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什么是物理故障和提高可靠性呢?

物理故障写在图形数据和工程

物理定律发挥至关重要的作用,建立科学本身的基本原理。这是无数追求研究领域的形成物理定律的基础。一般来说,物理定律是由各种研究或某种形式的修改现有法律和理论分析。然后它是有意义的,在一个由成功和失败所主导的世界里,有一个物理类故障。

总的来说,物理定律的基础上总结长scientifically-focused观察和实验。此外,这些实验之后才收到接受事实在不同的情况下可重复的结果。世界作为一个整体,当我们看到它和理解它主要是由于我们的物理定律。

这种压倒性的过程和机制的理解也在使用领域的电子产品(多氯联苯)。电子设备和多氯联苯与他们的高要求速度、准确性、可靠性和功能,效益显著,这种程度的理解。简而言之,最好了解一个设备是如何工作的,一个人必须明白失败的原因。

物理故障是什么?

物理故障(POF)是一种宝贵的技术,包含了复杂的实践设计可靠性。该方法利用知识和理解的过程和机制,生成失败。反过来,这使您能够提高产品性能和预测的可靠性。

POF使用science-centered可靠性,采用的方法三维建模和仿真无缝设计可靠性进你的电子设备以及多氯联苯。它还能帮助你更好地理解你的系统的性能,降低决策错误在设计过程中。同样的方法也有到设备在使用后的终端消费者。

POF模型方法的基础上,失败的根源,如腐蚀、疲劳、断裂、磨损或其他压力。其整体可靠产品的设计和开发方法,强调预防失败。当然,这是知识的基础上,对失败的根源机制。

失败的物理学的历史

工作时我学会了年前在工程领域(美国海军)可靠性国防应用和性能是非常重要的。特别是当你考虑,如果您正在使用的设备失败意味着生命损失。这真的让这个词的可靠性。这也是为什么国防工程师的第一个拥抱可靠性工程领域。

可靠性工程开始时,其重点是金属疲劳和骨折。策略改进,设计可靠性(DFR)鼓励转向电子产品使用可靠性预测、模拟和测试工具。这个DfR方法作为失败的基础物理(POF)的方法,在许多行业中是很常见的。

地热测试装置

每天都可以归结为可靠性设计挑战。

正如我前面提到的,这种方法有一个基金会支持的大量知识的需求之间的关系,产品的物理特性,生产过程的变化。物理故障还考虑产品的反应元素和材料载荷下压力以及互动。总之,该技术评估的负载或压力影响健身使用引用的使用条件和时间(使用)的长度。

未来的物理故障

POF是一个科学学科,决定的根源失败电子、机电或电气设备(组件)。这个宝贵的评价工具的电子产品和工程领域发生了革命性变化。同时,所有的改进带来的POF,未来可能拥有更大的成就。

更好的设计和更复杂的PCB设计不再仅仅是这一趋势。今天的消费者需求,他们所使用的设备是更快,更好的执行,比前一年更可靠。这是显而易见的,像苹果和三星这样的公司,他们狂热地竞争产生一个新的、更好的模型各自的智能手机年复一年。更快,更好的执行,和更可靠的电子产品在每一个行业在爆炸现场,包括国防、消费品、汽车、和医疗保健。

这个电子直接应对不断变化的景观要求物联网设备(物联网),电气化、交通和自主。所以,所有这些新的和新技术融合在一起,还有一个新层次的失败的可能性。这就是POF将被证明是非常宝贵的。

技术进步燃料需要物理故障

随着技术的继续不断进化,现在使用的组件发现自己在一个陌生的领域。例如,几年前,一个计算机处理系统中发现,电脑。然而,在今天的汽车,这是司空见惯的事了。事实上,大多数车辆比一般的电脑更复杂的处理系统。

这给我带来了这一点;他们将组件(比如处理器放入设备可靠性标准,超过一个处理器的期望。技术进步的需求只会增加POF技术充分意识到在几乎每一个行业。

然而,POF的未来而言,我还有一个例子;自主汽车(出租车)。汽车电子模块通常平均大约5000到9000个小时的计划和验证操作10至15年时间。然而,即将到来的自治出租车预计22日至一天24小时运作。当计算,32120年到35040年短短四年小时的操作。需要可靠性至关重要,POF的使用技术是唯一可行的方式对未来的设计。

印刷电路板和ICs在未来生产流水线

有更大的设计可靠性的信心和未来技术的验证是至关重要的。

清晰度高的科学方法,还提供可伸缩性的奢侈。未来还没有写,但POF是放之四海而皆准的技术,可以适应不断变化的需求和景观领域的电子设备(可靠性)。

未来的计划从来都不是一件容易的事,而不是节奏的设计和分析工具套件。中提供可靠的布局和生产之间的选择快板PCB设计者和一个完整的热、信号和功率分析功能协同工作,和你的布局,你一定会轻松应对任何设计挑战。

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