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		<title>天佑＼我们的家</title>
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		<description><![CDATA[天佑＼我们的家]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 16:59:41 +0800</pubDate>
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			<title>宝宝成长</title>
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			<dc:creator>天佑＼我们的家</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 16:59:41 +0800</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="http://pp.sohu.com/photoview-210890066-1970648.html" target="_blank"><img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1851.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/7/17/16/23/11bd5f13d5ag215.jpg" border="0" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今天是农历6月15,我家旺宝宝的生日.早上6点我就去菜市场买菜了...今天是我这个当父亲的第一次下厨房(家里来的客人比较多 ,所以下厨房比较紧张),虽然天气很热,但是看到儿子和他爷爷在一起笑的很高兴...]]></description>
		</item>
		    
		
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			<title>在雨中漫步</title>
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			<dc:creator>天佑＼我们的家</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 23:46:45 +0800</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>最近心情一直不好，不经意中发现今天天气是那么的坏，刚才还是很大的太阳，忽然又下起雨来，真是天有不侧风云，人有悲欢离合---在雨中漫步 蓝色街灯渐露 相对望 无声紧拥抱着 为了找往日 寻温馨的往日 <br />消失了 任雨洒我面 难分水点泪痕 心更乱 愁丝绕千百段 骤变的态度 无心伤她说话 收不了 <br />冷雨夜我在你身边 盼望你会知 可知道我的心 比当初已改变 只牵强的相处 <br />冷雨夜我不想归家 怕望你背影 只苦笑望雨点 须知要说清楚 <br />可惜我没胆试 在雨中漫步 尝水中的味道</p>
<p>在这样的夜里我独自一人看着天上的乌云，好象和他说点什么，可是又感到陌生 不知道该说什么？或许他知道我在想什么了 <br /></p>]]></description>
		</item>
		    
		
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			<title>但愿人长久</title>
			<link>http://zhums110.blog.sohu.com/90676069.html</link>
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			<dc:creator>天佑＼我们的家</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 23:29:59 +0800</pubDate>
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			<description><![CDATA[眼前的世界充满了诱惑和迷幻，守望在这个城市的路口---我徘徊了很久。也许自己需要一个更安静的地方找一找究竟的自己---借夜阑静处&nbsp; 独看天涯星&nbsp; 每夜繁星不变&nbsp; 每夜长照耀&nbsp; 但愿人未变&nbsp; 愿似星长久 每夜如星闪照&nbsp; 每夜常在<br />漫长夜晚 星若可不休 问人怎么却不会永久 但愿留下是光辉 像星闪照漆黑漫长夜<br />]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>天涯海角---我该去往何处</title>
			<link>http://zhums110.blog.sohu.com/90675426.html</link>
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			<dc:creator>天佑＼我们的家</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 23:22:51 +0800</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>经历了太多，感觉一切都是那么的自然，好象是与生具来的过程。曾经不止一次想到，我是不是该安静的走开---</p>
<p>每次喝醉的背后我都在清醒的考虑着，自己到底在干什么，我也不知道我不知道我该去干些什么了，很多时候都在清醒中糊涂。有爱就有恨 或多或少 有幸福就有烦恼 除非你都不要 跟你的温柔比较 一切变得不重要 没有你&hellip;&hellip; 分分秒秒<br />就是煎熬&hellip;&hellip;<br />有爱就有恨 或多或少 想一次白头到老 说再见太潦草 看你头也不回得走掉 心里像火烧 分分秒秒&hellip;&hellip; 没有你<br />管它艳阳高照&hellip;&hellip;忘记你我做不到 不去天涯海角<br />在我身边就好 要是承诺不可靠<br />是什么让我们拥抱&hellip;&hellip; 忘记你我做不到 不去天涯海角 在我身边就好 如果爱是痛苦的泥沼<br />让我们一起逃&hellip;&hellip; </p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>狼爱上羊---其实并不荒唐</title>
			<link>http://zhums110.blog.sohu.com/90674720.html</link>
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			<dc:creator>天佑＼我们的家</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 23:14:37 +0800</pubDate>
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			<description><![CDATA[北风呼呼的刮雪花飘飘洒洒突然传来了一声枪响这匹狼受了重伤瘫爬侥幸逃脱了救它的是一只羊从此它们约定三生苦诉着衷肠狼说亲爱的谢谢你为我疗伤不管未来有多少的风雨我都为你扛羊说不要客气谁让我爱上了你在你身边有多么的危险我都会陪着你就这样他们快乐的流浪就这样他们为爱歌唱狼爱上羊啊爱的疯狂谁让他们真爱了一场狼爱上羊啊并不荒唐他们说有爱就有方向狼爱上羊啊爱的风光他们穿破世俗的城墙狼爱上羊啊爱的疯狂他们相互搀扶去远方 狼说亲爱的谢谢你为我疗伤不管未来有多少的风雨我都为你扛羊说不要客气谁让我爱上了你在你身边有多么的危险我都会陪着你就这样他们快乐的流浪就这样他们为爱歌唱狼爱上羊啊爱的疯狂谁让他们真爱了一场狼爱上羊啊并不荒唐他们说有爱就有方向狼爱上羊啊爱的风光他们穿破世俗的城墙狼爱上羊啊爱的疯狂他们相互搀扶去远方狼爱上羊啊爱的痴狂谁让他们真爱了一场狼爱上羊啊并不荒唐他们说有爱就有方向狼爱上羊啊爱的风光他们穿破世俗的城墙狼爱上羊啊爱的疯狂 ]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>抛料的主要原因分析</title>
			<link>http://zhums110.blog.sohu.com/89684420.html</link>
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			<dc:creator>天佑＼我们的家</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 9 Jun 2008 21:13:25 +0800</pubDate>
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			<description><![CDATA[&nbsp; 
<p>抛料的主要原因分析 <br />抛料最常见的原因是什么？让我们看看一线人员的经验分析。<br /><br />1、吸嘴问题，堵塞，破损<br /><br />2、识别系统问题，有杂物干扰识别，不清洁，还有可能破损<br /><br />3、位置问题，取料不在料的正中心，造成偏位，吸料不好，跟对应的数据参数不符而被识别系统当做无效料抛弃<br /><br />4、真空问题，气压不足，真空气管通道不顺畅，有导物堵住真空通道，或是真空有泄漏<br /><br />5、程序问题，你所编辑的程序有问题，如参数设置不对，跟实物不符等<br /><br />6、料的问题，来料不规则，或是为不合格产品<br /><br />7、FEEDER问题，料带没有卡在FEEDER的棘齿轮上，或是位置不对，FEEDER</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>元件竖立的问题smt</title>
			<link>http://zhums110.blog.sohu.com/89684207.html</link>
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			<dc:creator>天佑＼我们的家</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 9 Jun 2008 21:11:21 +0800</pubDate>
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			<description><![CDATA[&nbsp; 
<p align="left">你已经检查了炉子、炉子的温度设定、锡膏和氮气浓度 - 为什么你还会遇到元件竖立(TOMBSTONING)的问题呢？</p>
<p align="left">　　<b>问题</b>：我遇到一个元件竖立的问题。板是组合板，(四合一)表面涂层是热风均涂的。通常，元件竖立发生在第一、第二或第四块板上。我是使用对流式炉子，装备有氮气气氛的能力，我检查了锡膏印刷、元件贴装和回流温度曲线 - 每一个看上去都可以。我尝试过关闭氮气，竖立现象消失了。当我在打开氮气时，最初几块板还可以，随后，大部分板都有元件竖立现象。我做错了什么吗？</p>
<p align="left">　　<b>解答</b>：虽然采用氮气强化的焊接气氛对焊接期间的湿润特性有好处，但是小元件的竖立现象经常与低氧水平有关。可是，温度曲线的其他特性、炉子的设定、传送带运作或装配特性都可能造成元件竖立。 </p>
<p align="left">　　<b>检查炉子、氮气和氧气</b><br />　　在强制对流炉中的气流控制是非常重要的。如果从车间环境和/或炉子的挡帘损坏不小心带来了不希望的紊流，可能会给一些小元件增加竖立的可能性。取决于炉子的设计和气流的控制，整个其流速度可能太快。但是，更可能的是维护或炉子设定问题正造成一种不希望的炉子气流对装配的直接冲击。</p>
<p align="left">　　为了获得氮气增强湿润力的充分好处，经常把最大2000ppm或500ppm一种所希望的氧气最高水平。可是，一些设备使用氮气将氧气的浓度降低到100ppm - 这是一个没有必要的工艺。上面的问题是元件竖立只发生在使用氮气时，并且只是在特定的板上。这个事实说明湿润速度可能是足够快，但是在特定的焊盘上不足够 - 得到这样一个结论，该温度曲线可能需要关注一下。或许，提高氧气的浓度可以防止这个问题。</p>
<p align="left">　　在使用和不使用氮气流的情况下，给装配组合板作温度曲线，将热敏电偶放在竖立发生的位置，这样可能会有帮助。如果元件焊盘连接到地线板上，可能测到不均衡的加热。在这种情况下，给地线板增加限热装置解决问题的一个好方法，如果问题可以用温度调节来解决。 </p>
<p align="left">　　<b>可焊性问题</b><br />　　记住，竖立是与湿润力和湿润速度的变化有关的 - 所有元件和板都应该展示足够的和持续的可能性能。可焊性问题经常被忽视，把机器的设定调过来调过去，认为是解决焊点缺陷问题的方法。可焊性对于0201和0402元件特别重要，因为湿润特性中很小的差异对这种元件都可能产生大的不同。在焊接端之间，任何可疑片状元件的相反端，任何大的温度或可焊性差异都可能造成竖立。</p>
<p align="left">　　阻焊层厚度的变化也是一个重要的，虽然经常被忽视的问题，它可能造成元件竖立 - 特别对于小的、轻微的元件。厚度的变化有时在热风均涂的阻焊层中遇到，有时可能造成焊盘之间的&ldquo;跷跷板&rdquo; - 将元件一端提高离开焊盘。竖立也和大型宽阔的焊盘有联系，这种焊盘可能允许元件在湿润期间移动，把一端移动脱离焊盘。</p>
<p align="left">　　</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>如何有效检测RoHS</title>
			<link>http://zhums110.blog.sohu.com/89684109.html</link>
			<comments>http://zhums110.blog.sohu.com/89684109.html#comment</comments>
			<dc:creator>天佑＼我们的家</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 9 Jun 2008 21:10:18 +0800</pubDate>
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			<description><![CDATA[&nbsp; 
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;&nbsp; 欧盟2003年2月13日的官方公报中发布了《电子与电器设备废弃物的指令》和《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令(Restriction of Hazardous Substances)》(RoHS法令)。两项法令于2004年8月13日转换为正式法律，2005年8月13日WEEE法令已正式实施，2006年7月1日RoHS法令将正式实施。其中RoHS指令覆盖所有在欧盟境内生产的和试图进入欧盟销售的消费类电子电气设备，目的在于消除电机电子产品中的六项物质：铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚。</p>
<p align="left">　在RoHS所限制的六种物质当中，主要是规定铅的含量不能超过1%。其中涉及到的铅主要出处为：<br />　①高温融化的焊料中的铅(即锡铅焊料合金中铅含量超过85%)；<br />　②用于服务器、存储器和存储系统的焊料中的铅(豁免准予至2010年)；<br />　③用于交换、信号和传输，以及电信网络管理的网络基础设施设备中焊料中的铅；<br />　④电子陶瓷产品中的铅(例如高压电子装置)。</p>
<p align="left">　应此项环保指令的要求，很多代工生产商(OEM)已被欧美及日本客户要求采用无铅焊料。对OEM及电子代工生产商(EMS)来说，无铅焊接技术的应用已是当务之急。此外，欧盟两项环保指令不仅仅只影响机电产品整机制造商，而且涉及到原材料、化工、包装等上下游企业，因此可能引起一系列连锁反应。</p>
<p align="left">　事实上，无铅焊接技术缘起日本，但因为无铅焊接技术的实施会带来生产成本的增加，而且欧盟RoHS指令没有强制性条例出台，所以国内企业对该技术一直持相对消极态度。如今大限越来越近，各大家电企业开始投入巨资，下定决心引进并实施该技术，主要是因为消费者环保、健康意识的增强，以及国际市场的客观要求。伟创力公司先进组装技术研发副总裁、SMTA国际委员会委员易继辉就认为，无论是赞成或反对，绿色是电子产业的必然趋势。在距离实施日期不到一年的时间里，整个行业目前都在加紧准备，以期达到RoHS的各项要求。</p>
<p align="left">　在业界向无铅过渡的进程中，最突出的问题之一是无铅焊点的可靠性。Agilent公司的John Lau博士认为，关于无铅焊点可靠性的定义，必须考虑到产品的使用条件、性能要求，以及时间等因素。经过十几年的摸索发展，无铅技术在工艺上已趋于成熟，因此对产品不会造成太大影响，无铅焊料基本上也能够得到供应商的支持。对制造商而言，最大的顾虑还是成本，除了焊料本身的成本之外，由于焊料熔点上升20℃至30℃，对元器件的耐热性及焊接过程提出了更高的要求。所以要用到不同的材料，这些都会提高成本。</p>
<p align="left">　事实上，业内人士都知道：&ldquo;零铅技术&rdquo;并不是完全不使用铅，而且使用铅的量在欧盟环保指令规定的范围内，这也符合我国即将颁布的《电子信息产品污染控制管理办法》的规定。</p>
<p align="left">　除了上述提到的改进工艺、转换原料之外，无铅化一个非常必要的问题就是如何有效地监测铅的含量，随时随地把铅的含量真正控制在欧盟环保指令规定的范围内。</p>
<p align="left">　对于RoHS的检测，国家质检总局推荐了六个有关的RoHS检测方法标准，各个检测方法各有所长。X荧光光谱法可以检测RoHS法案规定的所有物质，原子荧光光谱法主要针对汞，火焰原子吸收法主要针对铅、镉、铬，二苯碳酰二肼分光度法主要针对六价铬，高效液相色谱法和气相色谱法-质谱法主要针对多溴联苯及多溴联苯醚。从企业使用的情况来看，X荧光光谱法以其检测时间短(200秒内)、无损检测、可检测全部限定物质、无需专门人员而具有极好的应用前景。天瑞公司SKYRAY系列的EDX3000以及EDX3000&mdash;B，具有无损样品、前处理简单、能分析出塑料中含有的1PPm的镉、直观的分析界面、自动编制附带合格与否判定结果的分析表的优良性能，已经替不少企业成功地解决了这方面的忧虑。</p>
<p align="left">　综观欧盟的环保指令，铅是污染最严重的重金属。这次就从无铅化开始，而今后还会有无汞化、无镉化等。广大企业应该积极行动起来，争取在这次新的挑战中占据更有利的地位。 </p></td></tr></tbody></table></div>
<p align="center"></p></td></tr></tbody></table>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		    
		
		<item>
			<title>怎样处理潮湿敏感性元件</title>
			<link>http://zhums110.blog.sohu.com/89683975.html</link>
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			<dc:creator>天佑＼我们的家</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 9 Jun 2008 21:09:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://zhums110.blog.sohu.com/89683975.html</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp; 
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p align="left"><br />&nbsp;&nbsp; 本文介绍，塑料封装元件的潮湿敏感性是一个关键的制造问题，它不能看作是&ldquo;容易照办的&rdquo;装配程序。事实上，相对于十几年的ESD有关的问题，普遍都对潮湿问题缺乏控制。但是，在零件处理、跟踪和控制中任何可能的改进都预示着在该领域中产品可靠性的改善。 </p>
<p align="left">　涉及塑料集成电路(IC)潮湿敏感性的情况渐渐地变得越来越坏，这是由于许多工业趋势所造成的，其中包括对用来支持关键通信和技术应用的更高可靠性产品的不断寻求。单单潮湿敏感性元件(MSD, moisture-sensitive device)的失效率已经是处在一个不个忍受的水平，再加上封装技术的不断变化。更短的开发周期、不断缩小的尺寸、新的材料和更大的芯片正造成MSD数量的迅速增长和潮湿/回流敏感性水平更高。最后，诸如BGA、CSP这类面积排列封装的使用量增长也已经有重大影响。这是因为这些元件倾向于封装在盘带(tape-and-reel)系统中，每个盘带具有大数量的元件。当与IC托盘中的引脚元件比较时，关键的问题是对潮湿暴露的时间更长了。</p>
<p align="left"><b>发外加工的影响</b></p>
<p align="left">　或许最重要的因素是合约制造商与大规模用户化的不断增长。在印刷电路板制造工业中，这变成了&ldquo;高度混合&rdquo;的生产，批量的减少使得装配线上产品转换更多，导致MSD的暴露时间增加。每一次SMT生产线转换到一个新产品，多数已经装载在贴装机器上的元件必须取下来，造成许多部分使用的托盘和盘带需要暂时储存，以后使用。这样储存的MSD在回到装配线和最后焊接回流工艺之前，很可能超过其关键的潮湿含量。因此，在设定和处理期间，必须把暴露时间增加时间到干燥储存时间。</p>
<p align="left"><b>IPC/JEDEC标准</b></p>
<p align="left">　MSD的分类、处理、包装、运输和使用的指引已经在工业标准J-STD-023中有清楚的定义，这是一个美国电子工业联合会(IPC)与焊接电子元件工程委员会(JEDEC)联合出版物。该文件在1999年发行，主要统一和修订了两个以前的标准：IPC-SM-786和JEDEC-JESD22-A112(这两个文件现在都过时了)。新的标准包含许多重要的增补与改动，必须遵循以更新现有的制造系统和程序。</p>
<p align="left">　总而言之，该标准要求MSD适当地分类、标记和封装在干燥的袋子中，直到准备用来PCB装配。一旦袋子打开，每个元件都必须在一个规定的时间框架内装配和回流焊接。标准要求每一卷或每一盘MSD的总计累积暴露时间都应该通过完整的制造工艺进行跟踪，直到所有零件都贴装。适当的材料补给应该有效的减小储藏、备料、实施期间的暴露时间。另外，该标准还提供灵活性，以增加或减少最大的生产寿命，这一点是基于室内环境条件和烘焙时间。</p>
<p align="left"><b>制造程序综述</b></p>
<p align="left">　虽然在一个规定的生产寿命内装配MSD的原则听起来象是一个直截了当的要求，但是在生产环境中的实际实施总是有挑战性的。因为标准有时被误解(并且没有简单的按照要求去做的方法)，在工厂与工厂的实际制造程序之间存在很大的差别。例如，还有公司根本没有成文的制造程序来跟踪和控制MSD。相反，有些公司已经建立一些非常麻烦的系统，消耗许多时间和能量，生产操作员几乎不可能跟随。</p>
<p align="left">　在这些极端之间，大多数公司都以许多的假设条件，建立可行的简化的工作程序。可是，这样又造成在装配那些需要烘焙的元件时也把不需要的给一起烘焙了。第一种情形将影响材料的可获得性、可焊性，和导致昂贵元件的浪费。其它情况将影响到最终产品的可靠性。不幸的是，在许多组织中，MSD的工作程序是许多年以前建立的，没有定期修订。元件、产品混合、材料供给、装配工艺、设备和标准的变化都不能反映出来，因此其有效性大打折扣。</p>
<p align="left"><b>MSD的标识</b></p>
<p align="left">　与MSD控制有关的首要问题是拖盘和带卷的标识，一旦从其保护性干燥袋中取出后，这些有元件的拖盘和带卷怎样标识？如果元件不是在干燥袋中收到的，或者如果袋子没有适当地标识，那么有可能当作非潮湿敏感元件处理的危险。材料处理员和操作员必须有一种方便可靠的方法来确认零件编号和有关的信息，包括潮湿敏感性级别。</p>
<p align="left">　MSD的大多数都包装在符合标准JEDEC/EIAJ外形的塑料IC拖盘内。不幸的是，这些拖盘没有可以贴标签的表面空间。在多数情况中，单个的拖盘都非直接地进行标识，用纸或标贴放在货架、机器送料器、干燥室、袋等。所有数据都必须通过不同的步骤从原来的标签转移过来。那些在SMT生产线呆过一定时间的人都知道由于跟踪拖盘包装的元件所造成的巨大困难，以及由此产生的人为错误。</p>
<p align="left">　应当肯定，把标识标签放在塑料卷盘上是比较容易的。可是，可用于标贴的表面相差很大(决定于卷盘的设计)。有时卷盘含有大的开口，对于较大的标签稍微复杂。一个典型的卷盘应该有多个标签，有整个生产和元件分流周期所要求的各种条形码和可读数据。因为没有建立标识的标准格式，装配者除了所有其它标签之外有时被迫增加个人标签，这使得处理这类元件变得非常混乱。</p>
<p align="left">　因此，当卷盘含有MSD时，它们应该清楚地标识其敏感性级别。尽管如此，甚至但卷盘有适当的标识时，这些信息在卷盘装载在送料器或装在贴片机的相邻送料器时，可能变得不可阅读。</p>
<p align="left"><b>不跟踪暴露时间的危害</b></p>
<p align="left">　或许最坏的情况就是，一些装配制造商依靠其材料补给系统(刚好及时[JIT]/早进早出[FIFO])来保证所有元件都将在所规定的时间限制内装配。这在过去是可以忍受的，但是现在，元件技术的不断变化和不断增加的生产混合度使得这成为一个非常危险的情况。事实上，大多数装配制造商不知道元件暴露多长时间和MSD超过其最大生产寿命有多频繁，因为这些信息没有跟踪。</p>
<p align="left">　实际的危险水平可以用一个实际的例子来说明：假设一个卷盘含有850个BGA，一个产品要求每板一个零件。象大多数PBGA一样，该零件被分为第四级，生产寿命为72小时。这意味着当卷盘装上贴片机之后，生产线的平均运行速度必须超过每小时12块板，一天24小时，不能中断地三个整天在期限来到之前将所有元件贴装完。然后加上零件在SMT生产线设定期间的暴露时间(希望不要有预先将MSD准备在送料器上)，和其它常见的情形，如生产计划的变化、缺料、停机等情况。最后，在多数生产环境中，每天有一次以上的产品转换，造成多次的设定。那么有关的暴露时间将会延长，因为同一个卷盘要从贴片机上下多次。当考虑所有的暴露因素时，很明显大量的MSD在回流焊接之前将超过其规定的生产寿命。</p>
<p align="left"><b>干燥储存</b></p>
<p align="left">　通常将从贴片机上取下的部分拖盘和卷盘储存在一个干燥环境，直到再次使用。这种储存必须由一个干燥室或有干燥剂的重新密封的干燥袋组成。许多装配制造商认为零件处于干燥储存时暴露的时间即终止。事实上，一旦零件已经暴露一定时间(超过一小时)，吸收的潮气将保留在包装内，向中央界面扩散，可能产生危害。因为这个原因，标准上没有说要停止暴露时间的计时。</p>
<p align="left">　最近的发现清楚地表明，对于高潮湿敏感的元件(级别4-5a)，干燥储存的时间与生产暴露之前是同样重要的。从一篇有关主题的论文<sup>1</sup>引证的一个例子说明，分类为5级(通常48小时生产寿命)的PLCC在只暴露16小时之后接着干燥储存70小时实际上仍然超过关键的潮湿水平。不管怎样，将元件放入干燥储存还是一个好方法。越干燥的环境将减慢潮气吸收的过程，如果零件留在干燥环境足够的时间，过程将反过来，零件将开始重新干燥。还有，如果暴露时间有限，夹带的潮气将在相对短的时间里去掉。IPC/JEDEC标准规定对于暴露时间少于8小时的零件在干燥环境持续5倍的时间，可以将暴露时间重置为零。再一次，真正的问题是要给生产操作员提供一个可行的工作程序。</p>
<p align="left"><b>备料刚好的数量</b></p>
<p align="left">　利用最短暴露时间的原则，一些装配制造商已经采用少量发放MSD的方法，准备的数量刚好够八小时装配的。如果任何零件在该限定之前还有，通过充分的干燥储存时间还可以将零件带回干燥条件。这样涉及详细的数量计算包括每个MSD的报废因素。昂贵而易损的IC必须手工地从塑料拖盘中移进移出。另外，盘带必须剪切适当的长度。后者要求较困难的分切操作，以增加送料器所要求的导引带，而且要将所有的元件信息从原来的包装转移到新的拖盘/卷盘。</p>
<p align="left">　这种操作将造成高度的机械或ESD损坏的危险性，对品质、合格率和成本产生坏的影响。另外，关键的是监测零件不要超过所规定的八小时，并且在重新发放给生产之前花五倍以上的时间进行干燥。</p>
<p align="left"><b>每一件东西都进行烘焙</b></p>
<p align="left">　另一种办法是有系统地烘焙所有生产后留下的部分使用的拖盘和卷盘。这是一个较简单的管理程序，但是它可能产生比它实际防御更多的问题。重要的是要注意，烘钡的缺省条件已经在最新的IPC/JEDEC标准中增加很多。对于包装在高温拖盘内的零件，现在的周期125&deg;C 48小时。在卷盘和低温脱盘上的元件必须以40&deg;C烘焙68天。在大部分公司，这样做简直是不可能的。标准规定除非另行表明，烘焙周期在完成的元件上是可允许的。如果需要不止一个烘杯周期，应该咨询供应商。</p>
<p align="left"><b>手工记录时间</b></p>
<p align="left">　在许多公司，MSD程序要求生产操作员手工地记录零件从其保护性干燥袋中最初取出的日期和时间。因为多数MSD都是包装在JEDEC/EIAJ的拖盘或卷盘内，暴露时间记录表(对于在卷盘上的)可以包括在一个标贴内。在拖盘的情况中，没有办法将处理数据直接附在容器上。由于这些限制，很难维持元件与起各自记录表之间的联系，因为拖盘和卷盘从贴片机、干燥室装上拆下。</p>
<p align="left">　除了记录表实际的物理格式外，它所包含的动态变化的数据产生进一步的困难。信息必须包括零件编号和敏感性水平，因为这些数据在包装袋打开和扔掉之后就失去了。为了跟踪暴露时间，记录表必须包括至少一列来记录当包装袋最初打开时的日期与时间。为了是该程序计入干燥储存所花的时间，记录表还必须包括记录材料进入和移出干燥室或干燥袋的日期与时间(可能多次)。</p>
<p align="left">　有关这类手工记录的最大困难是，基于日期与时间的计算不是简单的代数运算。甚至是训练有素的人都要花大量的时间与精力，而且还诱发人为的错误。在这个事情上消耗的时间也对设顶时间和机器/生产线的利用率有直接的影响。</p>
<p align="left"><b>送料器与贴片机的检验</b></p>
<p align="left">　在材料运动期间的时间记录程序是一个好的开始；可是，在装载在贴片机上时它几乎不能提供任何可见的零件现状。这一点为什么重要呢？可能是个别元件最终将超过起最长的暴露时间，因为这是他们花时间最长的地方。</p>
<p align="left">　干燥控制的部分测量可以通过定期检验来达到。检验频率很大程度上决定于敏感性级别和产品转换和有关送料器设置的次数。事实上，它意味着生产操作员必须基于前面的记录进行额外的日期与时间的计算，并最终在过期之前将元件从贴片机上取下。</p>
<p align="left">　由于缺乏可见性，装在机器、送料器承放架上的MSD可能会暴露更长的时间。对于有固定送料器设置和未用完的拖盘与卷盘不从机器取下的生产线，应该非常小心。</p>
<p align="left">　除了这些关注之外，还有与有关工艺相联系的其它困难。包括烘焙、重新密封在干燥袋中、重新贴标签、修理与返工、设备编程、重新装带、双面回流、室内条件下降、等。</p>
<p align="left"><b>结论</b></p>
<p align="left">　有许多大的障碍阻止装配制造商适当地控制对MSD的损害。在许多情况中，有足够的成文的程序，但是马上变成人为的不可遵循。这会造成大量不能接受的缺陷。PCB装配运作应该在最新的IPC/JEDEC标准上重新评估其MSD工作程序。虽然对潮湿危害的控制和静电损害一样重要，但是它没有得到同样的注意。人们要求新的系统与方法来提供对生产环境中这类问题的可行的和可靠的解决方案。</p></td></tr></tbody></table></div>
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			<title>常用电子元器件检测方法与经验</title>
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			<dc:creator>天佑＼我们的家</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 9 Jun 2008 21:06:47 +0800</pubDate>
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			<description><![CDATA[&nbsp; 
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 元器件的检测是家电维修的一项基本功，如何准确有效地检测元器件的相关参数，判断元器件的是否正常，不是一件千篇一律的事，必须根据不同的元器件采用不同的方法，从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说，熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要，以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。 　　一、电阻器的检测方法与经验： 　　</p>
<p>1固定电阻器的检测。A将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度，应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系，它的中间一段分度较为精细，因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置，即全刻度起始的20％～80％弧度范围内，以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有&plusmn;5％、&plusmn;10％或&plusmn;20％的误差。如不相符，超出误差范围，则说明该电阻值变值了。B注意：测试时，特别是在测几十k&Omega;以上阻值的电阻时，手不要触及表笔和电阻的导电部分；被检测的电阻从电路中焊下来，至少要焊开一个头，以免电路中的其他元件对测试产生影响，造成测量误差；色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定，但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。 　　</p>
<p>2水泥电阻的检测。检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。 　　</p>
<p>3熔断电阻器的检测。在电路中，当熔断电阻器熔断开路后，可根据经验作出判断：若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦，可断定是其负荷过重，通过它的电流超过额定值很多倍所致；如果其表面无任何痕迹而开路，则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断，可借助万用表R&times;1挡来测量，为保证测量准确，应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大，则说明此熔断电阻器已失效开路，若测得的阻值与标称值相差甚远，表明电阻变值，也不宜再使用。在维修实践中发现，也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象，检测时也应予以注意。 　</p>
<p>　4电位器的检测。检查电位器时，首先要转动旋柄，看看旋柄转动是否平滑，开关是否灵活，开关通、断时&ldquo;喀哒&rdquo;声是否清脆，并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音，如有&ldquo;沙沙&rdquo;声，说明质量不好。用万用表测试时，先根据被测电位器阻值的大小，选择好万用表的合适电阻挡位，然后可按下述方法进行检测。 　　A用万用表的欧姆挡测&ldquo;1&rdquo;、&ldquo;2&rdquo;两端，其读数应为电位器的标称阻值，如万用表的指针不动或阻值相差很多，则表明该电位器已损坏。 　　B检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测&ldquo;1&rdquo;、&ldquo;2&rdquo;(或&ldquo;2&rdquo;、&ldquo;3&rdquo;)两端，将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近&ldquo;关&rdquo;的位置，这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄，电阻值应逐渐增大，表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置&ldquo;3&rdquo;时，阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象，说明活动触点有接触不良的故障。 　　</p>
<p>5正温度系数热敏电阻(PTC)的检测。检测时，用万用表R&times;1挡，具体可分两步操作：A常温检测(室内温度接近25℃)；将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值，并与标称阻值相对比，二者相差在&plusmn;2&Omega;内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大，则说明其性能不良或已损坏。B加温检测；在常温测试正常的基础上，即可进行第二步测试&mdash;加温检测，将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热，同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大，如是，说明热敏电阻正常，若阻值无变化，说明其性能变劣，不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻，以防止将其烫坏。 　　6负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。 　　(1)、测量标称电阻值Rt 　　用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同，即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感，故测试时应注意以下几点：ARt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的，所以用万用表测量Rt时，亦应在环境温度接近25℃时进行，以保证测试的可信度。B测量功率不得超过规定值，以免电流热效应引起测量误差。C注意正确操作。测试时，不要用手捏住热敏电阻体，以防止人体温度对测试产生影响。 　　(2)、估测温度系数&alpha;t 　　先在室温t1下测得电阻值Rt1，再用电烙铁作热源，靠近热敏电阻Rt，测出电阻值RT2，同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。 　　</p>
<p>7压敏电阻的检测。用万用表的R&times;1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻，均为无穷大，否则，说明漏电流大。若所测电阻很小，说明压敏电阻已损坏，不能使用。 　　</p>
<p>8光敏电阻的检测。A用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住，此时万用表的指针基本保持不动，阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零，说明光敏电阻已烧穿损坏，不能再继续使用。B将一光源对准光敏电阻的透光窗口，此时万用表的指针应有较大幅度的摆动，阻值明显减小。此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大，表明光敏电阻内部开路损坏，也不能再继续使用。C将光敏电阻透光窗口对准入射光线，用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动，使其间断受光，此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动，说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。 　　</p>
<p>二、电容器的检测方法与经验 　　</p>
<p>1固定电容器的检测 　　A检测10pF以下的小电容 　　因10pF以下的固定电容器容量太小，用万用表进行测量，只能定性的检查其是否有漏电，内部短路或击穿现象。测量时，可选用万用表R&times;10k挡，用两表笔分别任意接电容的两个引脚，阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零，则说明电容漏电损坏或内部击穿。B检测10PF～001&mu;F固定电容器是否有充电现象，进而判断其好坏。万用表选用R&times;1k挡。两只三极管的&beta;值均为100以上，且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用，把被测电容的充放电过程予以放大，使万用表指针摆幅度加大，从而便于观察。应注意的是：在测试操作时，特别是在测较小容量的电容时，要反复调换被测电容引脚接触A、B两点，才能明显地看到万用表指针的摆动。C对于001&mu;F以上的固定电容，可用万用表的R&times;10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电，并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。 　　</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2电解电容器的检测 　　A因为电解电容的容量较一般固定电容大得多，所以，测量时，应针对不同容量选用合适的量程。根据经验，一般情况下，1～47&mu;F间的电容，可用R&times;1k挡测量，大于47&mu;F的电容可用R&times;100挡测量。 　　B将万用表红表笔接负极，黑表笔接正极，在刚接触的瞬间，万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡，容量越大，摆幅越大)，接着逐渐向左回转，直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻，此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明，电解电容的漏电阻一般应在几百k&Omega;以上，否则，将不能正常工作。在测试中，若正向、反向均无充电的现象，即表针不动，则说明容量消失或内部断路；如果所测阻值很小或为零，说明电容漏电大或已击穿损坏，不能再使用。C对于正、负极标志不明的电解电容器，可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻，记住其大小，然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法，即黑表笔接的是正极，红表笔接的是负极。D使用万用表电阻挡，采用给电解电容进行正、反向充电的方法，根据指针向右摆动幅度的大小，可估测出电解电容的容量。 　　3可变电容器的检测 　　A用手轻轻旋动转轴，应感觉十分平滑，不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时，转轴不应有松动的现象。B用一只手旋动转轴，另一只手轻摸动片组的外缘，不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器，是不能再继续使用的。C将万用表置于R&times;10k挡，一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端，另一只手将转轴缓缓旋动几个来回，万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中，如果指针有时指向零，说明动片和定片之间存在短路点；如果碰到某一角度，万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值，说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。 　　</p>
<p>三、电感器、变压器检测方法与经验 　　1色码电感器的的检测 　　将万用表置于R&times;1挡，红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端，此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小，可具体分下述三种情况进行鉴别： 　　A被测色码电感器电阻值为零，其内部有短路性故障。B被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系，只要能测出电阻值，则可认为被测色码电感器是正常的。 　　2中周变压器的检测 　　A将万用表拨至R&times;1挡，按照中周变压器的各绕组引脚排列规律，逐一检查各绕组的通断情况，进而判断其是否正常。B检测绝缘性能 　　将万用表置于R&times;10k挡，做如下几种状态测试： 　　(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值； 　　(2)初级绕组与外壳之间的电阻值； 　　(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。 　　上述测试结果分出现三种情况： 　　(1)阻值为无穷大：正常； 　　(2)阻值为零：有短路性故障； 　　(3)阻值小于无穷大，但大于零：有漏电性故障。 　　3电源变压器的检测 　　A通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂，脱焊，绝缘材料是否有烧焦痕迹，铁心紧固螺杆是否有松动，硅钢片有无锈蚀，绕组线圈是否有外露等。B绝缘性测试。用万用表R&times;10k挡分别测量铁心与初级，初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值，万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则，说明变压器绝缘性能不良。C线圈通断的检测。将万用表置于R&times;1挡，测试中，若某个绕组的电阻值为无穷大，则说明此绕组有断路性故障。D判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的，并且初级绕组多标有220V字样，次级绕组则标出额定电压值，如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。E空载电流的检测。(a)直接测量法。将次级所有绕组全部开路，把万用表置于交流电流挡(500mA，串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时，万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10％～20％。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多，则说明变压器有短路性故障。(b)间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻，次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后，用两表笔测出电阻R两端的电压降U，然后用欧姆定律算出空载电流I空，即I空=U/R。F空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电，用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值，允许误差范围一般为：高压绕组&le;&plusmn;10％，低压绕组&le;&plusmn;5％，带中心抽头的两组对称绕组的电压差应&le;&plusmn;2％。G一般小功率电源变压器允许温升为40℃～50℃，如果所用绝缘材料质量较好，允许温升还可提高。H检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时，有时为了得到所需的次级电压，可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时，参加串联的各绕组的同名端必须正确连接，不能搞错。否则，变压器不能正常工作。I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常，线圈内部匝间短路点越多，短路电流就越大，而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器，其空载电流值将远大于满载电流的10％。当短路严重时，变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热，用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。 </p></td></tr></tbody></table>
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