Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Проблема экспериментального моделирования воздействия излучений низкой интенсивности на биполярные изделияСодержание книги
Поиск на нашем сайте Обобщая изложенные выше экспериментальные результаты, можно отметить следующее [71]. · эффекты ELDRS зависят, прежде всего, от технологии изготовления изделий (пассивирующих окислов), а не их схемотехнического решения; · предварительно не всегда возможно предсказать, имеет ли место эффект ELDRS в данном изделии по конкретному параметру; · облучение при повышенных температурах и высоких Р g не дает результата, полностью эквивалентного воздействию излучений низкой интенсивности (требуется дополнительное облучение или введение коэффициентов запаса); · температуры облучения, дающие максимальный эффект моделирования, часто находятся вне допустимого согласно техническим условиям рабочего диапазона температур изделия; · оптимальное соотношение Т обл и Р g зависит от конкретного изделия (и даже от контролируемого параметра), требуемой дозы облучения, выбранного коэффициента запаса и может быть установлено только путем предварительных испытаний. На сегодня предложено, по существу, два подхода к решению проблемы моделирования воздействия излучений низкой интенсивности на биполярные изделия: метод аналитической оценки дозы отказа при воздействии низкоинтенсивного излучения по данным о дозе отказа при высоких Р g и метод ускоренных испытаний с использованием повышенных температур облучения при Р g = 10–100 рад/с. Метод аналитической оценки нашел применение в руководящем документе РД 319.03.37-2000, посвященном методам ускоренных испытаний изделий полупроводниковой электроники на стойкость к воздействию низкоинтенсивного ИИ. Основным достоинством этого метода является его простота: зависимость типа рис. 4.1 в логарифмических координатах в диапазоне Р g = 0,05–100 Р/с аппроксимируется линейной функцией (см. рис. 4.11). D нии=Dисп(Р g нии/ Р g исп)0,26 (4.5) где D исп — доза отказа при испытаниях с Р g исп; Р g нии — мощность дозы излучения, для которой требуется провести оценку стойкости изделия. Метод во всех случаях дает консервативную оценку дозы отказа. Иногда эта оценка может быть неприемлемо занижена, особенно, если эффект ELDRS в данном изделии или отсутствует, или D нии с уменьшением Р g не уменьшается, как обычно, а растет [79]. Во многих случаях такое занижение стойкости может существенно ограничить возможности разработчиков РЭА в выборе комплектующих. Кроме того, метод допускает использование мощности дозы излучения Р g исп = 50–1000 рад/c, т.е. только из-за выбора Р g исп возможно различие в прогнозе D нии в 200,26=2,2 раза. Существенным недостатком метода является слабая статистическая и экспериментальная обоснованность показателя степени 0,26 (взято максимальное значение из результатов облучения 6 типов цифровых биполярных ИС,
Рис. 4.11. Зависимость Δ I б БТ от мощности дозы гамма-излучения и ее аппроксимация [71] Метод ускоренных испытаний с использованием повышенных температур облучения обосновывается экспериментальными наблюдениями (см. рис. 4.2). Несмотря на то, что в большинстве работ метод повышенных температур облучения рассматривается в качестве основного, его практическая реализация на уровне универсальной методики или стандарта затруднена рядом экспериментальных фактов, отмеченных выше. Представляется, что метод испытаний, возможный алгоритм которого изложен в [72], позволяет существенно уменьшить неопределенности с выбором изделий, в которых проявляются эффекты ELDRS, критичных параметров и условий облучения при повышенной температуре. Последовательность действий в соответствии с этим алгоритмом представлена схемой на рис. 4.12 [71]. Необходимо отметить следующее. Во-первых, критерием при решении вопроса о наличии эффектов ELDRS в данном изделии авторы [72] предлагают выбрать K = 1,5 — отношение изменений параметра при низкой (10–2–10–3 рад/с) и высокой (10–300 рад/с) мощности дозы облучения. Причем, это соотношение должно соблюдаться для любого контролируемого параметра во всем диапазоне требуемых доз облучения. Во-вторых, если эффекты ELDRS в изделии отсутствуют, рекомендуется переходить на метод испытаний 1019.4 (MIL-STD 883), используемый для изделий МОП-технологии (см. п. 3.5.5). Эквивалентные замены этого метода в отечественных руководящих документах — тест № 1 и тест № 2
Рис. 4.12. Возможный алгоритм методики испытаний биполярных ПП и ИС с учетом эффектов низкой интенсивности излучения Следует также отметить, что обнаруженный в последнее время и пока не понятый новый эффект (по американской литературе PETS — Pre-irradiation Elevated-Temperature-Stress), по-видимому, может усложнить любую методику испытаний с учетом возможных эффектов ELDRS без проведения определительных испытаний [71]. Эффект состоит в следующем: экспериментально показано, что предварительная (до облучения) обработка линейных ИС повышенными температурами (в том числе и на каких-то этапах технологического цикла их изготовления) существенно влияет на их отклик при последующем облучении. Более того, невозможно предсказать влияние этого эффекта на чувствительность к ELDRS: в одних условиях он почти полностью исключает эффект низкоинтенсивного облучения, в других — практически не изменяет чувствительности к воздействию низкой мощности дозы излучения. Выводы Анализируя представленные результаты исследований эффекта низкоинтенсивного облучения (эффект ELDRS) в биполярных ПП и ИС с точки зрения разработки методики ускоренных испытаний, можно сделать следующие основные выводы [71]. Облучение биполярных изделий при интенсивности излучения менее 10–2 рад/с может вызывать на порядок большие изменения параметров, чем при интенсивности свыше Величина эффекта сложным образом зависит от целого ряда параметров, в первую очередь, от технологии изготовления ПП и ИС, вида контролируемого параметра и температуры облучения. Возможны ситуации, при которых по одному из параметров изделия эффект наблюдается, по другим — отсутствует. Методики ускоренных испытаний, адекватно отражающей результаты облучения при воздействии излучений КП низкой интенсивности, пока не разработано. Метод облучения при повышенных температурах требует или введения коэффициентов запаса, или проведения дополнительных испытаний с целью определения оптимального соотношения мощности дозы и температуры. Оптимальное соотношение мощности дозы и температуры облучения, определенное в эксперименте, может зависеть не только от типа изделия, но и от контролируемого параметра этого изделия.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; просмотров: 432; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.10 (0.011 с.) |