Способ контроля качества оксидно-полупроводниковых конденсаторов
Использование: радиоэлектронная техника. Сущность изобретения: негерметизированные и герметизированные конденсаторы до герметизации увлажняют при температуре 80 - 90oC в течение 1 - 2 час в атмосфере 95 - 99% влажности, прикладывают напряжение, составляющее 10 - 15% от номинального, измеряют величину тока утечки, повышают напряжение до номинального, повторно измеряют величину тока утечки и сравнивают отношение величин тока утечки при номинальном и пониженном напряжениях с допустимой нормой. Это обеспечивает точность и достоверность контроля. 1 табл.
Изобретение относится к радиоэлектронной технике и может быть использовано при разработке и производстве оксидно-полупроводниковых конденсаторов (ОПК).
В настоящее время известен ряд способов отбраковки, оценки качества и надежности ОПК. Так, широко встречается способ контроля качества оксидных конденсаторов путем измерения тока утечки после их изготовления (1, 2). На конденсатор подают постоянное напряжение прямой полярности (положительный потенциал на аноде), равное по величине номинальному напряжению, и через заданное время, определенное конкретными техническими условиями, (1 5 мин), измеряют ток утечки. Конденсатор считают годным, если величина измеренного тока меньше величины, нормированной техническими условиями для данного типономинала конденсатора. Считают, что чем меньше ток утечки, тем конденсатор более надежен в эксплуатации. Поэтому для особо ответственной аппаратуры делают выборку с минимальным уровнем токов утечки. На практике, однако, в ряде случаев удовлетворяющие этому условию конденсаторы при эксплуатации быстро выходят из строя. Измерения тока утечки по данному способу, как показывают проведенные эксперименты, не позволяют классифицировать конденсаторы по надежности при обратном и знакопеременном напряжении. Известен способ оценки качества ОПК по величине флуктуаций тока утечки (3). Наряду с отбраковкой явно дефектных конденсаторов указанным способом выявляются изделия, потенциально ненадежные в работе. Однако для реализации этого способа необходима специальная, сложная и дорогая аппаратура. В качестве прототипа выбран способ оценки качества ОПК по величине тока утечки (4). Недостатком прототипа является то, что при нормальной влажности не все локальные дефекты структуры проявляют свои аномальные свойства в виде повышенного тока утечки, что не позволяет производить точный контроль ОПК. Не учитывалось также особое значение для оценки числа локальных дефектов формы вольт-амперной характеристики. Предполагаемое изобретение направлено на решение задачи повышения точности и достоверности контроля качества ОПК. Осуществление изобретения позволяет с высокой степенью достоверности выявить и отбраковать потенциально ненадежные изделия негерметизированного исполнения, а также произвести диагностический анализ и откорректировать своевременно технологический процесс производства как негерметизированных конденсаторов, так и герметизированных конденсаторов до операции герметизации. Для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата в способе контроля качества оксидно-полупроводниковых конденсаторов, включающем приложение напряжения и измерение тока утечки, негерметизированные и герметизированные конденсаторы до операции герметизации выдерживают в атмосфере 95 99% -ной влажности при температуре 80 90oС в течение 1 2 часов, прикладывают напряжение, составляющее 10 15% от номинального, измеряют величину тока утечки I1, после чего повышают напряжение до номинального и производят измерение величины тока утечки I2, определяют отношение I2/I1, по величине которого судят о качестве конденсатора путем сравнения с допустимой нормой. Предлагаемый способ контроля ОПК, включающий воздействие повышенной влажности при повышенной температуре и измерение тока утечки при двух уровнях напряжения, позволяет определить коэффициент нелинейности М I2/I1 и оценить качество конденсаторов. При воздействии на конденсатор паров влаги в местах сосредоточения локальных дефектов происходит резкое повышение величины коэффициента нелинейности вольт-амперной характеристики конденсатора. Анализ научно-технической и патентной документации показал, что в настоящее время неизвестны способы усиления и оценки вклада локальных дефектов структуры оксидного диэлектрика с такой эффективностью. Поэтому предлагаемый способ контроля качества ОПК отвечает критерию "Новизна". Соответствие критерию "Изобретательский уровень" доказывается тем, что ранее не использовалось для оценки качества ОПК сочетание одновременного воздействия двух факторов окружения (влажность и температура) с измерением такого нестандартного параметра, как коэффициент нелинейности, который определяется как отношение токов утечки, при номинальном и пониженном напряжениях. При этом оптимальные величины температуры, влажности и времени выдержки при их воздействии установлены экспериментально с учетом предельных условий эксплуатации. Так, выбор пределов изменения относительной влажности обусловлен необходимостью максимального заполнения дефектных областей диэлектрика молекулами воды; температура и время воздействия влаги необходимы для повышения эффекта изменения электрических параметров, причем верхний предел температуры ограничен температурой эксплуатации конденсаторов, а время выдержки выбрано, исходя из условий насыщения объемно-пористого функционального ядра конденсаторов. Выбор интервала напряжения (0,1 0,15) Uн для измерения тока утечки обусловлен тем, что он является граничным для перехода от омической к нелинейной области вольт-амперной характеристики конденсаторов, что обеспечивает возможность измерения наибольшего коэффициента нелинейности в указанных условиях. Указанные диапазоны относительной влажности, температуры, времени выдержки и приложенного напряжения обеспечивают точность определения коэффициента нелинейности в пределах
Формула изобретения
Способ контроля качества оксидно-полупроводниковых конденсаторов, включающий приложение напряжения и измерение тока утечки, отличающийся тем, что негерметизированные конденсаторы и герметизированные конденсаторы до операции герметизации выдерживают в атмосфере 95 99% влажности при температуре 80 90oС в течение 1 2 ч, прикладывают напряжение равное 10 15% от номинального, измеряют величину тока утечки, после чего повышают напряжение до номинального, измеряют величину тока утечки и по отношению величин тока утечки при номинальном напряжении и тока утечки при пониженном напряжении судят о качестве конденсатора путем сравнения с допустимой нормой.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Конденсатор с двойным электрическим слоем // 2063085
Изобретение относится к области электронной техники и, в частности, может быть использовано в конденсаторостроении
Конденсатор с двойным электрическим слоем // 2058054
Конденсатор с двойным электрическим слоем // 2054723
Изобретение относится к технологии изготовления электролитических конденсаторов, в частности к конденсаторам двойного электрического слоя
Электролитический конденсатор // 2052852
Изобретение относится к радиоэлектронной технике и может быть использовано в производстве электролитических фольговых конденсаторов
Конденсатор с двойным электрическим слоем // 2047235
Изобретение относится к электротехнике, в частности к конструкции конденсаторов с двойным электрическим слоем
Изобретение относится к радиоэлектронной технике и может быть использовано в производстве оксидных конденсаторов с объемно-пористым анодом из вентильного металла
Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано в производстве высокоемких оксидных конденсаторов с объемно-пористым анодом
Конденсатор с двойным электрическим слоем // 2041518
Изобретение относится к электротехнике, в частности к конструкции электродов для конденсаторов с двойным электрическим слоем
Конденсатор с двойным электрическим слоем // 2041517
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в производстве электрохимических накопителей энергии большой емкости
Изобретение относится к танталу в виде частиц и изготовленным из него конденсаторам
Изобретение относится к способам изготовления оксидно-полупроводниковых конденсаторов
Изобретение относится к производству электролитических конденсаторов
Изобретение относится к производству электролитических конденсаторов
Конденсатор высокой удельной энергоемкости // 2121727
Изобретение относится к области разработки электролитических конденсаторов на основе двойного электрического слоя, которые могут быть использованы в современной энергетике, автомобилестроении и т.д
Конденсатор высокой удельной энергоемкости // 2121727
Изобретение относится к области разработки электролитических конденсаторов на основе двойного электрического слоя, которые могут быть использованы в современной энергетике, автомобилестроении и т.д
Электрохимический накопитель энергии // 2121728
Изобретение относится к производству электрохимических накопителей энергии, в частности к производству электрохимических конденсаторов и иных аналогичных перезаряжаемых накопителей энергии
Электрохимический накопитель энергии // 2121728
Изобретение относится к производству электрохимических накопителей энергии, в частности к производству электрохимических конденсаторов и иных аналогичных перезаряжаемых накопителей энергии
Изобретение относится к радиоэлектронной технике и может быть использовано в производстве электролитических конденсаторов