¿Cómo fallan los componentes?
Normas generales con una respuesta por tipo de componente sería valiosa.
Podemos trabajar como una comunidad para construir una sola pregunta que contiene información valiosa sobre cómo dejar de componentes.
¿Cómo fallan los componentes?
Normas generales con una respuesta por tipo de componente sería valiosa.
Podemos trabajar como una comunidad para construir una sola pregunta que contiene información valiosa sobre cómo dejar de componentes.
Interruptores y pulsadores: el fracaso de hacer contacto.
Lo que he enumerado se parece a la gravedad de parte de un FMEA (Modo de Fallo y Análisis de Efectos), al menos en el nivel de componente. Aunque no es imposible, es un infierno de un trabajo a cuenta para cada posible fallo de un componente si su diseño tiene, por ejemplo, más de un centenar de componentes. Un componente de errores puede provocar una avalancha de otros componentes de la falla. La mayoría de los fracasos no son sutiles.
Usted experimentará que la adición de componentes para lidiar con otros componentes fallando sólo añade complejidad; usted tendrá que hacer un FMEA de estos componentes así!
Un enfoque alternativo, FMEA-sabio, puede ser el inicio de las apariciones. ¿Cuál es el MTTF (Mean Time To Fracaso)? La mayoría de los componentes son bastante robustas; las decenas de miles de POH (horas de encendido) son factible. (Un notable componente más débil es el de Al elco, sino que incluso hay soluciones). De todos modos, un IC, en general, no a corto. Así, mientras que el fallo de un componente puede ser causado por el envejecimiento, la mayoría de los errores son causados por factores externos, como la sobretensión en la red, o un error del usuario como misconnecting. Tratar de reducir estos riesgos. Los picos de energía pueden ser manejados por la protección de la sobretensión de diodos. Misconnection puede evitarse mediante el uso de diferentes conectores, de manera que no puede ser cambiada. El código de Color de los cables y el uso de la coincidencia de colores en los conectores.
Línea de base: puede ser más importante saber por qué componentes falla de cómo lo hacen.
Pcb: grietas en las vias
La historia:
mi hermano tenía uno de Philips primeros reproductores de CD. Una vez que dejó de funcionar, pero cuando me miraba en él funcionó de nuevo. Esto sucedió un par de veces. Tratando de averiguar acerca de las circunstancias en que ocurrió mi hermano me dijo que la última vez que había una tormenta. La caída de un rayo puede hacer cosas malas a la electrónica, a pesar de que en aquellos casos en los que el dispositivo no empezar a trabajar de nuevo por sí mismo.
Un día estaba discutiendo el problema con un colega cuando la conversación fue escuchada por un gerente de producto (yo estaba trabajando para Philips Audio en el tiempo). PM dijo que sólo después de mucho buscar, encontraron la causa de este problema: el PCB se hizo a partir de algunos hoteles de material (no recuerdo cual, puede que haya sido FR-2), que tienden a expandirse cuando hay mucha humedad en el aire, como durante una tormenta eléctrica. Como consecuencia, el par de vias en el consejo de la grieta abierta. Cuando el aire se volvió más seco de nuevo el PCB del espesor vuelto a la normalidad, la restauración de las vias. Esa fue una razón por la que no pude encontrar nada. Otra fue que tocar el PCB con un multímetro la sonda causado suficiente presión para cerrar las grietas (estas son las microgrietas!).
El remedio: soldadura de un cable en cada vía. Diseño de la solución: utilizar el FR-4 para Pcb.
Como ya dije en mi otra respuesta es importante saber por qué las vias del crack; no basta con saber cómo lo hacen.
MOSFETs: Corto circuito por lo general (con un bang), llevando eventualmente a abrir el fracaso debido a la fusión de dispositivo
Resistencias: Casi siempre circuito abierto
Condensadores Electrolíticos): Reducción de la capacitancia, fugas de electrolito, llevando eventualmente a circuito abierto
Condensadores de Cerámica): Reducción de la capacitancia - finalmente error abierto
LEDs: Gradual atenuación luego no abrir
Zeners: Falla de cortocircuito en el 90% de los casos pero puede fallar abierto debido a la extrema sobrecalentamiento (el dispositivo se puede dividir en dos partes)
electr. CAP - corto es posible debido a la deformación => explota.
ICs: los cables internos falla abierto, interno seguridad diodos cortos, puerta latchups (podría no ser fatal), degrada el rendimiento debido a la degradación de semiconductores (cuando se trabaja en > 100 C), errores menores debido a la radiación. Podrían explotar energía ICs (quise golpear por uno) cuando falta bajo carga.
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