![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
При сборке радиоэлектронных элементов, функциональных -устройств и систем, т. е. соединении их в единое законченное изделие, часто используются неразъемные соединения (НС), обеспечивающие заданную степень надежности электрического и механического контактов. Такие контакты в зависимости от назначения и условий эксплуатации должны отвечать ряду требований. Например, если контакт создается для электрической коммутации системы, :то он должен обладать хорошими электрическими свойствами, основным из которых является минимальное значение переходного электросоп-рэтивления. Контакт двух и более конструктивных элементов РЭА может формироваться, например, для герметизации корпусов микроэлектронных устройств; В этом случае основное требование к соединению — герметичность, т. е. отсутствие пор, отверстий, трещин и т. п. Иногда неразъемные соединения используются в РЭА для чисто механического сочленения конструктивных элементов изделия. Однако здесь этот случай не рассматривается, так как он является предметом технологии неразъемных соединений в машиностроении.
Наиболее распространенными методами создания НС являются сварка, пайка, накрутка и клейка. Первые три метода применяются как для формирования электрических, так и механических соединений, последний, как правило, - для механического соединения конструктивных элементов. Электрические соединения производятся на четырех конструктивно-технологических уровнях: 1) внутрисхемные соединения в ИМС; 2) соединения ИМС и других электронных устройств внутри корпусов; 3) контактирование отдельных устройств на ПП; 4) коммутация ПП и типовых элементов замены (ТЭЗ). Для соединения внешних выводов кристаллов полупроводниковых ИМС с их корпусами используется главным образом сварка, в гибридноплепочных ИМС и микросборках часто, а в ПП преимущественно - пайка. Накрутка производится на более высоком уровне - жгутовом соединении блоков РЭА. Склеивание применяется в основном для монтажа и крепления паяемого или свариваемого соединения, а также механического (там, где, этот способ более эффективен, чем пайка и сварка, или последние невозможно осуществить).
При создании любых НС к соединяемым поверхностям предъявляются жесткие требования в отношении их физической и химической чистоты, степени шероховатости, а также природы свариваемых или паяемых материалов, так как эти факторы влияют на качество соединения. Выбор соединяемых материалов ограничен конструкцией изделия и, как правило, не может быть изменен без серьезных причин, тогда как набор методов очистки соединяемых поверхностей достаточно широк. Некоторые из этих методов были подробно описаны в предыдущих главах, поэтому здесь рассмотрим только механизмы образования НС в зависимости от технологических факторов физико-химической природы.
Важнейшими аспектами проблемы создания НС в РЭА являются обеспечение хорошего электрического контакта (с минимальным переходным сопротивлением) и надежного (механически прочного) сцепления соединяемых элементов конструкций, а также стабильность этих параметров в различных условиях эксплуатации.
Часто считают, что любое соединение является годным с электрической точки зрения, если общая площадь контактной поверхности равна или больше площади поперечного сечения соединяемых проводников. Это верно только в том случае, когда зона контакта имеет ту же (близкую) структуру, что и соединяемые материалы. Если же физико-химическая природа зоны контакта и соединяемых материалов различна, то правильнее выбрать критерием качества электрического контакта (соединения) отношение плотности тока /с, протекающего через соединение, к плотности тока /м, протекающего через соединяемые материалы. В этом случае учитывается не кажущаяся, а эффективная площадь поверхности соединения. Условие качественного электрического контакта
Рис. 1. Схема электрического соединения без присадочного материала (контакт двух твердых тел): а - равномерная плотность тока в сплошном проводнике;
б - увеличенная плотность тока в точках контакта
Рис. 2. Схема электрического соединения с помощью присадочного материала (паяное соединение): 1- соединяемые металлы; 2 - зоны сплавления вследствие диффузии припоя и основного материала; 3 - присадочный материал (припой);
h0 - зазор между соединяемыми металлами перед пайкой.
На рис. 1 показана схема электрического соединения без использования дополнительных промежуточных материалов, а на рис. 2 - с применением специальных электропроводящих соединяющих материалов (припоев, проводящих клеев и т. п.). В первом случае соединение осуществляется сваркой или накруткой, во втором - пайкой или клейкой проводящими клеями.
При образовании электрического соединения к собственному сопротивлению проводника Rме добавляется переходное сопротивление Rп возникающее за счет появления неоднородностей в соединительном слое. В случае, представленном на рис. 2, к Rп добавляется сопротивление третьего (соединяющего) материала Rс.м. - Следовательно, общее сопротивление области соединения
Rобщ.=Rме +Rп+Rс.м.+Rпл
где Rпл - сопротивление оксидных и других пленок на поверхности контакта.
Под влиянием технологических факторов и условий эксплуатации толщина и природа пленок меняются, что приводит к резкому изменению Rпл, особенно при соединении неблагородных металлов.
При передаче электрических сигналов их искажения в местах контактов зависят от характера изменения электрического сопротивления в соединительном слое. Поэтому технология формирования электрических контактов должна оказывать минимальное влияние на прохождение сигналов, что важно для слаботочных цепей, используемых в микроэлектронных устройствах.
Прочность соединения является важным параметром качества НС, обеспечивающим его надежную работу в процессе эксплуатации. Поскольку физико-химические аспекты прочности сварных, паяных и клееных соединений подробно описаны в различных курсах машиностроения и технологии сварочного производства, то в данной главе о них будут даны лишь краткие сведения.
Дата публикования: 2015-01-23; Прочитано: 339 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!