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电子工艺学的技术信息分散在广漠的领域中,与其他学科的知识彼此交叉、相辅相成,成为技术关键(knowhow)密集的学科。
2)形成时刻较晚而进展迅速
电子工艺技术虽然在生产实践中一直被普遍应用,但作为一门学科而被系统研究的时刻却不长。
系统论述电子工艺的书刊资料不多,直到上世纪70年代以后,第一本系统论述电子工艺技术的书籍才面世,80年代初在高等学校中才开设相关课程。
随着电子科学技术的飞速进展,对电子工艺学业提出了愈来愈高的要求,人们在实践中不断探索新的工艺方式,寻觅新的工艺材料,使电子工艺学的内涵及外延迅速扩展。
能够说,电子工艺学是一门充满蓬勃生机的技术学科。
与其他行业相较,电子产品制造工艺技术的更新要快得多。
常常有如此的情形发生:
某项新的工艺方式还未能全面推行普及,就已经被更先进的技术所取代。
现今的世界已进入知识经济的时期,大到一个国家,小到一个公司,经济、市场的竞争往往表现为关键工艺技术的竞争。
从法律的角度,通过专利的手腕对关键技术的知识产权进行保护;
在企业内部,通过严格的文件管理、资料授权管理把企业的关键工艺技术掌握在一部份人手里,行业之间、企业之间实行技术保密和技术封锁,是超级普遍的现象。
因此,获取、搜集电子工艺的关键技术是超级困难的。
3、电子工艺技术培育目标是什么?
通过对电子产品制造工艺的理论教学和实训,使学生成为掌握相应工艺技术和工艺技术管理知识、能指导电子产品现场生产、能解决实际技术问题的专业技术骨干。
在课程设置和实训环节的安排方面,不仅培育学生掌握电子产品生产操作的大体技术,充分理解工艺工作在产品制造进程中的重腹地位,还要求他们能够从更高的层面了解现代化电子产品生产的全进程,了解目前我国电子产品生产中最先进的技术和设备。
也就是说,要适应现代化和工业化对工程技术人材培育的需求,为电子产品制造业培育一批高层次的、专门是能够在电子产品制造现场指导生产、解决实际问题的工艺工程师和高级技师。
4、电子工艺技术人员的工作范围是哪些?
① 按照产品设计文件要求编制产品生产工艺流程、工时定额和工位作业指导书。
指导现场生产人员完成工艺工作和产品质量控制工作。
② 编制和调试ICT等测试设备的测试程序和波峰机、SMT等生产设备的操作方式和规程,设计和制作测试查验用工装。
③ 负责新产品研发中的工艺评审。
主要对新产品元器件的选用、PCB板设计和产品生产的工艺性进行评定和改良意见。
对新产品的试制、试产负责技术上的预备和协调,现场组织解决有关技术和工艺问题,提出改良意见。
④ 进行生产现场工艺规范和工艺纪律管理,培训和指导员工的生产操作,解决生产现场出现的技术问题。
⑤ 控制和改良生产进程的产品质量,协同研发、查验、采购等相关部门进行生产进程质量分析,改良提高产品质量。
⑥ 研讨、分析和引进新工艺、新设备,参与重大工艺问题和质量问题的处置,不断提高企业的工艺技术水平、生产效率和产品质量。
5、试总结电子元器件大致分为几代;
对电子元器件的主要要求是什么?
电子元器件大致分为三代:
电子管时期,半导体晶体管时期,半导体集成电路时期。
对电子元器件的主要要求是:
靠得住性高、精准度高、体积微小、性能稳固、符合利用环境条件等。
6、电子元器件的主要参数有哪几项?
电子元器件的主要参数包括特性参数、规格参数和质量参数。
特性参数用于描述电子元器件在电路中的电气功能;
描述电子元器件的特性参数的数量称为它们的规格参数,规格参数包括标称值、额定值和允许误差值等;
质量参数用于气宇电子元器件的质量水平,通常描述了元器件的特性参数、规格参数随环境因素转变的规律,或划定了它们不能完成功能的边界条件。
7、绘出电阻的伏安特性。
某些元器件有负阻性质,试绘出负阻段的伏安特性。
线性元件的伏安特性是不是必然是直线?
线性元件的伏安特性不是必然是直线。
线性元件是指那些主要特性参数为一常量(或在必然条件、必然范围内是一个常量)的电子元器件。
I(A)I(A)
OU(V)OU(V)
理想电阻的伏安特性图负阻段的伏安特性图
8、电子元器件的规格参数有哪些?
电子元器件的规格参数包括标称值、允许误差值和额定值、极限值等之外,还有其特定的规格参数。
9、什么叫标称值和标称值系列?
举例说明。
为了便于大量量生产,并让利用者能够再必然范围内选用适合的电子元器件,规定出一系列的数值作为产品的标准值,称为标称值。
电子元器件的标称值分为特性标称值和尺寸标称值,别离用于描述它的电气功能和机械结构。
例如,一只电阻器的特性标称值包括阻值、额定功率、精度(允许误差)等,其尺寸标称值包括电阻本体及引线的直径、长度等。
一组有序排列的标称值叫做标称值系列。
电阻、电容、电感等元件的特性数值是依照通项公式
«
SkipRecordIf...»
(n=1,2,3…,E)
取值的。
常常利用的标称系列见表。
表元件特性数值标称系列
系列
E24
E12
E6
标志
J(Ⅰ)
K(Ⅱ)
M(Ⅲ)
允许偏差
±
5%
10%
20%
特
性
标
称
数
值
注:
精密元件的数值还有E48(允许误差±
2%)、E96(允许误差±
1%)、E192(允许误差±
%)等几个系列。
10、请解释允许误差、双向误差、单向误差。
允许误差与其稳固性之间有无必然的联系?
用百分数表示的实际数值和标称数值的相对误差,反映了元器件数值的精密程度。
对于必然标称值的元器件,大量生产出来的实际数值呈现正态散布,为这些实际数值规定了一个能够同意的范围,即为相对误差规定了允许的最大范围,叫做数值的允许误差(简称允差)。
按照电路对元器件的参数要求,允许误差又能够分为双向误差和单向误差两种,如图所示。
数值的允许误差(精度品级)与数值的稳固性是两个不同的概念。
下面还将要介绍,工作环境条件不同,会引发电子元器件参数的转变,转变的大小称为数值的稳固性。
一般说来,数值越精密,要求其稳固性也越高,而元器件的利用条件也要受到必然的限制。
11、什么叫额定值?
什么情形下要考虑降额利用?
举例说明极限值的含义。
电子元器件的额定值,一般包括:
额定工作电压、额定工作电流、额定功率消耗及额定工作温度等。
它们的概念是:
电子元器件能够长期正常工作(完成其特定的电气功能)时的最大电压、最大电流、最大功率消耗及最高环境温度。
当电子元器件的工作条件超过某一额定值时,其它参数指标就要相应地降低,这就是人们通常所要考虑的降额利用元器件问题。
电子元器件的工作极限值,一般为最大值的形式,别离表示元器件能够保证正常工作的最大限度。
如最大工作电压、最大工作电流和最高环境温度等。
例如,电容器的额定直流工作电压是指其在额定环境温度下长期(不低于1万小时)靠得住地正常工作的最高直流电压,那个电压一般为击穿电压的一半;
而电容器的最大工作电压(也叫实验电压)是指其在额定环境温度下短时(一般为5秒~1分钟)所能经受的直流电压或50Hz交流电压峰值。
12、举例说明电子元器件的主要质量参数的含义。
电子元器件共有的质量参数一般有温度系数、噪声电动势、高频特性及靠得住性等,从整机制造工艺方面考虑,主要有机械强度和可焊性。
温度每转变1℃,其数值产生的相对转变叫做温度系数,单位为1/℃。
温度系数描述了元器件在环境温度转变条件下的特性参数稳固性,温度系数越小,说明它的数值越稳固。
通常,用“信噪比”来描述电阻、电容、电感一类无源元件的噪声指标,其概念为元件内部产生的噪声功率与其两头的外加信号功率之比,即
对于晶体管或集成电路一类有源器件的噪声,则用噪声系数来衡量:
一切电子元器件工作在高频状态下时,都将表征出电抗特性,乃至一段很短的导线,其电感、电容也会对电路的频率响应产生不可忽略的影响。
这种性质,称为元器件的高频特性。
因为大部份电子元器件都是靠焊接实现电路连接的,所以元器件引线的可焊性也是它们的主要工艺质量参数之一。
人们一般都希望电子设备工作在无震动、无机械冲击的理想环境中,但是事实上,对设备的震动和冲击是无法避免的。
若是设备选用的元器件的机械强度不高,就会在震动时发生断裂,造成损坏,使电子设备失效。
电子元器件的靠得住性是指它的有效工作寿命,即它能够正常完成某一特定电气功能的时刻。
电子元器件的工作寿命结束,叫做失效。
13、⑴什么叫内部噪声?
内部噪声是如何产生的?
答:
由设备内部产生的噪声叫做内部噪声。
无线电设备的内部噪声主要使是由各类电子元器件产生的。
导体内的自由电子在必然温度下老是处于“无规则”的热运动状态当中,从而在导体内部形成了方向及大小都随时刻不断转变的“无规则”的电流,并在导体的等效电阻两头产生了噪声电动势,通常又把它叫做热噪声。
除热噪声之外,各类电子元器件由于制造材料、结构及工艺不同,还会产生其它类型的噪声。
例如,碳膜电阻器因为碳粒之间的放电和表面效应而产生的噪声(这种噪声是金属膜电阻所没有的,所以金属膜电阻的噪声电动势比碳膜电阻的小一些),晶体管内部载流子产生的散粒噪声等。
⑵什么叫噪声电动势?
如何描述无源元件的噪声指标?
噪声系数是如何概念的?
导体内的自由电子在必然温度下老是处于“无规则”的热运动状态当中,从而在导体内部形成了方向及大小都随时刻不断转变的“无规则”的电流,并在导体的等效电阻两头产生了噪声电动势。
用“信噪比”来描述电阻、电容、电感一类无源元件的噪声指标,其概念为元件内部产生的噪声功率与其两头的外加信号功率之比,即
14、解释失效率及其单位,解释“浴盆曲线”各段的含义。
气宇电子产品靠得住性的大体参数是时刻,即用有效工作寿命的长短来评价它们的靠得住性。
电子元器件的靠得住性用失效率表示。
失效率的常常利用单位是Fit(“菲特”),1Fit=10-9/h。
即一百万个元器件运用一千小时,每发生一个失效,就叫做1Fit。
失效率越低,说明元器件的靠得住性越高。
电子元器件的失效率仍是时刻的函数。
新制造出来的电子
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