Hvordan gjør Transistorer Fail?

Hvordan gjør Transistorer Fail?


Det er ingen grunn til at en solid-state-komponenten som en transistor må mislykkes. Halvlederkomponenter kan teoretisk vare evig hvis de er konstruert, bygd og brukt riktig. For en rekke grunner, men dette er ikke alltid tilfelle men. Det er et bestemt sett av årsaker og virkninger når en transistor har mislykkes.

fabrikasjonsfeil

Når transistoren er fremstilt, kan den ha en generisk problem helt fra starten. Når dette skjer, vil problemet vanligvis manifestere seg i en eventuell svikt av den hele masse-enheter. Problemene vil trolig dukke opp tidlig i transistoren livssyklus og kan bli vist ved å utføre enkle tester, inkludert bruk av makt.

håndtering

De halvledermaterialer som utgjør de enkelte transistorer er meget liten; overspenning kan lett ødelegge dem. I håndtering av disse enhetene, oppbygging av elektrostatisk ladning er mer enn tilstrekkelig til å forårsake skade. Felteffekttransistorer er spesielt utsatt for slike skader på grunn av deres ekstremt høye inngangsimpedans. Alle elektroniske komponentene kan bli ødelagt av statisk elektrisitet; skaden kan gå ubemerket før mye senere.

Circuit design

Hvis en enhet er operert utenfor sine normale tekniske begrensninger, vil det til slutt mislykkes. Overflødig spenning og elektrisk strøm som er brukt fordi en krets ikke ble riktig utformet kan overstress en transistor og forårsake uopprettelig skade.

bruk

Komponenter kan endre sine egenskaper med alder og bruk. Oftere er svikt i transistorene som følge av variasjonen av andre komponenter i kretsen i stedet for selve enheten. En transistor som opprinnelig ble fungerer riktig kan flyttes slik at forholdene er utenfor driftsområdet, fordi motstandsverdier øker de påførte spenninger og strømmer. Overspenning i kretser kan også forårsake skade. Overspenningsbeskyttelse innebygd i kretsen eller lagt til strømkilden er aldri 100 prosent effektiv.

feilmekanismer

Situasjonene beskrevet ovenfor kan føre til halvlederforbindelser eller limt fører som er åpen, kortsluttet eller utette (har lav motstand mot bakken). Den vanlige progresjon av svikt er for at enheten skal begynne krypstrøm, men fortsetter å fungere tilfredsstillende. Til slutt problemet fører til en kortslutning, som deretter forårsaker katastrofale feil. Etter den tid enheten er byttet ut, har overstrøm forårsaket en åpen krets. Utgangs stadier av kretser mislykkes oftere enn andre områder, fordi det er som regel mer stress påført fra høyere varme, strøm og spenning.