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              發布時間:2020-12-30 18:03  

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              故障特點 /電子元器件

              電器設備內部的電子元器件雖然數量,但其故障卻是有規律可循的。

              電解電容損壞的特點電解電容在電器設備中的用量很大,故障率很高。電解電容損壞有以下幾種表現:

              一是失去容量或容量變小;

              二是輕微或嚴重漏電;

              三是失去容量或容量變小兼有漏電。



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              CBGA 封裝的缺點如下:1、由于陶瓷基板和 PCB 板的熱膨脹系數(CTE)相差較大,因此熱匹配性差,焊點疲勞是其主要的失效形式;2、與 PBGA 器件相比,封裝成本高;3、在封裝體邊緣的焊球對準難度增加。] 


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              BGA技術的研究始于60年代,早被美國IBM公司采用,但一直到90年代初,BGA 才真正進入實用化的階段。

              在80年代,人們對電子電路小型化和I/O引線數提出了更高的要求。雖然SMT使電路組裝具有輕、薄、短、小的特點,對于具有高引線數的精細間距器件的引線間距以及引線共平面度也提出了更為嚴格的要求,但是由于受到加工精度、可生產性、成本和組裝工藝的制約,一般認為QFP(Quad Flat Pack 方型扁平封裝)器件間距的極限為0.3mm,這就大大限制了高密度組裝的發 展。另外,由于精細間距QFP器件對組裝工藝要求嚴格,使其應用受到了限制,為此美國一些公 司就把注意力放在開發和應用比QFP器件更優越的BGA器件上。檢測方法/電子元器件電解電容器的檢測對于正、負極標志不明的電解電容器,可利用上述測量漏電阻的方法加以判別。


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              JEDEC(電子器件工程聯合會)(JC-11)的工業部門制定了BGA封裝的物理標準,BGA與QFD相比的z大優點是I/O引線間距大,已注冊的引線間距有1.0、1.27和1.5mm,而且目前正在推薦由1.27mm 和1.5mm間距的BGA取代0.4mm-0.5mm的精細間距器件。在半導體IC的所有封裝類型中,1996~2001年這5年期間,BGA封裝的增長速度最快。



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