亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        某48V IBSG 電機功率模塊bonding 脫線的原因與解決方案

        2021-10-29 07:55:02李網(wǎng)靜盧本友孫百重
        關(guān)鍵詞:測試數(shù)據(jù)基板拉力

        李 楠 李網(wǎng)靜 盧本友 劉 爽 孫百重

        (寧波吉利羅佑發(fā)動機零部件有限公司 浙江 寧波 315336)

        引言

        隨著汽車產(chǎn)業(yè)國際化及國內(nèi)的油耗排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格,混合動力汽車已成為發(fā)展趨勢。48 V 微混動力系統(tǒng)作為改動最小、節(jié)油的系統(tǒng),被汽車生產(chǎn)廠家廣泛列為降低汽車油耗及排放的技術(shù)手段。全球范圍內(nèi),奔馳、寶馬、奧迪等OEM 汽車公司已有相應(yīng)的車型上市;通用、福特、大眾等汽車公司也在不斷地進行研發(fā)。在國內(nèi),吉利、長安、江鈴等汽車公司已推出了自主品牌車型[1]。

        48VIBSG 電機作為48V 微混動力系統(tǒng)的重要組成部分,其品質(zhì)直接決定了該系統(tǒng)是否可以正常工作。本文針對某48VIBSG 電機在運行過程中遇到電機功率模塊bonding 脫線問題的產(chǎn)生原因和解決方案做了介紹。

        1 背景介紹

        48 V IBSG 電機由電機本體和控制器模塊組成,電機本體為電機的執(zhí)行部件,對外做功;控制器是電機的大腦??刂破髦?,功率模塊將電機的交流電轉(zhuǎn)換為直流電輸出給48 V 電池,使電機作為發(fā)電機使用;也可以將48 V 電池的直流電轉(zhuǎn)化為交流電,使電機作為電動機使用。因此,功率模塊在電機控制器中起著重中之重的作用。

        控制器中包含集成電路(Integrate Circuit,IC)。集成電路是當(dāng)代微電子學(xué)的主體,是電子工業(yè)的基礎(chǔ)和核心[2]。芯片封裝是芯片產(chǎn)業(yè)的重要環(huán)節(jié),芯片封裝的好壞直接決定了集成電路的品質(zhì)。在IC 封裝中,芯片與引線框架(基板)連接,引線連接(wire bonding)是其中一個關(guān)鍵的工藝[3-4]。

        引線連接是一種利用熱、壓力、超聲波能量將半導(dǎo)體芯片引腳與基板上布線用金屬細(xì)絲連接的工藝[5]。本文介紹的48 V IBSG 電機控制模塊中的功率模塊使用了200 μm 的bonding 工藝。

        48 V IBSG 電機在運行過程中,出現(xiàn)車輛無法起動故障,在后續(xù)的排查過程中發(fā)現(xiàn),原因是電機控制模塊中的功率模塊bonding 脫線。

        2 故障及原因分析

        2.1 故障分析

        故障電機返回后,進行故障分析。

        1)讀取DTC 代碼,結(jié)果為48 V 電壓傳感器CLOC 故障。如圖1 所示。

        圖1 電機DTC 代碼

        2)測試功率模塊二極管壓降,結(jié)果顯示,功率模塊C2 相二極管短路。如表1 所示。

        表1 功率模塊測試結(jié)果

        3)對C2 驅(qū)動電路和驅(qū)動電路上元件進行檢測,結(jié)果正常。如圖2 所示。

        圖2 C2 驅(qū)動電路和驅(qū)動電路元件檢測

        4)去除C2 功率模塊,對電容盒進行檢測,結(jié)果正常。如表2 所示。表中,Capacitor 為電容量,ESR 為等效串聯(lián)電阻。

        表2 去除C2 功率模塊后電容盒檢測結(jié)果

        經(jīng)過分析,結(jié)果為電機控制器模塊中的功率模塊C2 相體二極管短路。

        圖3 為C2 功率模塊與正常功率模塊對比??梢钥闯?,C2 功率模塊出現(xiàn)燒蝕。

        圖3 C2 不正常功率模塊對比正常功率模塊

        圖4 為C2 功率模塊與基板的bonding 線脫焊。

        圖4 C2 功率模塊與基板的bonding 線脫焊

        基板上門驅(qū)焊線出現(xiàn)異常,C2 MOS HS 信號紊亂,從而導(dǎo)致C2 MOS HS 失控,失控電流擊穿C2 MOS HS,導(dǎo)致驅(qū)動芯片損壞,C2 MOS LS 信號紊亂,進而C2 MOS LS 失控被擊穿。

        通過分析,電機失效的根本原因是電機控制模塊中功率模塊與基板的bonding 線脫焊。

        2.2 原因分析

        電機控制模塊中,功率模塊與基板bonding 線脫線的本質(zhì)原因是焊接力<120gf。

        導(dǎo)致焊接力不足的原因可能有:

        1)基板底部缺膠,bonding 過程中,基板支承不穩(wěn),能量損失,影響了bonding 的強度。示意圖如圖5所示。

        圖5 bonding 基板底部缺膠示意圖

        2)基板底部膠溢出過多,bonding 點被污染,阻礙金屬間的相互擴散。示意圖如圖6 所示。

        圖6 bonding 基板底部膠溢出過多示意圖

        通過對故障件及本批次產(chǎn)品的調(diào)查,進行點膠量、點膠路徑、基板下壓高度、膠切片空洞、外界元素、基板傾角、基板邊角狀態(tài)、基板溢膠寬度檢測,發(fā)現(xiàn)故障件確實存在bonding 基板底部缺膠和bonding基板底部膠溢出過多現(xiàn)象,分別如圖7、圖8 所示。

        圖7 bonding 基板底部缺膠

        圖8 bonding 基板底部溢膠過多

        為了進一步鎖定故障原因,進行故障復(fù)現(xiàn)試驗。

        1)為了模擬基板底部缺膠,特制12 件質(zhì)量不良的功率模塊,編為1~12 號樣品。并對每一件樣品的bonding 基板的四角進行確認(rèn),確保都處于缺膠狀態(tài)。如圖9 所示。

        圖9 基板兩角缺膠

        200 μm 的bonding 線編號由右向左編號,分別為wire1~wire17,如圖10 所示。

        圖10 200 μm bonding 編號

        拉力測試結(jié)果如圖11 所示。

        圖11 拉力測試數(shù)據(jù)(控制下限≥176gf)

        通過拉力測試,5 號、9 號樣品的wire1 線拉力小于控制下限,8 號樣品的wire9 線拉力小于控制下限。

        推力測試結(jié)果如圖12 所示。

        圖12 推力測試數(shù)據(jù)(控制下限≥360gf)

        通過推力測試,8 號樣品的wire11 推力小于控制下限。并且8 號樣品wire1、wire2、wire3 和wire8、wire9 線少膠的平均推力比膠充足的wire4、wire5、wire6、wire7 線推力小。

        2)為了模擬基板底部溢膠過多狀態(tài),調(diào)整膠量,使膠量溢出超過標(biāo)準(zhǔn)值,膠厚度≥0.472 5cm,視為膠溢出過多。如圖13 所示。

        圖13 溢膠過多示意圖

        圖中,Hglue表示膠厚度,Hceramic表示陶瓷板厚度。通過不良樣品與正常樣品的拉力和推力測試,溢膠過多樣品的拉力和推力均在控制下限之上,未出現(xiàn)脫線問題。溢膠過多樣品與正常樣品的拉力和推力測試結(jié)果分別如圖14、圖15 所示。

        圖14 溢膠過多樣品與正常樣品的拉力測試數(shù)據(jù)(控制下限≥176gf)

        圖15 溢膠過多樣品與正常樣品的 推力測試數(shù)據(jù)(控制下限≥360gf)

        通過故障再現(xiàn)測試和數(shù)據(jù)對比可知,基板少膠是導(dǎo)致bonding 脫線的根本原因?;逑路近c膠后,基板少膠使得bonding 過程中基板的支承不穩(wěn)定,導(dǎo)致bonding 焊接力不足。

        3 解決方案及驗證措施

        3.1 解決方案

        從市場售后表現(xiàn)來看,該電機因為bonding 脫線導(dǎo)致的失效未達(dá)到批量不良的狀態(tài),說明非工藝參數(shù)設(shè)置錯誤所致。進一步的研究表明,基板下方的點膠路徑對基板四角缺膠有很大的影響,必須對基板下方的點膠路徑進行優(yōu)化。

        圖16 為優(yōu)化前的基板下方點膠路徑。優(yōu)化前,點膠路徑方正。但在基板下壓后,基板的四角容易出現(xiàn)膠缺失。

        圖16 優(yōu)化前基板下方點膠路徑

        圖17 為優(yōu)化后的基板下方點膠路徑。優(yōu)化后,點膠路徑呈現(xiàn)中間向四周發(fā)散,基板四角的膠分布更均勻,且不容易出現(xiàn)溢膠的現(xiàn)象。

        圖17 優(yōu)化后基板下方點膠路徑

        3.2 驗證措施

        優(yōu)化點膠路徑后,驗證其合理性。

        1)用同一劈刀(bond tool)制作60 個樣品,并進行拉力和推力測試,結(jié)果如圖18 所示。從圖18 可以看出,拉力和推力均在控制下限之上。

        圖18 200 μm bonding 拉力和推力測試結(jié)果

        2)用3 種不同狀態(tài)的劈刀(bond tool)各制作30個樣品,并進行拉力和推力測試。結(jié)果表明,優(yōu)化后,拉力和推力均在控制下限之上,并且優(yōu)于優(yōu)化前的狀態(tài),基板邊角少膠狀況也得到了改善。

        圖19 和圖20 分別為優(yōu)化前和優(yōu)化后邊角少膠情況。

        從圖19 和圖20 的對比可以看出,優(yōu)化后,基板邊角的少膠范圍減小了很多。

        圖19 優(yōu)化前邊角少膠情況

        圖20 優(yōu)化后邊角少膠情況

        圖21 和圖22 分別為優(yōu)化前和優(yōu)化后的200 μm bonding 拉力測試數(shù)據(jù)。

        從圖21 和圖22 的對比可以看出,優(yōu)化后的最小拉力176 gf 大于優(yōu)化前的最小拉力133 gf。

        圖21 優(yōu)化前拉力測試數(shù)據(jù)

        圖22 優(yōu)化后拉力測試數(shù)據(jù)

        圖23 和圖24 分別為優(yōu)化前和優(yōu)化后的200 μm bonding 推力測試數(shù)據(jù)。

        從圖23 和圖24 的對比可以看出,優(yōu)化后的最小推力382 gf 大于優(yōu)化前的最小推力381 gf。

        圖23 優(yōu)化前推力測試數(shù)據(jù)

        圖24 優(yōu)化后推力測試數(shù)據(jù)

        該優(yōu)化可以適應(yīng)不同狀態(tài)的劈刀(bond tool)焊接。

        3)加大樣品數(shù)量到1 000 個,并且不分劈刀狀態(tài),進行拉力和推力測試。結(jié)果表明,優(yōu)化后的拉力和推力均大于優(yōu)化前。

        從1 000 個樣品中分別挑選出拉力和推力最小的一個樣品進行優(yōu)化,優(yōu)化后的拉力和推力數(shù)據(jù)分別如圖25 和26 所示。

        圖25 優(yōu)化后拉力測試數(shù)據(jù)

        從圖25 和圖26 可以看出,優(yōu)化后的最小拉力157 g(f雖小于控制下限但大于標(biāo)準(zhǔn)值)大于優(yōu)化前的最小拉力133 gf;優(yōu)化后的最小推力495 gf 大于優(yōu)化前的最小推力381 gf。

        圖26 優(yōu)化后推力測試數(shù)據(jù)

        該優(yōu)化方案應(yīng)用到后續(xù)的市場中,未再出現(xiàn)電機功率模塊bonding 脫線的不良現(xiàn)象,優(yōu)化方案有效。

        5 結(jié)束語

        本文介紹了某48 V 微混動力系統(tǒng)中IBSG 電機功率模塊bonding 脫線產(chǎn)生的原因及對應(yīng)的解決驗證方案。在不增加成本的前提下,優(yōu)化方案提高了電機的產(chǎn)品品質(zhì),對于因此原因?qū)е碌碾姍C失效問題的解決具有一定的指導(dǎo)和參考意義。

        猜你喜歡
        測試數(shù)據(jù)基板拉力
        內(nèi)嵌陶瓷電路板的PCB 基板制備及其LED 封裝性能
        基于CFD的螺旋槳拉力確定方法
        測試數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)
        自不量力
        跟蹤導(dǎo)練(三)(3)
        等動拉力和重力拉力蝶泳劃臂動作生物力學(xué)分析
        基于自適應(yīng)粒子群優(yōu)化算法的測試數(shù)據(jù)擴增方法
        多層基板
        打印機基板大型注塑模具設(shè)計
        中國塑料(2016年7期)2016-04-16 05:25:55
        空間co-location挖掘模式在學(xué)生體能測試數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
        體育科技(2016年2期)2016-02-28 17:06:21
        国产爆乳无码一区二区麻豆| 国产免费人成视频在线观看播放| 色综合久久人妻精品日韩| 国产激情视频免费在线观看| 国产精品毛片一区二区 | 国产a级午夜毛片| av中文码一区二区三区| 上海熟女av黑人在线播放| 丰满少妇被粗大的猛烈进出视频| 国产午夜成人久久无码一区二区 | 一 级做人爱全视频在线看| 东京无码熟妇人妻av在线网址| 无码中文日韩Av| 久久精品国产亚洲av网在| 亚洲开心婷婷中文字幕| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 国内视频偷拍一区,二区,三区| 亚洲av日韩精品一区二区| 国产精品国产三级国产av品爱网| 亚洲av无码成人精品区在线观看| 中文一区二区三区无码视频| 亚洲av日韩专区在线观看| 色狠狠色噜噜av天堂一区| 亚洲欧美精品91| 一区二区三区精品偷拍| 图片小说视频一区二区| 色婷婷久久一区二区三区麻豆| 亚洲Va中文字幕无码毛片下载| 国产精品自拍午夜伦理福利| av狠狠色丁香婷婷综合久久| 丝袜AV在线一区二区三区| 黄片午夜免费观看视频国产| 极品少妇被黑人白浆直流| 少妇人妻真实偷人精品视频| 国产不卡视频一区二区在线观看| 李白姓白白又白类似的套路| 少妇性饥渴无码a区免费| 久久久亚洲欧洲日产国产成人无码| 蜜桃视频成年人在线观看| 久久精品国产亚洲av麻豆长发| 日本大片免费观看完整视频|