0 l: b* K* d" D( o1 d/ }7 e  • 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。# Q. B$ W/ F  ~+ O; T5 ?

    & l6 ]; a" u- c& }. G  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);
    5 }7 I, ]1 O. d$ f
    ! ~9 O2 _0 y4 }4 q- Z2 y9 E

      Step 3: 数据调查
    8 s5 c$ v: n& S
    - L  r# t$ y8 j2 E  • 检查库存器件下面位置的 LED ( 4000pcs ),无不发光器件;
    " t8 O6 a- w/ |5 X/ G: O/ {! u/ M
    ) Y1 }# m" V# D  • 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;
    ( _" N( Q9 m6 K( O& K9 b# S# Z; f' {# p# }2 v+ _. w3 b
      • 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;+ ^* B& ~" u. }+ e- _

    ) A, V: g# q2 h# {9 E9 d7 H  • 第一次测试为正常的 REG LED ,在重新组装后出现不良;. ^6 t# L- y% ]$ ]: ]0 k! K+ S5 m

    ) X0 L# b  w9 M0 M5 {  • 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。
    ! D) `6 |" e7 @2 U8 R: ]2 e8 Y- ~/ r0 i
    . t" V* W5 U+ u, k  综上所述 : LED 来料无失效品;0 M1 e& I8 S: Z2 c, g7 v3 b

    ' r( _3 ?, f0 w5 B/ f  LED 本体承受向后的敲击应力时容易失效;. }. a  k( ]$ T& p8 H4 l$ [

    ! N  K% E6 W3 w8 _- D  K' X  敲击应力来自于组装时的误敲击。
    4 g/ s1 m1 x- H3 Q% v
    5 z* u' \; q1 p! e' C

      4 、结束语:
    4 h+ T6 g& F* F7 I) N0 M; O
    2 C. f5 t; |5 @6 L
      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。

    " K$ W' g6 e! `" ^

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    2#
    发表于 2020-1-6 18:20 | 只看该作者
    避免了机械应力
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