光电子元器件物理特性测试项目: 1、内部水汽:确定在金属或陶瓷封装的光电子器件内部气体中水汽含量。 2、密封性:确定具有内空腔的光电子器件封装的气密性。 3、ESD阔值:确定光电子器件受静电放电作用所造成损伤和退化的灵敏度和敏感性。 4、可燃性:确定光电子器件所使用材料的可燃性。 5、剪切力:确定光电子器件的芯片和无源器件安装在管座或其他基片上使用材料和工艺的完整性。 6、可焊性:确定需要焊接的光电子器件引线(直径小于30175mm的引线,以及截面积相当的扁平引线)的可焊性。 7、引线键合强度:确定光电子器件采用低温焊、热压焊、超声焊等技术的引线键合强度。 光电子元器件机械完整性试验项目: 1、机械冲击:确定光电子器件是否能适用在需经受中等严酷程度冲击的电子设备中。冲击可能是装卸、运输或现场使用过程中突然受力或剧烈振动所产生的。 2、变频振动:确定在规范频率范围内振动对光电子器件各部件的影响。 3、热冲击:确定光电子器件在遭受到温度剧变时的抵抗能力和产生的作用。 4、插拔耐久性:确定光电子器件光纤连接器的插入和拔出,光功率、损耗和反射等参数是否满足重复性要求。 5、存储试验:确定光电子器件能否经受高温和低温下运输和储存。 6、温度循环:确定光电子器件承受较高温度和较低温度的能力,以及较高温度和较低温度交替变化对光电子器件的影响。 7、恒定湿热:确定密封和非密封光电子器件能否同时承受规定的温度和湿度。 8、高温寿命:确定光电子器件高温加速老化失效机理和工作寿命。 光电子元器件加速老化试验: 在光电子器件上施加高温、高湿和一定的驱动电流进行加速老化。依据试验的结果来判定光电子器件具备功能和丧失功能,以及接收和拒收,并可对光电子器件工作条件进行调整和对可靠性进行计算。 1、高温加速老化:加速老化过程中的较基本环境应力式高温。在实验过程中,应定期监测选定的参数,直到退化**过寿命终止为止。 2、恒温试验:恒温试验与高温运行试验类似,应规定恒温试验样品数量和允许失效数。 3、变温试验:变化温度的高温加速老化试验是定期按顺序逐步升高温度(例如,60℃、85℃和100℃)。 4、温度循环:除了作为环境应力试验需要对光电子器件进行温度循环外,温度循环还可以对管电子器件进行加速老化。 温度循环的加速老化目的一般不是为了引起特定的性能参数的退化,而是为了提供封装在组件里的光路长期机械稳定性的附加说明。
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北京时间10月6日下午6时许,2020年诺贝尔物理学奖揭晓。Roger Penrose、Reinhard Genzel、Andrea Ghez获奖。英国科学家Roger Penrose“由于发现黑洞的形成是广义相对论的一个有力预测”而被授予了诺贝尔物理学奖。德国科学家和美国科学家Reinhard Genzel、Andrea Ghez因“在银河系中心发现了一个**大质量的致密物体”而被授予诺贝尔物理学
振动试验委托前需要做这六件事 振动试验的目的 振动试验的目的是模拟一连串振动现象,测试产品在寿命周期中,是否能承受运输或使用过程的振动环境的考验,也能确定产品设计和功能的要求标准。振动试验的精义在于确认产品的可靠性及提前将不良品在出厂前筛检出来,并评估其不良品的失效分析使其成为高水平,高可靠性的产品。 委托振动试验前需要做哪些准备工作? 1. 需要知道产品的重量和尺寸以便选择适合的振动试验设备,若
振动幅度、振动烈度是振动标准中的通用术语,是描述一台机器振动状态的特征量(大机组不完全如此)。可以认为,振动烈度就是振动速度的有效值;振动幅度就是振动位移的峰峰值。 由高中物理可知:已知简谐振动位移 图片 式中,X 为振动幅度的瞬时值,A 为振动幅度的较大值,ω 为振动幅度的角速度,Ф 为振动幅度的初相位。 振动的速度: 图片 对位移进行微分。 振动的加速度: 图片 对速度进行微分。 当不考虑相位
疲劳试验可以预测材料或构件在交变载荷作用下的疲劳强度,一般该类试验周期较长,所需设备比较复杂,但是由于一般的力学试验如静力拉伸、硬度和冲击试验,都不能够提供材料在反复交变载荷作用下的性能,因此对于重要的零构件进行疲劳试验是必须的。 图片 MTS 810 金属材料疲劳试验的一些常用试验方法通常包括单点疲劳试验法、升降法、高频振动试验法、超声疲劳试验法、红外热像技术疲劳试验方法等。 单点疲劳试验法 适
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