ການທົດສອບການເຜົາໄຫມ້ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງສ້າງຄວາມສ່ຽງທາງທຸລະກິດທີ່ສໍາຄັນໃນການຜະລິດ semiconductor ທີ່ທັນສະໄຫມ. ສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບທີ່ບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ຄວາມຜິດພາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ນີ້ທໍາລາຍຜົນຜະລິດທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງເຈົ້າໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງເຮັດໃຫ້ຊິບທີ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງສາມາດຜ່ານການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ. ອັນນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫລວໃນສະໜາມກ່ອນໄວອັນຄວນ. ຄວາມລົ້ມເຫລວດັ່ງກ່າວທໍາລາຍຊື່ສຽງຂອງຍີ່ຫໍ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໃນຂະນະທີ່ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຊິບຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ, ຂອບສໍາລັບຄວາມຜິດພາດຈະຫຼຸດລົງ. ໂນດຂັ້ນສູງ ແລະ ວົງຈອນລວມ 5G (ICs) ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງຕ້ອງການຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນທີ່ຊັດເຈນສູງ. ການບ່ຽງເບນຂອງອຸນຫະພູມເລັກນ້ອຍສາມາດປະນີປະນອມຕໍ່ຊຸດການຜະລິດທັງໝົດ.
ທີມງານຈັດຊື້ແລະຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຕ້ອງປະເມີນອຸປະກອນການທົດສອບຢ່າງລະມັດລະວັງ. ທ່ານຄວນຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງສອງເສົາຫຼັກສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້. ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ເຂັ້ມງວດຮັບປະກັນຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນທີ່ສອດຄ່ອງໃນທົ່ວອຸປະກອນທັງຫມົດ. ການຄວບຄຸມການປົນເປື້ອນຢ່າງເຂັ້ມງວດປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອະນຸພາກໃນລະຫວ່າງຮອບວຽນອຸນຫະພູມສູງ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາວິທີການປະເມີນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ທີ່ຈະກໍານົດອຸປະກອນທີ່ປົກປ້ອງທັງຜົນຜະລິດຂອງຜະລິດຕະພັນແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ. ພວກເຮົາຈະກວມເອົາຄວາມເຢັນແບບເຄື່ອນໄຫວ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງກະແສລົມ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນຫ້ອງສະອາດ. ການປະເມີນຜົນທີ່ເຫມາະສົມໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານເລືອກຄວາມສາມາດສູງ ຫ້ອງທົດສອບຜູ້ສູງອາຍຸຂອງເຊມິຄອນດັກເຕີ . ສຸດທ້າຍນີ້ປົກປ້ອງທໍ່ການຜະລິດຂອງທ່ານ.
Key Takeaways
ລະດັບຄວາມຖີ່ຂອງອຸນຫະພູມທາງພື້ນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດການເຄື່ອນໄຫວ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເສັ້ນພື້ນຖານຂອງຫ້ອງຫວ່າງເປົ່າ.
ການຄວບຄຸມການປົນເປື້ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບການກັ່ນຕອງ HEPA / ULPA ພິເສດທີ່ມີຄວາມສາມາດທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນທີ່ຍາວນານໂດຍບໍ່ມີການປ່ອຍອາຍແກັສ.
ການກະຈາຍພະລັງງານສູງຈາກເຊມິຄອນດັກເຕີທີ່ທັນສະໄຫມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດແບບເຄື່ອນໄຫວແລະກົນໄກການເຮັດຄວາມເຢັນເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຜູ້ສູງອາຍຸ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງທຸລະກິດຂອງການທົດສອບການເຜົາໄຫມ້ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ຜົນຜະລິດທຽບກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື
ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ດີສ້າງຈຸດຮ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ແລະຈຸດເຢັນ. ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນພື້ນທີ່ການທົດສອບທີ່ເຄື່ອນໄຫວ. ຈຸດຮ້ອນ over-stress ດີເລີດ chip semiconductor. ນີ້ທໍາລາຍຜົນຜະລິດທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງທ່ານໂດຍກົງ. ແຜ່ນຢາງຊິລິໂຄນເຊື່ອມໂຊມກ່ອນໄວອັນຄວນເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນເກີນທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້. ຈຸດເຢັນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ chip ຜິດປົກກະຕິ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜິດພາດຜ່ານການກວດສອບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ. ທ່ານປະເຊີນກັບການຄ້າໂດຍກົງລະຫວ່າງການເພີ່ມຜົນຜະລິດແລະການຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງພາກສະຫນາມ. ສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບທີ່ອອກແບບບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ການດຸ່ນດ່ຽງການຄ້ານີ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ທ່ານຕ້ອງການຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຄວາມຮ້ອນຢ່າງແທ້ຈິງ.
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມແລະການກວດສອບ
ມາດຕະຖານການທົດສອບທີ່ເຂັ້ມງວດຄຸ້ມຄອງອຸດສາຫະກໍາ semiconductor ທົ່ວໂລກ. ກອບເຊັ່ນ JEDEC JESD22-A108 ແລະ MIL-STD-883 Method 1015 ຕ້ອງການຫຼັກຖານຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານຕ້ອງພິສູດຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເຜົາໄຫມ້ທັງຫມົດ. ຜູ້ກວດສອບຈະກວດເບິ່ງບັນທຶກຂໍ້ມູນແຜນທີ່ຄວາມຮ້ອນຂອງເຈົ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຖ້າທ່ານລົ້ມເຫລວໃນການພິສູດຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງສະພາ, ຜູ້ກວດສອບສາມາດຍົກເລີກການດໍາເນີນການທັງຫມົດ. ນີ້ບັງຄັບໃຫ້ຂັ້ນຕອນການທົດສອບຄືນໃຫມ່ທີ່ມີລາຄາແພງໃນທັນທີ. ມັນຍັງຊັກຊ້າການຂົນສົ່ງຜະລິດຕະພັນທີ່ສໍາຄັນ. ການບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ປົກປ້ອງທ່ານຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປະຕິບັດຕາມທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້.
ການກໍານົດເງື່ອນໄຂຄວາມສໍາເລັດ
ການປະຕິບັດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຮ້ອນທີ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ສູງໃນທົ່ວກະດານທົດສອບທັງຫມົດ. ທ່ານຕ້ອງການສູນການປົນເປື້ອນຂ້າມຜ່ານໃນໄລຍະຮອບວຽນອຸນຫະພູມສູງ. ພວກເຮົາພິຈາລະນາບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ວິສະວະກອນຂອງເຈົ້າຕ້ອງເຊື່ອຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເປັນຈິງ. ເມື່ອທ່ານບັນລຸເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້, ທໍ່ທົດລອງຂອງທ່ານດໍາເນີນການໄດ້ອຍ່າງລຽບງ່າຍ. ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນການປະຕິເສດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະລົບລ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງພາກສະຫນາມຢ່າງສົມບູນ.

ການປະເມີນຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງທົດສອບຄວາມແກ່ຂອງເຊມິຄອນດັກເຕີ
Empty vs. Loaded Chamber Metrics
ຜູ້ຊື້ມັກຈະອີງໃສ່ທິດສະດີ 'ຫ້ອງຫວ່າງເປົ່າ' ສະເພາະໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້. ທ່ານຕ້ອງເບິ່ງຜ່ານຕົວວັດແທກພື້ນຖານທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດເຫຼົ່ານີ້. ກະດານທົດສອບທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນປ່ຽນແປງການໄຫຼຂອງອາກາດພາຍໃນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫ້າວຫັນຈາກອົງປະກອບທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຈະປ່ຽນລະດັບອຸນຫະພູມຢ່າງແຮງ. ຄວາມເປັນເອກະພາບທາງທິດສະດີຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຫຍັງໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ semiconductor ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ທ່ານຄວນປະເມີນລະດັບອຸນຫະພູມທາງກວ້າງຂອງພື້ນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສະເໝີ. ຖາມຜູ້ຂາຍສໍາລັບຂໍ້ມູນແຜນທີ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີ racks ທົດສອບທີ່ມີປະຊາກອນເຕັມ. ນີ້ສະທ້ອນເຖິງເງື່ອນໄຂການທົດສອບຕົວຈິງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ການປຽບທຽບສະຖາປັດຕະຍະກຳ Airflow
ວິສະວະກອນ Chamber ໃຊ້ການອອກແບບກະແສລົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຈັດການຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ. ການໄຫຼຂອງ laminar ທີ່ມີຄວາມໄວສູງໄດ້ພິສູດປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສໍາລັບການອາຍຸຂອງ semiconductor. ມັນຮັບປະກັນການກໍາຈັດຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາຈາກອຸປະກອນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການທົດສອບ (DUT). ການໂຍກຍ້າຍຢ່າງໄວວານີ້ຮັກສາອຸນຫະພູມ delta ເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານຢ່າງສົມບູນ. ກະແສລົມອອກຕາມລວງນອນຍູ້ອາກາດຂ້າມກະດານທົດສອບຈາກຂ້າງໄປຫາຂ້າງ. ກະແສລົມຕາມແນວຕັ້ງເຄື່ອນຍ້າຍອາກາດຈາກເທິງລົງລຸ່ມ. ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ການອອກແບບກະແສລົມກັບທິດທາງກະດານສະເພາະຂອງທ່ານ. ເສັ້ນທາງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບດັກຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງກະດານທົດສອບທີ່ວາງຊ້ອນກັນ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະສະຖາປັດຕະຍະກໍາ Airflow
ປະເພດສະຖາປັດຕະຍະກໍາ | ເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງອາກາດ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ດີທີ່ສຸດ | ຂໍ້ບົກຜ່ອງທົ່ວໄປ |
|---|---|---|---|
ລາມິນາແນວນອນ | ດ້ານຂ້າງຂ້າມກະດານ | ກະດານທົດສອບທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງຂອງກະດານລະມັດລະວັງ |
ກະແສແນວຕັ້ງ | ເທິງຫາລຸ່ມສຸດ ຫຼືລຸ່ມຫາເທິງ | ເຄື່ອງທົດສອບຂະໜາດໃຫຍ່, ຮາບພຽງ | ອົງປະກອບລຸ່ມອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ |
ຫຼາຍທິດທາງ | ການຈັດສົ່ງແບບເລື່ອນແບບປ່ຽນແປງໄດ້ | ການທົດສອບອົງປະກອບແບບປະສົມ | ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາສະລັບສັບຊ້ອນ |
ເຊັນເຊີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ ແລະການສ້າງແຜນທີ່
ການຕິດຕາມແບບສົດໆຕ້ອງການເຊັນເຊີອຸນຫະພູມທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ. ການຈັດວາງ RTD ຫຼາຍຈຸດ (Resistance Temperature Detector) ຈັບພາບລະດັບພື້ນທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ເຊັນເຊີ PT100 ສໍາລັບຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ສຸດ. ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ເຊັນເຊີກາງດຽວເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ. ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ນຳໃຊ້ຕາຂ່າຍເຊັນເຊີທີ່ແຂງແຮງໃນທົ່ວພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ. ຕາໜ່າງນີ້ສ້າງແຜນທີ່ເຂດທົດສອບທັງໝົດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມັນກໍານົດຈຸດຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນກ່ອນທີ່ມັນຈະທໍາລາຍ batches semiconductor ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.
ການຄວບຄຸມການປົນເປື້ອນໃນລະຫວ່າງຄວາມກົດດັນໃນອຸນຫະພູມສູງ
ບັນຫາການສ້າງອະນຸພາກ
ວັດສະດຸເຕົາອົບມາດຕະຖານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປື້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ. ມໍເຕີ blower ທົ່ວໄປແລະ insulation ທົ່ວໄປຫຼົ່ນລົງອະນຸພາກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ. ຄວາມຮ້ອນສູງເຮັດໃຫ້ເກີດ VOC ອອກຈາກກາສຊີລິໂຄນມາດຕະຖານ. ອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 125 ອົງສາ ແລະ 250 ອົງສາ C ເລັ່ງການເສື່ອມສະພາບຂອງວັດສະດຸນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສິ່ງປົນເປື້ອນເຫຼົ່ານີ້ຝາກຮູບເງົາກ້ອງຈຸລະທັດໄວ້ເທິງໜ້າຕິດຕໍ່ເຊມິຄອນດັກເຕີທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທັນທີໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ. ທ່ານຈະສູນເສຍກະດານທົດສອບລາຄາແພງແລະຊຸດຊິບທີ່ມີຄຸນຄ່າພ້ອມໆກັນ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຫ້ອງສະອາດອຸນຫະພູມສູງ
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກຽມພ້ອມໃນຫ້ອງສະອາດຕ້ອງການວິສະວະກໍາທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງພາຍໃນຢ່າງລະອຽດ. ຊອກຫາຕົວກອງ HEPA ຫຼື ULPA ພິເສດສະເພາະ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ຜະລິດໃຊ້ມໍເຕີ blower ທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນດ້ວຍ hermetically. ການປະທັບຕາພາຍໃນທີ່ບໍ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດແມ່ນຈໍາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ semiconductor. ອົງປະກອບພິເສດເຫຼົ່ານີ້ທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນທີ່ຍາວນານຢ່າງປອດໄພ. ພວກມັນດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີການລະບາຍອະນຸພາກຫຼືປ່ອຍ VOCs ອັນຕະລາຍ. ນີ້ປົກປ້ອງຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈາກຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານກ້ອງຈຸລະທັດ.
ລະບົບລ້າງໄນໂຕຣເຈນ
ຮອບວຽນອາຍຸທີ່ຍາວນານເຮັດໃຫ້ເຂັມຂັດອຸປະກອນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດການຜຸພັງທີ່ຮຸນແຮງ. ການລ້າງໄນໂຕຣເຈນ (N2) ປ້ອງກັນການເສື່ອມໂຊມນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ລະບົບລ້າງ N2 ຍ້າຍອອກຊິເຈນພາຍໃນພື້ນທີ່ທົດສອບຄວາມຮ້ອນ. ນີ້ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ, inert ສໍາລັບກະດານທົດສອບ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂັ້ນສູງຈໍານວນຫຼາຍຍົກລະດັບເປັນພິເສດ Semiconductor Aging Test Chamber ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄວາມສາມາດນີ້. ບັນຍາກາດ inert ປົກປ້ອງຂໍ້ຕໍ່ solder ທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ມັນຍັງຍືດອາຍຸຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານການທົດສອບລາຄາແພງຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການຄຸ້ມຄອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນອົງປະກອບທີ່ມີພະລັງງານສູງ
5G ແລະ Advanced Node Challenge
ອົງປະກອບພະລັງງານສູງທີ່ທັນສະໄຫມສ້າງຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຂະຫນາດໃຫຍ່. ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງໂນດຂັ້ນສູງ ແລະ 5G IC ນຳສະເໜີສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນເອກະລັກໃນມື້ນີ້. ການເຜົາຜານຢ່າງຫ້າວຫັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຮຸນແຮງພາຍໃນຊິລິຄອນ. ການກະຈາຍພະລັງງານທີ່ຮຸນແຮງນີ້ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນການທົດສອບສິ່ງແວດລ້ອມມາດຕະຖານ. ມັນສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນໄພພິບັດຢ່າງໄວວາ. ຖ້າການຜະລິດຄວາມຮ້ອນເກີນການກໍາຈັດຄວາມຮ້ອນ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນເກີດຂື້ນ. ປະຕິກິລິຍາ runaway ນີ້ melts solder ພາຍໃນແລະທໍາລາຍ chip ທັງຫມົດ.
ການປະສົມປະສານຄວາມເຢັນແບບໄດນາມິກ
ທ່ານຕ້ອງການກົນໄກການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ. ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນແບບໄດນາມິກສະຫນອງການຈັດການອຸນຫະພູມທີ່ຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາ. ການສີດໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວແບບໂມດູນຕ້ານການເກີດຄວາມຮ້ອນແບບກະທັນຫັນທັນທີ. ຕູ້ເຢັນກົນຈັກຍັງຈັດການກັບການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນປານກາງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ DUT ຂອງທ່ານ. ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂະໜາດນ້ອຍລົ້ມເຫລວໃນລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂການໂຫຼດສູງສຸດ.
ຕາຕະລາງການປຽບທຽບວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ | ເວລາຕອບສະຫນອງ | ຄວາມອາດສາມາດໂຫຼດຄວາມຮ້ອນ | ຄວາມຕ້ອງການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ |
|---|---|---|---|
ໄນໂຕຣເຈນແຫຼວ (LN2) | ທັນທີ | ສູງທີ່ສຸດ | ສາຍການສະຫນອງ LN2 ທີ່ມີຄວາມກົດດັນ |
ກົນຈັກ Cascade | ປານກາງ | ປານກາງຫາສູງ | ທໍ່ນ້ໍາເຢັນ, ແຮງດັນສູງ |
ການລ້າງອາກາດລ້ອມຮອບ | ຊ້າ | ຕໍ່າ | ທໍ່ລະບາຍອາກາດພາຍນອກ |
ລະບົບຄວບຄຸມວົງປິດ
ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງບໍລິສຸດມັກຈະລົ້ມເຫລວໃນລະຫວ່າງການທົດສອບພະລັງງານສູງ. ຕົວຄວບຄຸມ PID ອັດສະລິຍະຈັດການລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບວົງປິດຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ພວກເຂົາຄາດການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນທີ່ຈະມາເຖິງໂດຍອີງໃສ່ໂປຣໄຟລ໌ການທົດສອບທີ່ມີໂຄງການ. ພວກມັນປັບຜົນຜະລິດຄວາມເຢັນກ່ອນທີ່ຄວາມຮ້ອນຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຄວາມສາມາດຄາດຄະເນນີ້ປ້ອງກັນການ overshoots ອຸນຫະພູມອັນຕະລາຍ. ວິສະວະກອນຂອງທ່ານຕ້ອງປັບ PID loops ເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງສໍາລັບປະເພດກະດານສະເພາະ.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການປ້ອງກັນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
ຄິດໄລ່ການກະຈາຍພະລັງງານສູງສຸດທັງໝົດໃນທົ່ວກະດານທົດສອບທັງໝົດກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມ.
ໂປຣແກມເຕືອນຄວາມຮ້ອນເພື່ອກະຕຸ້ນການຍົກເລີກຄວາມເຢັນອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍການສະຫນອງໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວຍັງຄົງມີຄວາມກົດດັນຢ່າງເຕັມທີ່ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ.
ດໍາເນີນການກວດກາການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິກ່ຽວກັບ dampers ສະຫາຍອັດຕະໂນມັດ.
ຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມຂອງຄະນະທົດສອບສ່ວນບຸກຄົນຄຽງຄູ່ກັບອຸນຫະພູມອາກາດຫ້ອງ.
ຄວາມສ່ຽງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ການປັບທຽບແລະການບໍາລຸງຮັກສາ
Sensor Drift ແລະ Calibration
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຊັນເຊີຫຼຸດລົງຕາມທໍາມະຊາດຕາມເວລາ. ການສໍາຜັດກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະເລັ່ງຄວາມໄວຂອງເຊັນເຊີທີ່ຄາດໄວ້ນີ້. ທ່ານຕ້ອງວາງແຜນສໍາລັບການກວດສອບແລະການປັບຕົວເປັນປະຈໍາ. ເລືອກອຸປະກອນທີ່ມີພອດການປັບເຂົ້າໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ຂັ້ນຕອນການບໍາລຸງຮັກສາມາດຕະຖານເຮັດໃຫ້ຂະບວນການການປັບຄືນໄດ້ງ່າຍ. ທີມງານທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງທ່ານສາມາດປະຕິບັດການກວດສອບປົກກະຕິໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ໃຊ້ເຄື່ອງມືອ້າງອິງ NIST-traceable ຕະຫຼອດເວລາໃນລະຫວ່າງການປັບຕົວຂອງທ່ານ. ນີ້ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມໃນລະຫວ່າງການກວດສອບພາຍນອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ເວລາຢຸດເຮັດວຽກ ແລະເວລາສ້ອມແປງສະເລ່ຍ (MTTR)
ການອອກແບບທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ຊັບຊ້ອນເພີ່ມເວລາສ້ອມແປງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ. ການຢຸດເຊົາການຂະຫຍາຍເວລາຢຸດທໍ່ການຜະລິດຂອງທ່ານແລະຊັກຊ້າການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການອອກແບບອົງປະກອບ modular ໃນເວລາທີ່ເລືອກອຸປະກອນ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນແບບໂມດູນ, ພັດລົມ, ແລະເຊັນເຊີອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນພາກສະຫນາມຢ່າງໄວວາ. ນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນເວລາສະເລ່ຍຂອງທ່ານເພື່ອສ້ອມແປງ (MTTR) ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນຮັກສາຕາຕະລາງການທົດສອບຂອງທ່ານຢູ່ໃນການຕິດຕາມ. ຖາມຜູ້ຂາຍກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມຂອງອາໄຫຼ່ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການຊື້ຂອງທ່ານ.
ຄວາມຜິດພາດການບໍາລຸງຮັກສາທົ່ວໄປ
ບໍ່ສົນໃຈການເຊື່ອມໂຊມຂອງປະທັບຕາປະຕູທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ.
ລົ້ມເຫລວໃນການທົດແທນຕົວກອງ HEPA ອີງຕາມຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ.
ຂ້າມການທໍາຄວາມສະອາດເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນພາຍໃນປົກກະຕິ.
ການນໍາໃຊ້ສານຫລໍ່ຫລອມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບມໍເຕີ blower ປະທັບຕາ hermetically.
ການປະສົມປະສານສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ຜູ້ຊື້ມັກຈະເບິ່ງຂ້າມຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ສໍາຄັນໃນໄລຍະການຈັດຊື້. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບຄວາມຕ້ອງການໄອເສຍສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບອຸນຫະພູມສູງ. ກວດເບິ່ງຄວາມພ້ອມຂອງນ້ໍາເຢັນສໍາລັບລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດໄຟຟ້າຂອງທ່ານສາມາດຈັດການກັບການດຶງກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ. ທະນາຄານຄວາມຮ້ອນພະລັງງານສູງຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານສາມເຟດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການບໍ່ກະກຽມສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງຊັກຊ້າຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຊື່ອມໂຍງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
Shortlisting your Next Chamber: ກອບຂອງຜູ້ຊື້
ແຜນທີ່ຄວາມຕ້ອງການ
ທ່ານຄວນສ້າງແຜນທີ່ສະເພາະອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບໂປໂຕຄອນການທົດສອບສະເພາະ. HTOL (High-Temperature Operating Life) ຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວພິເສດ. HAST (ການທົດສອບຄວາມເຄັ່ງຕຶງເລັ່ງສູງ) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລວມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຊັດເຈນພ້ອມກັບອຸນຫະພູມ. ການເຜົາໄຫມ້ມາດຕະຖານເນັ້ນໃສ່ການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ. ກໍານົດປະເພດການທົດສອບທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຂາຍອຸປະກອນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານພຽງແຕ່ທົບທວນຄືນແບບຈໍາລອງທີ່ສາມາດຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ.
ການປະເມີນຜູ້ຂາຍໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານ
ຢ່າຍອມຮັບການຮຽກຮ້ອງການຕະຫຼາດທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອຸນຫະພູມ. ແນະນຳໃຫ້ທີມງານຈັດຊື້ຂອງເຈົ້າຂໍລາຍງານແຜນທີ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນເອກະສານ. ຜູ້ຂາຍຄວນໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນເອກະພາບທາງກວ້າງຂອງ 9 ຈຸດຫຼື 15 ຈຸດ. ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນນີ້ໂດຍສະເພາະໃນອຸນຫະພູມການທົດສອບເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນສະທ້ອນເຖິງສະພາບແວດລ້ອມຂອງຫ້ອງທີ່ໂຫລດເຕັມ. ປະຕິເສດຜູ້ຂາຍທີ່ປະຕິເສດການສະຫນອງເອກະສານແຜນທີ່ຄວາມຮ້ອນຫ້ອງໂຫຼດ.
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງກັບຜູ້ຜະລິດໃນຕອນຕົ້ນຂອງຂະບວນການຈັດຊື້. ຮ້ອງຂໍການຄິດໄລ່ການໂຫຼດທີ່ກໍາຫນົດເອງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງທ່ານ. ການຄິດໄລ່ນີ້ຮັບປະກັນການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດແລະຄວາມເຢັນກົງກັບກະດານທົດສອບຂອງທ່ານ. ກວດສອບການຈັດອັນດັບວັດແທກຢ່າງໃກ້ຊິດ. ແບ່ງປັນການວັດແທກການກະຈາຍພະລັງງານຂອງຊິບທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານກັບວິສະວະກອນຂອງຜູ້ຂາຍ. ລະບົບຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນຜົນການທົດສອບທີ່ສອດຄ່ອງ, ເຊື່ອຖືໄດ້. ມັນ ກຳ ຈັດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງສົມບູນ.
ສະຫຼຸບ
ສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບພິເສດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ສໍາຄັນໃນການປົກປ້ອງຜົນຜະລິດ. ມັນແມ່ນຫຼາຍກ່ວາກ່ອງຄວາມຮ້ອນແບບງ່າຍດາຍ. ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຊັດເຈນຮັບປະກັນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບທຸກໆຊຸດການຜະລິດ. ການຄວບຄຸມການປົນເປື້ອນຢ່າງເຂັ້ມງວດປົກປ້ອງຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈາກຄວາມບົກພ່ອງຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ. ທ່ານຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກລັກສະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຫນັກໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້. ຂໍ້ມູນການທົດສອບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະຫນາມທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະປົກປັກຮັກສາຊື່ສຽງຍີ່ຫໍ້ຂອງທ່ານ.
ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ປຶກສາກັບວິສະວະກອນການທົດສອບສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍໄວ. ກວດເບິ່ງອັດຕາການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຂອງອຸປະກອນສະເພາະຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ. ກວດສອບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍການສະເຫນີລາຄາຂອງຜູ້ຂາຍຢ່າງເປັນທາງການ. ການວາງແຜນແບບເຄື່ອນໄຫວຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານເລືອກອຸປະກອນທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບຫ້ອງທົດລອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງທ່ານ. ເລີ່ມການປະເມີນຂໍ້ມູນແຜນທີ່ຄວາມຮ້ອນໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້ເພື່ອກໍານົດຊ່ອງຫວ່າງການທົດສອບທີ່ເປັນໄປໄດ້.
FAQ
Q: gradient ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຍອມຮັບໄດ້ສໍາລັບການ aging semiconductor ແມ່ນຫຍັງ?
A: ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານປົກກະຕິຕ້ອງການຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານພື້ນທີ່ຂອງ ± 1 ° C ຫາ ± 2 ° C. ຄວາມທົນທານນີ້ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມມາດຕະຖານສະເພາະແລະການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນທັງຫມົດ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນ gradient ນີ້ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຫ້ອງທີ່ໂຫລດ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຫ້ອງຫວ່າງບໍ່ສະທ້ອນເຖິງເງື່ອນໄຂການທົດສອບຕົວຈິງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ອົງປະກອບທີ່ມີຊີວິດປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວຂອງການໄຫຼຂອງອາກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຖາມ: ສະພາສິ່ງແວດລ້ອມມາດຕະຖານສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເຜົາໄຫມ້ semiconductor?
A: ຫ້ອງສະພາບແວດລ້ອມມາດຕະຖານມັກຈະລົ້ມເຫລວໃນລະຫວ່າງການເຜົາໄຫມ້ semiconductor ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ພວກມັນຂາດກະແສລົມຄວາມໄວສູງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຮັບມືກັບການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນຈາກອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານ. ຮູບແບບມາດຕະຖານບໍ່ຄ່ອຍມີການກັ່ນຕອງ HEPA ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນຂອງອະນຸພາກ. ພວກເຂົາພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການລະດັບຫ້ອງສະອາດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ.
ຖາມ: ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຄວນຖືກປັບຢູ່ໃນຫ້ອງຜູ້ສູງອາຍຸເທົ່າໃດ?
A: ພວກເຮົາແນະນໍາໄລຍະການປັບມາດຕະຖານຂອງ 6 ຫາ 12 ເດືອນ. ມາດຕະຖານ JEDEC ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງອາດຈະກໍານົດການກວດສອບເລື້ອຍໆ. ຄວາມກົດດັນໃນອຸນຫະພູມສູງເລັ່ງການລອຍຕົວຂອງເຊັນເຊີຢ່າງໄວວາ. ການປັບທຽບແບບປົກກະຕິປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນການທົດສອບຂອງທ່ານຍັງຄົງສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດການກວດສອບທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ໃຊ້ເຄື່ອງມືການປັບທຽບ NIST-traceable ຕິດຕາມໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

