人员素质应符合相应的要求
发布时间:2012/4/17 20:04:56 访问次数:611
从事产品可靠性设计的人员知识面要广,不仅应具有MAX3232EEAE+T精通的专业技术知识,还应掌握可靠性知识、协同工程技术,具有全面考虑和权衡制约产品可靠性各种因素的能力。通过培训后的其他相关人员应有较强的质量与可靠性意识,能掌握和运用可靠
性基本知识,能按产品可靠性设计的要求进行研制、生产和过程管理与控制。
可靠性信息的收集与应用
要开展可靠性设计,就要收集、研究有关可靠性信息,使设计有充分的依据。电子元器件可靠性信息主要来自产品开发、制造、试验、使用和失效分析等,一般来说,可靠性信息的主要内容有:
①同类产品的可靠性水平,存在的主要失效模式或失效机理。
②制造中的测试数据、监控数据与信息,试验数据、质量分析信息、失效现象与失效分析信息等。
③顾客、用户或市场对产品性能、特征、可靠性的要求和期望。
④顾客、用户现场使用的失效信息、失效分析结果。
开展失效物理分析
失效物理分析是指通过对产品的失效现象、产品和技术文件的系统研究,鉴别失效模式,确定失效机理,寻求解决途径的全过程。失效分析是电子元器件失效后进行的一种检查,其目的是确定失效产品的失效模式和失效机理,提出纠正措施,消除或控制类似失效模式的重复出现。实际上,可靠性设计技术是由一系列提高与保证可靠性的失效分析技术组成的,因此,失效分析工作是开展电子元器件可靠性设计工作中的一个重要组成部分。
一般说来,对于比较成熟的设计技术和稳定的工艺,产品的失效模式分布也比较稳定,只要在制造过程中加强工艺控制,就可以消除已掌握的失效模式,就可满足产品的可靠性要求。当采用新设计、新工艺、新材料后,产品原有的问题得到了解决,但也不可避免地会带来一些新的失效因素,对这些失效因素又要重新进行分析、研究,采取新的改进措施,这样不断发现问题,不断解决问题,就能使电子元器件的可靠性不断提高。
性基本知识,能按产品可靠性设计的要求进行研制、生产和过程管理与控制。
可靠性信息的收集与应用
要开展可靠性设计,就要收集、研究有关可靠性信息,使设计有充分的依据。电子元器件可靠性信息主要来自产品开发、制造、试验、使用和失效分析等,一般来说,可靠性信息的主要内容有:
①同类产品的可靠性水平,存在的主要失效模式或失效机理。
②制造中的测试数据、监控数据与信息,试验数据、质量分析信息、失效现象与失效分析信息等。
③顾客、用户或市场对产品性能、特征、可靠性的要求和期望。
④顾客、用户现场使用的失效信息、失效分析结果。
开展失效物理分析
失效物理分析是指通过对产品的失效现象、产品和技术文件的系统研究,鉴别失效模式,确定失效机理,寻求解决途径的全过程。失效分析是电子元器件失效后进行的一种检查,其目的是确定失效产品的失效模式和失效机理,提出纠正措施,消除或控制类似失效模式的重复出现。实际上,可靠性设计技术是由一系列提高与保证可靠性的失效分析技术组成的,因此,失效分析工作是开展电子元器件可靠性设计工作中的一个重要组成部分。
一般说来,对于比较成熟的设计技术和稳定的工艺,产品的失效模式分布也比较稳定,只要在制造过程中加强工艺控制,就可以消除已掌握的失效模式,就可满足产品的可靠性要求。当采用新设计、新工艺、新材料后,产品原有的问题得到了解决,但也不可避免地会带来一些新的失效因素,对这些失效因素又要重新进行分析、研究,采取新的改进措施,这样不断发现问题,不断解决问题,就能使电子元器件的可靠性不断提高。
从事产品可靠性设计的人员知识面要广,不仅应具有MAX3232EEAE+T精通的专业技术知识,还应掌握可靠性知识、协同工程技术,具有全面考虑和权衡制约产品可靠性各种因素的能力。通过培训后的其他相关人员应有较强的质量与可靠性意识,能掌握和运用可靠
性基本知识,能按产品可靠性设计的要求进行研制、生产和过程管理与控制。
可靠性信息的收集与应用
要开展可靠性设计,就要收集、研究有关可靠性信息,使设计有充分的依据。电子元器件可靠性信息主要来自产品开发、制造、试验、使用和失效分析等,一般来说,可靠性信息的主要内容有:
①同类产品的可靠性水平,存在的主要失效模式或失效机理。
②制造中的测试数据、监控数据与信息,试验数据、质量分析信息、失效现象与失效分析信息等。
③顾客、用户或市场对产品性能、特征、可靠性的要求和期望。
④顾客、用户现场使用的失效信息、失效分析结果。
开展失效物理分析
失效物理分析是指通过对产品的失效现象、产品和技术文件的系统研究,鉴别失效模式,确定失效机理,寻求解决途径的全过程。失效分析是电子元器件失效后进行的一种检查,其目的是确定失效产品的失效模式和失效机理,提出纠正措施,消除或控制类似失效模式的重复出现。实际上,可靠性设计技术是由一系列提高与保证可靠性的失效分析技术组成的,因此,失效分析工作是开展电子元器件可靠性设计工作中的一个重要组成部分。
一般说来,对于比较成熟的设计技术和稳定的工艺,产品的失效模式分布也比较稳定,只要在制造过程中加强工艺控制,就可以消除已掌握的失效模式,就可满足产品的可靠性要求。当采用新设计、新工艺、新材料后,产品原有的问题得到了解决,但也不可避免地会带来一些新的失效因素,对这些失效因素又要重新进行分析、研究,采取新的改进措施,这样不断发现问题,不断解决问题,就能使电子元器件的可靠性不断提高。
性基本知识,能按产品可靠性设计的要求进行研制、生产和过程管理与控制。
可靠性信息的收集与应用
要开展可靠性设计,就要收集、研究有关可靠性信息,使设计有充分的依据。电子元器件可靠性信息主要来自产品开发、制造、试验、使用和失效分析等,一般来说,可靠性信息的主要内容有:
①同类产品的可靠性水平,存在的主要失效模式或失效机理。
②制造中的测试数据、监控数据与信息,试验数据、质量分析信息、失效现象与失效分析信息等。
③顾客、用户或市场对产品性能、特征、可靠性的要求和期望。
④顾客、用户现场使用的失效信息、失效分析结果。
开展失效物理分析
失效物理分析是指通过对产品的失效现象、产品和技术文件的系统研究,鉴别失效模式,确定失效机理,寻求解决途径的全过程。失效分析是电子元器件失效后进行的一种检查,其目的是确定失效产品的失效模式和失效机理,提出纠正措施,消除或控制类似失效模式的重复出现。实际上,可靠性设计技术是由一系列提高与保证可靠性的失效分析技术组成的,因此,失效分析工作是开展电子元器件可靠性设计工作中的一个重要组成部分。
一般说来,对于比较成熟的设计技术和稳定的工艺,产品的失效模式分布也比较稳定,只要在制造过程中加强工艺控制,就可以消除已掌握的失效模式,就可满足产品的可靠性要求。当采用新设计、新工艺、新材料后,产品原有的问题得到了解决,但也不可避免地会带来一些新的失效因素,对这些失效因素又要重新进行分析、研究,采取新的改进措施,这样不断发现问题,不断解决问题,就能使电子元器件的可靠性不断提高。