بلوق
-

معالجة MSL التي توقف فشلات البوشار عند الخط
فشل الذرات في المكونات الإلكترونية، الناتج عن تبخر الرطوبة أثناء لحام التصريف، يمكن أن يُلغي لوحات كاملة. توفر هذه الدليل إطارًا عمليًا كاملاً للتعامل مع مكونات MSL3 وما فوق، ويغطي الخطوات العملية لتتبع، وتخزين، وخبز الأجزاء لمنع هذه الأخطاء المكلفة والمتوقعة. يركز على إنشاء أنظمة موثوقة وقابلة للصيانة لفرق من أي حجم، مما يضمن سلامة المكونات من التخزين إلى التجميع.
-

حركات DFM التي تمنع إعادة التشغيل على تخطيطات QFN المختلطة و Micro-BGA
يؤدي خلط حزم QFN و micro-BGA على لوحة دوائر مطبوعة إلى تحديات تصنيع كبيرة غالبًا ما تؤدي إلى إعادة تشغيل مكلفة. يوضح هذا المقال خمس استراتيجيات حاسمة لـ DFM، من تعديل ثقب معجون اللحام إلى وضع العلامات التجريبية، التي تتوافق مع متطلباتها المتناقضة وتساعدك على تجنب فشل البناء الأول المتوقع.
-

أجهزة LED MCPCBs: الفراغات، وتكديس الحرارية، وفخ انخفاض اللمعان
عتمة وتعتيم LED المبكرة، أو انخفاض اللمعان، غالبًا ما يُشخص بشكل خاطئ كمشكلة كهربائية. السبب الجذري هو حراري: الحرارة المحصورة عند وصلة LED بسبب الفراغات في التكديس الحراري. تشرح هذه المقالة لماذا يعتبر التركيز على مواد الواجهة الحرارية وعمليات التصنيع مثل إعادة التدفق بالفراغ أمرًا حاسمًا لإنشاء منتجات LED موثوقة وطويلة الأمد.
-

لوحة تجميع إلكترونيات ذات تصنيف السيارات بدون دراما PPAP: مخطط أنظمة الجودة
دراما وتأخيرات عملية الموافقة على قطعة الإنتاج (PPAP) هي أعراض لفشل أعمق في تخطيط الجودة. توضح هذه المقالة مخطط أنظمة الجودة الأساسية لتجميع الإلكترونيات ذات تصنيف السيارات، مفصلة كيف أن الممارسات المنضبطة لـ APQP، خطط السيطرة الفعالة، FMEAs ذات المعنى، وتتبع غير قابل للتفاوض مطلوبة لتلبية الطلبات الصارمة على الاعتمادية والسلامة في قطاع السيارات، لضمان مسار سلس من التصميم إلى الموافقة النهائية.
-

توازن النحاس في إعادة التدفق: عندما يجعل السرقات التشوه أسوأ
بينما يُعد سرقة النحاس استراتيجية شائعة لتقليل تشوه لوحة الدوائر المطبوعة، فإن تطبيقها بشكل مفرط دون مراعاة الميكانيكا الحرارية قد يخلق اختلالات جديدة وأكثر حدة. يحدث هذا لأن النحاس المضاف يغير الكتلة الحرارية، مما يؤدي إلى التسخين غير المتساوي أثناء إعادة التدفق ويسبب الالتواء الذي كان من المفترض منعه.
-

المرن الصلب الذي يحتمل عشرة آلاف انحناءة
نموذج CAD مثالي لا يضمن أن يدوم الدائرة المرنة الصلبة عبر آلاف الانحناءات في الميدان. تأتي الاعتمادية الحقيقية من فهم والتحكم في أربعة متغيرات فزيائية حاسمة: اتجاه حبيبة النحاس، هندسة الخط، نوافذ التغطية، وضع المثبتات. إن إتقان هذه الاختيارات الميكانيكية المعتمدة على بعضها البعض هو مفتاح تصميم دائرة تتحمل، وليس واحدة تتشقق مبكرًا بسبب تعب النحاس.
