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一、電子元器件失效分析技術
1.1、失效分析的基本概念
1.2、失效分析的重要意義
1.3、失效分析的一般程序
1.4、收集失效現場數據
1.5、以失效分析為目的的電測技術
1.6、無損失效分析技術
1.7、樣品制備技術
1.8、顯微形貌像技術
1.9、以測量電壓效應為基礎的失效定位技術
1.10、以測量電流效應為基礎的失效定位技術
1.11、電子元器件化學成份分析技術
1.1 失效分析的基本概念
目的: 確定失效模式和失效機理,提出糾正 措施,防止這種失效模式和失效機理重復出現。
失效模式:指觀察到的失效現象、失效形 式,如開路、短路、參數漂移、功能失效等。失效機理:指失效的物理化學過程,如疲勞、 腐蝕和過應力等。
引起開路失效的主要原因:
過電損傷、靜電擊穿(SEM、圖示儀)、金 屬電遷移、金屬的化學腐蝕、壓焊點脫落、閂鎖效應。其中淀積Al時提高硅片的溫度可以提高Al原 子的晶塊體積,可以改善電遷移。
典型的閂鎖效應電源對地的I-V曲線
引起漏電和短路失效的主要原因:
顆粒引發短路、介質擊穿、PN結微等離子擊 穿、Si-Al互溶
引起參數漂移的主要原因:
封裝內水汽凝結、介質的離子粘污、歐姆接 觸退化、金屬電遷移、輻射損傷
例:
Pad點處無鈍化層,有水汽的話,會導致短 路,水汽蒸發后又恢復絕緣性,表現為工作 時參數不穩定。
失效物理模型:
1、應力-強度模型(適于瞬間失效)
失效原因:應力>強度
例如:過電應力(EOS)、靜電放電(ESD)、閂鎖(Latch up)等。
2、應力-時間模型(適于緩慢退化)
失效原因:應力的時間積累效應,特性變化 超差。
例如:金屬電遷移、腐蝕、熱疲勞等。
1.2失效分析的重要意義
電子元器件研制階段
糾正設計和研制中的錯誤,縮短研制周期
電子元器件生產階段、測試和使用階段 查找失效原因,判定失效的責任方
根據分析結果,生產廠可以改進元器件的設計和工藝,用戶可以改進電路板的設計、改進器件和整機的測試和使用的環境參數或者改變供貨商。
失效分析案例
案例1:GaAs微波器件的失效分析,表現為緩慢減小,通過研究金屬-半導體接觸退化的機理,確定了金半接觸處原子互擴散是根本原因,提出了增加阻擋層作為改進措施,通過對比改進前后的可靠性評價,證明了失效分析的有效性。
1.3失效分析的一般程序
1、收集失效現場數據
2、電測并確定失效模式
3、非破壞性分析
4、打開封裝
5、鏡檢
6、通電激勵芯片
7、失效定位
8、對失效部位進行物理、化學分析
9、綜合分析,確定失效原因,提出糾正措施
1.4 收集失效現場數據
1.4.1、應力類型與元器件失效模式或機理的關系舉例
1.4.2收集失效現場數據的主要內容
失效環境、失效應力、失效發生期以及失效 樣品在失效前后的電測試結果。
失效環境包括:溫度、濕度、電源環境、元器件在電路圖上的位置和所受電偏置的情況。
失效應力包括:電應力、溫度應力、機械應力、氣候應力和輻射應力。
失效發生期包括:失效樣品的經歷、失效時間處于早期失效、隨機失效或磨損失效。
1.5以失效分析為目的的電測技術
電子元器件的電測失效分類:
連接性失效(開路、短路、電阻變化等) 多數是ESD和EOS引起的,比例大概50%。
電參數失效(值超出范圍和參數不穩定) 例如:電流增益、光電流、暗電流等。
功能失效(給定輸入信號,輸出異常) 多數是集成電路。
電子元器件電測失效之間的相關性
例如數字集成電路,連接性失效可引起電參
數失效和功能失效。
輸入端漏電->輸入電流Iin、輸入電壓Vin達不到要求->功能失效、靜態電流IDDQ失效
輸入端開路和輸出端開路->功能失效
電源對地短路->功能失效、靜態電源電流IDDQ失效
電測的重要結論:
電測失效模式可能多種模式共存。
一般只有一個主要失效模式,該失效模式可能引發 其他失效模式。
連接性失效,電參數失效和功能失效呈遞增趨勢,功能失效和電參數失效時常可以歸結于連接性失效。在缺少復雜功能測試設備時,有可能用簡單的連接性測試和參數測試,結合物理失效分析技術,仍然可以獲得令人滿意的失效分析結果。
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