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环境可靠性转正工作总结(经典10篇)

发表时间:2022-12-18

环境可靠性转正工作总结(经典10篇)。

▷ 环境可靠性转正工作总结

1.制订产品可靠度品质评估的作业流程;

2.对产品进行相关的可靠性检测并有针对性的提高产品可靠性的建议和措施,并落实执行;

3.制定可靠性技术规范和测试规范;

4.搭建相关测试平台、制定测试计划与方案、测试报告输出等一系列工作;

5.掌握问题管理,进行问题跟踪,能够对缺陷进行相关度量分析;

6.协助开发人员准确诊断、定位以及解决各类问题。

可靠性工程师岗位要求

1.精通模拟和数字电路,有较强的.动手能力;

2.能独立思考和解决问题,勤奋认真,责任心强,善于团队合作;

3.思维敏捷,具有良好的沟通、协调和分析问题能力;

4.熟悉测试流程及常用的测试方法,熟悉研发产品测试相关工具;

5.掌握可靠性测试的理论知识,了解国际、国内的相关可靠性测试标准及规范,能结合具体产品开展可靠性测试;

6.工作严谨细致,富有创造力,对新技术和工具有浓厚的兴趣。

可靠性工程师发展方向

可向技术经理发展。

▷ 环境可靠性转正工作总结

基本信息

姓名:xxx

两年以上工作经验|男|26岁(1990年12月16日)

居住地:南京

电话:186xxxxxx(手机)

E-mail:

最近工作[1年1个月]

公司:xx有限公司

行业:计算机软件

职位:可靠性管理

最高学历

学历:本科

专业:数字电路

学校:南京大学

求职意向

到岗时间:一个月之内

工作性质:全职

希望行业:计算机软件

目标地点:南京

期望月薪:面议/月

目标职能:可靠性管理

工作经验

20xx/9 — 20xx/10:xx有限公司[1年1个月]

所属行业:计算机软件

工程部可靠性管理

1.搭建相关测试平台、制定测试计划与方案、测试报告输出等一系列工作。

2.掌握问题管理,进行问题跟踪,能够对缺陷进行相关度量分析。

3.协助开发人员准确诊断、定位以及解决各类问题。

20xx/4 — 20xx/7:xx有限公司[1年3个月]

所属行业:计算机软件

工程部可靠性管理

1.制订产品可靠度品质评估的作业流程。

2.对产品进行相关的可靠性检测并有针对性的提高产品可靠性的建议和措施,并落实执行。

3.制定可靠性技术规范和测试规范。

教育经历

20xx/9— 20xx/6南京大学数字电路本科

证书

20xx/12大学英语四级

语言能力

英语(良好)听说(良好),读写(良好)

自我评价

本人对工作负责,有积极的`敬业精神,能与领导沟通协调,为人亲和诚恳能与员工和谐并能沟通提高员工的最佳素质,能为公司利益付出个人利益,为公司创更高业绩,望贵司能给我一个发扬的机会,同时您也无悔您这次的选择。

▷ 环境可靠性转正工作总结

由于产品技术性能和结构要求等方面的提高,使得其可靠性问题愈显突出.如果没有可靠性保证,高性能指标是没有任何意义的.国外的电气公司与各种国际机构(如lEE、IEEE等)对可靠性都很重视.而国内的电子厂商对可靠性的重视则不够,导致大量产品出现返修,在客户现场频频报错,MTBF<1年,使企业的服务成本居高不下,占企业销售额的10%,甚至达到20%.提高产品的可靠性,除了在物料采购和生产维护现场采取措施外,正确合理的设计方法是最重要的.

据统计,降低串行通信接口可靠性的主要原因是电路板布局.串行通信接口主要是边沿触发的状态机,也就是说,每当在时钟线上出现1个有效的边沿时,状态机就被触发.当在串行接口达到有效电压时,则认为有效沿产生.对于5 V电源来说,2.5 V为有效电压;

对于3.3 V电源来说,1.3 V为有效电压.如果串行时钟设置为上升沿触发(在控制寄存器中设置),当串行时钟上的电压由低于有效电压上升到高于有效电压时,有效的触发边沿产生.如果串行时钟设置为下降沿触发,当串行时钟上的电压由高于有效电压下降到低于有效电压时,有效的触发边沿产生.

▷ 环境可靠性转正工作总结

DSP的串行接口对系统外的噪声非常敏感.噪声包括信号线上的反射噪声、长传输线的信号质量下降和信号干扰.任何通信接口上的超过3~4英寸的传输线在高频情况下都被看做传输线,必须采取措施降低噪声,否则将导致接口发送或接收到错误的数据.因此,对于故障的解决,除了良好的电路板布局和设计规则外,应在信号传输线上增加一串联电阻,并尽量靠近信号的发生端.电阻典型值为20~100Ω,具体值由信号线的长度和信号线的特性阻抗决定.

如果信号线上总的电气延时大于6倍的信号源上升或下降时间,则该信号需要重新设计.信号线网络的延时粗略计算为0.180 ns/inch和2 pf/inch.

例1某一信号源驱动6个负载,每个负载8pF,负载为星型连接,最长的传输路径为15英寸.驱动器的输出阻抗为10Ω,信号源的上升和下降时间最大为2 ns.

总的信号延时为

0.180×15=2.7 ns总的RC负载延时为(8 pF×6+15×2 pF)×10Ω=0.780 ns信号延时与上升时间的比值为3.48 ns/2 ns=1.74.比值小于6,信号正常.

例2某一信号源驱动6个负载,每个负载8 pF,负载为星型连接,最长的传输路径为30英寸.驱动器的输出阻抗为15Ω,信号源的上升和下降时间最大为1 ns.

则总的信号延时为

0.180×30=5.4 ns的RC负载延时为(8 pF×6+30×2 pF)×15Ω=1.62 ns信号延时与上升时间的比值为(5.4+1.62)ns/1 ns=7.02.比值大于6,信号会引起反射问题,必须重新设计.

对于串联电阻,电阻值应该是PWB特性阻抗减去驱动器的输出阻抗.比如PWB为50Ω,驱动器为10Ω,则靠近驱动器的串联电阻应该是40Ω.

▷ 环境可靠性转正工作总结

1 范围

本标准规定了龙海市供电公司的供电可靠性(以下简称可靠性)管理工作的职责、管理内容与方法、检查与考核。

本标准适用龙海市供电公司的可靠性管理工作,包括可靠性统计、分析、管理与监督。

2 引用标准

本标准在使用过程中,如下列规程和办法被修订或上级另有文件下达到,按新规定执行。

电力部《供电系统用户供电可靠性评价规程》

电力部《输变电设施可靠性评价规程》

国家电网公司《国家电网公司农村电网供电可靠性管理办法》

3 职责

3.1生技部职责

3.1.1负责全公司的可靠性专业统计报表的汇总上报工作。

3.1.2负责全公司的可靠性指标分析和可靠性工作总结。

3.1.3负责组织各级可靠性专业人员的技术业务培训及业务指导工作。

3.1.4负责编制、修订全公司可靠性管理工作的制度、规定和标准等。

3.1.5负责编制全公司可靠性指标的年、季、月度计划及发展规划目标。

3.1.6负责汇总编制全公司提高供电可靠性的措施计划,并监督实施。

3.1.7负责全公司各部门可靠性指标及可靠性管理的检查、考核工作。

3.1.8负责组织贯彻实施上级颁发的关于可靠性工作管理的规定和统计方法。

3.1.9负责可靠性管理与考核工作。

3.1.10负责全公司运行设备的检修管理,停电计划的编制,临时停电的审批。

3.1.11负责组织召开月度停电工作平衡会,协调综合检修。

3.1.12负责协调各部门各专业所出的可靠性统计有关的基础数据统一工作。

3.2调度所职责

3.2.1负责电网的调度运行管理及每日电网情况的运行记录。参加公司月度停电检修平衡会。

3.2.2负责《供电系统用户供电可靠性评价规程》中事故限电拉路项目的统计填报(报表、电子报表)分析工作。

3.2.3负责公司月度停电计划实施情况(报表、分析)。

3.2.4负责完成公司可靠性管理职能部门规定的有关可靠性管理的其他工作。

3.3客户中心职责

3.3.1负责所辖线路用户的供电系统可靠性的统计填报(报表、电子报表)分析工作。

3.3.2负责全公司用户供电可靠性统计中限电指标的单项管理,并保证rs—1指标达到上级考核要求。

3.3.3负责《供电系统用户供电可靠性评价规程》中超限额拉路项目的统计填表(报表、电子报表)分析工作。

3.3.4负责编制提出所辖线路用户的月度、年度停电工作计划,并参加公司月度停电平衡会。

3.3.5对所上报的可靠性基础数据的准确性负责。

3.3.6负责完成公司可靠性管理职能部门规定的有关可靠性管理的其他工作。

3.4检修公司职责

3.4.1负责所辖设备按《输变电设施可靠性评价规程》进行可靠性统计填报分析、指标管理工作,并保证可靠性指标达到公司考核指标。

3.4.2负责全公司输变电设备的检修管理,做好各项记录,健全设备资料(图纸、数据),积极开展带电作业,减少设备停电,提高设备可用系数。

3.4.3负责落实公司下达的提高设备可用系数、降低故障系数管理要求及提高配电系统供电可靠性的管理要求。

3.4.4负责全公司输变电设备的基础数据、运行数据的统计工作。

3.4.5负责编制所辖设备月度、年度停电计划,并参加公司月度停电平衡会。

3.4.6负责填报公司输电设备的月度停电计划完成情况表,停运原因文字分析。

3.4.7对所提供的可靠性基础数据、运行数据的准确性负责。

3.4.8负责完成公司可靠性管理职能部门规定的有关可靠性管理的其他工作。

3.5变电工区职责

3.5.1负责所辖设备按《输变电设施可靠性评价规程》进行可靠性统计填报分析、指标管理工作,并保证可靠性指标达到公司考核指标。

3.5.2负责全公司变电设备的运行管理,做好各项记录,健全设备资料(图纸、数据),积极开展带电作业,减少设备停电,提高设备可用系数。

3.5.3负责落实公司下达的提高设备可用系数、降低故障系数管理要求及提高配电系统供电可靠性的管理要求。

3.5.4负责全公司变电设备的基础数据、运行数据的统计工作。

3.5.5负责编制所辖设备月度、年度停电计划,并参加公司月度停电平衡会。

3.5.6负责填报公司变电设备的月度停电计划完成情况表,停运原因文字分析。

3.5.7对所提供的可靠性基础数据、运行数据的准确性负责。

3.5.8负责完成公司可靠性管理职能部门规定的有关可靠性管理的其他工作。

3.6供电所职责

3.6.1负责所辖10kv配电线路单线图的绘制,及10kv配电线路基本情况的统计工作。

3.6.2负责编制所辖设备月度、年度停电计划及临时停电申请,并参加公司月度停电平衡会。

3.6.3负责所辖10kv配电线路运行数据的统计及停运原因文字分析。

3.6.4对所提供的可靠性基础数据的准确性负责。

3.6.5负责完成公司可靠性管理职能部门规定的有关可靠性管理的其他工作。

4 管理内容与方法

4.1管理方法

4.1.1全公司的可靠性管理实行统一管理、分级负责的管理体制,公司成立可靠性管理领导小组,共同组成可靠性管理网络。

4.1.2公司可靠性管理领导小组由公司经理任组长,生产副经理任副组长,生技部、企划部、乡村电管部、调度所、检修公司、变电工区、客户中心以及公司可靠性专责人为可靠性管理领导小组成员。

4.1.3各单位行政正职是本单位可靠性工作第一责任人,并设专责人。

4.1.4公司可靠性归口管理部门是生技部,公司可靠性专责人设在生技部负责公司可靠性管理网络的日常工作。

4.1.5各单位(调度所、检修公司、变电工区、客户中心)必须设可靠性专责人,具体负责本单位的可靠性管理工作。

4.2指标管理

4.2.1可靠性指标是反映企业管理水平的重要标志,用户供电可靠性是考核供电企业电能质量的三大指标,因此加强可靠性指标管理,促进企业管理水平不断提高,是本管理制度的主要目的。

4.2.2供电企业可靠性指标按电力部规定分两大类:供电系统用户供电可靠性评价指标和输变设施可靠性评价指标。

4.2.3供电系统用户供电可靠性评指标,按同一电压等级分别计算,并分为主要指标和参考指标两大类。

供电可靠性主要指标及计算公式,参见中华人民共和国电力行业标准dl/t836-2003《供电系统用户供电可靠性评价规程》。

4.2.4输变电设施可靠性评价指标按变压器、电抗器、断路器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、避雷器、耦合电容器、阻波器、架空线路、电缆线路、全封闭组合电器、母线十三类设施分别计算评估一百零九个指标,其中考核指标为35kv及以上变压器可用系数、强迫停运率;35kv及以上断路器可用系数、强迫停运率;35kv及上线路可用系数、强迫停运率。

输变电设施考核指标及计算公式:参见中华人民共和国电力行业标准dl/t837-2003《输变电设施可靠性评价规程》。

4.2.5各项可靠性指标要求按全国一流供电企业标准管理。

4.2.6 各级可靠性管理部门应按公司管理目标要求将可靠性指标分解到每季(月)及每条线路上,严格控制停电时间及停电影响时户数,确保每季(月)完成考核目标要求,从而确保全年完成管理目标。

4.3计划管理

4.3.1可靠性管理目标的实现必须以停电计划管理为主导,将可靠性指标完成所许可的停电 时户数(停电时间)分解到每个季(月)度内,控制整体停电时间,确保年度工作计划的全面完成。

4.3.2检修公司、变电工区、客户中心、供电所及有关部室应根据公司年度工作计划要求制订出本部门年度停电工作计划。计划中应写明工作内容,要求停电设备范围及停电时间,设备可用率,配电线路同时还应注明停电影响用户数(时户数),报公司生技部,由公司生技部组织讨论后报分管经理审批下发执行。

4.3.3月度停电计划由检修公司、变电工区、客户中心、供电所等有关部门根据公司年度停电工作计划和设备运行状况提出计划申请,报公司生技部,由生技部组织讨论平衡后,报分管经理审批下发。

4.3.4凡计划外临时停电申请必须经所在单位可靠性专责人,行政主要负责人签字,并加盖公章后,生技部方予办理,事故处理按公司有关规定执行。

4.3.5所有停电工作必须坚持计划停电为主,综合检修优先带电作业的原则,凡能带电作业的工作不考虑安排停电作业,用户业扩接火、小修等工作不能进行带电作业的,必须配合主网计划停电安排进行,原则上不予安排临时停电,特殊情况安排临时停的,仍按有关规定进行考核。

4.3.6凡列入公司月度计划的停电工作,各分管部门要严格并保证执行计划的实施,主动组织用户配合停电进行所管辖设备的检修消缺工作,特别注意用户设备与电网连接部分的安全状况,及时消除隐患,确保电网的安全、连续可靠运行,并按公司规定办理好用户工作票。

4.3.7本标准计划管理范围指进入我公司可靠性指标统计的设备范围。

4.4统计管理

4.4. 1搞好统计工作是可靠性管理的基础依据,各种统计报表必须按照我公司有关规定和要求(格式、含义、报送时间)程序进行统计填报。

4.4.2各类统计数据应保证准确、真实、可靠,有原始记录资料,所报出数据有专人审核,分管领导阅批签字后,盖单位公章报出。

4.4.3可靠性专业报表基础数据统计以我公司每年出版的图纸:输、配电线路平面示意图,变电站电气主结线图数据为准,运行数据配电线路停电统计以公司调度日志统计停电时间为准,输变电停电工作统计以工作票开峻工时间为准。

4.4.4可靠性专业报表统计报出时间规定

4.4.4.1调度所每月1日12:00前向生技部报出上月供电系统用户供电可靠性统计报表(表4)、输变电设施运行情况表。

4.4.4.2变电工区每月1日12:00前向生技部报出上月变电设施可靠性统计报表;每季首月1日12:00前报出上季变电设施可靠性报表,也可通过网络传输数据,并附简单分析。报1季度报表时,应报出各类设施注册表、编码表、运行表,报2、3、4季度报表时,应报出设施变动情况表,运行表。 4.4.4.3检修公司每月1日12:00前向生技部报出上月输电设施可靠性统计报表;每季首月1日12:00前报出上季输电设施可靠性报表,并附简单分析。报1季度报表时,应报出各类设施注册表、编码表、运行表、指标上报表,报2、3、4季度报表时,应报出设施变动情况表,运行表。

4.4.4.3客户中心每月1日12:00前报新增用户统计表。每季首月1日向生技部报出配电变压器的明细表,双电源用户统计表。

4.4.4.4各供电所每月1日12:00前报上月供电系统用户供电可靠性统计报表(表4)。每季首月1日报基础数据(表2)。每年1月15日报出当年10kv配电线路单线图;

4.4.4.5生技部每月汇总各部门可靠性报表,统计出全公司可靠性指标完成情况并予以通报,每月1日报上月供电系统用户供电可靠性统计报表,每季首月1日向上级报出上季度可靠性专业报表,7月1日兼报上半年专业报表,1月1日兼报上年度专业报表及年度专业工作总结报告。

4.4.5停电计划报出时间规定:

4.4.5.1各运行单位、供电所及有关部门的年度停电工作计划(均报报表,也可通过网络传输数据)应于元月5日前报生技部,生技部组织讨论平衡后应于2月底前下发。

4.4.5.2月度停电工作计划,各有关部门应于每月15日前(遇星期日提前)向生技部报出本部门下一月度停电计划及当月补充计划,(均报报表,也可通过网络传输数据)。

4.4.5.3公司月度工作平衡会应于每月18日召开,遇有特殊情况按临时通知执行。

4.4.5.4各运行单位、供电所及有关部门的停电工作完成情况,按生技部规定报表格式均报报表也可通过网络传输数据,于每月末1日内报公司生技部汇总。

4.4.5.5各专业报表流程图见附表a

4.5分析管理

4.5.1对可靠性统计数据进行分析是发现问题,解决问题促进可靠性工作提高的一个十分有效的方法,各单位应按职能分工和要求,由专人定期进行该项工作。

4.5.2统计分析包括综合分析和专题分析,各类分析应采用基本统计和典型调查相结合的办法,使统计分析有数字、有情况、有观点、有结论,年度总结分析报告应包括下列内容:

(1)上年度可靠性工作完成情况及分析;(2)为保证年度承包指标完成实施了哪些措施;

(3)存在的主要问题及原因;(4)整改措施及本年度实施意见。

4.5.3统计分析可对月、季、年度可靠性工作状况和数据进行分析,年度必须提取出书面分析报告,各运行单位、供电所年度总结分析报告报主管领导审批后报生技部,公司年度总结分析报告报公司长审批后上报济南供电公司。

4.6基础管理

4.6.1配电可靠性统计的直接依据是每日电网调度值班记录,要求每日电网调度值班记录一定要准确真实地反映生产和电网情况,认真填写,不得遗漏,遇雷、雨、雪、大风等恶劣天气及线路或其它设备故障等情况,要详细注明天气状况,故障现象、原因,并按统计口径注明停电类别(计划、临停、故障等)。

4.6.2线路、变电检修工作票是输变电可靠性统计直接依据,要按规定填写,妥善保管。

4.6.3用户停电工作办理的工作票,是配电可靠性统计影响用户数的依据,应严格执行有关规定,按月装订汇总,妥善保管备查。

4.6.4输、配电线路平面示意图和变电站电气主结线图是可靠性统计基础设施表的直接依据,各负责

出图单位应确保图纸数据的准确性、可靠性,每年核对校正,及时出版,减少差错,使可靠性报表及时可靠报出。

4.6.5用于可靠性统计的各类原始依据应妥善保管,备上级检查,一般应保留两年。

5 检查与考核

5.1由生技部主任组织自查考核,自查结果按系统报分管经理认可。

5.2 各部室(公司)的可靠性管理工作完成情况,由生技部进行检查、考核。

5.3 本标准执行情况按公司业绩考核办法进行奖罚。

▷ 环境可靠性转正工作总结

可靠性工程师 福州高意通讯 福州高意通讯有限公司上海分公司,福州高意通讯,高意 职责描述:

1) new product programs 80%

 evaluates, analyzes and determines the selection of reliable and proven materials and components. determines reliability specification requirements of component, module and subsystems.

 develop new acceleration techniques and analytical tools to assure the early identification of potential problems with new product design, packaging and processes.

 product and process development technology review and documentation.

 specialist technical support for customer enquiries.

 new product design reliability programs and planning.

 take lead data collection and analysis and produce formal reports to e_ternal customers.

2) operations support and sustaining engineering 20%

 provide technical support for manufacturing personnel.

 pcn and ecn change order approvals including product drawings, boms, software updates.

 ensure product design documentation control and manufacture release documentation is accurate and up-to-date.

 process troubleshooting and yield improvement.

 rma investigations and implementation of corrective actions and field performance monitor.

任职要求:

e_perience:

 2+ years product reliability management e_perience in product development;

 demonstrated ability to lead people and achieve results through others;

 e_perience with problem analysis and resolution;

 proven track record of continuous improvement;

 able to develop long-term plans, programs and goals, to evaluate work accomplishments and provide effective feedback;

 fmea e_perience and reporting;

 product development process e_perience and disciplines;

 e_perience with design in reliability techniques and advance testing techniques;

special skills:

 in-depth technical knowledge and understanding of fiber-optics and its practical application;

 data management and analysis;

 leadership and the ability to work highly independently with minimal guidance from supervisor on specific tasks;

 e_cellent program management and independent planning skills for cross-functional programs;

▷ 环境可靠性转正工作总结

产品可靠性工程师岗位职责

岗位职责:

1、负责产品可靠性要求(环境、电气、安规)的策划、验证、总结、改进方案;

2、产品可靠性质量异常问题的分析与改进方案;

3、关键原材料的可靠性技术要求制定;

4、负责模拟元器件寿命的可靠性测试方案策划与实施。

任职要求:

1、本科(含)以上学历,电气或电子信息相关专业,三年(含)以上,相关电子行业工作经验;

2、熟练使用ms office 2000或以上版本,尤其是excel、word、powerpoint;

3、绘图软件(autocad、solidworks、autodesk inventor);

4、良好的英文听说读写能力。

▷ 环境可靠性转正工作总结

篇1:基于重要度的系统可靠性分配方法<\/h2>

将系统的可靠性分配理论与故障树分析方法相结合,提出按故障树中各个基本事件的重要度大小进行可靠性分配的新方法.该方法可靠度的分配过程分两步:首先按可靠性再分配原理将系统的可靠度分配到各个最小割集;然后将需要调整可靠度的最小割集看成一个子系统,将最小割集的'可靠度按基本事件重要度的大小分配到各个基本事件,即所谓二次分配模型.该方法不仅适用于仅有串、并联的简单系统,而且能够解决具有桥联结构的复杂系统的可靠性分配问题.

作 者:何明礼 向晓东 郭尹亮 HE Ming-li XIANG Xiao-dong GUO Yin-liang  作者单位:何明礼,向晓东,HE Ming-li,XIANG Xiao-dong

郭尹亮,GUO Yin-liang

刊 名:安全与环境工程 英文刊名:SAFETY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 年,卷: 16 分类号:X913 关键词:可靠性分配   故障树分析法   复杂系统   重要度   最小割集  

篇2:复杂串、并联系统的可靠性分配方法<\/h2>

复杂串、并联系统的可靠性分配方法

根据串联系统中分系统相对复杂度越低,对其可靠性要求也就越高;并联系统中分系统相对重要程度越高、相对复杂程度越低,对其可靠性要求也就越高的原则,在传统的考虑重要度与复杂度可靠性分配方法基础上,提出了一种更易于设计实验及现场记录获取数据的适用于复杂串、并联系统的`可靠性分配方法.基于此方法开发的软件已经应用于工程实际工作,并获得了良好的效果.

作 者:邵延峰 薛红军 张玉刚 SHAO Yan-feng XUE Hong-jun ZHANG Yu-gang  作者单位:西北工业大学,航空学院,陕西,西安,710072 刊 名:飞机设计 英文刊名:AIRCRAFT DESIGN 年,卷: 27 分类号:N945.17 关键词:复杂系统   可靠性分配   相对重要度   相对复杂度  

篇3:提高单片机系统可靠性方法探讨<\/h2>

1 电源干扰及其抑制

单片机应用系统的可靠性是极为重要的,在影响单片机系统可靠性的诸多因素中,电源干扰可谓首屈一指。据统计,计算机应用的运行故障有90%以上是由电源噪声引起的。

1.1 交流电源干扰及其抑制

多数情况下,单片机运用系统都使用交流220 V、50 Hz的电源供电。在工业现场,生产负荷的经常变化,大型用电设备的启动与停止,往往要造成电源电压的波动,有时还会产生尖峰脉冲,这种高能尖峰脉冲的幅度约在50 000 V~4 000 V之间,持续时间为几个毫秒。它对计算机应用系统影响最大,能使系统的程序“跑飞”或使系统造成“死机”。因此,一方面要使系统尽量远离这些干扰源,另一方面要采用电源滤波器。这种滤波器是按频谱均衡原理设计的一种无源四端网络。为了提高系统供电的可靠性,还要采用交流稳压器,防止电源的过压和欠压。采用 1∶1隔离变压器,防止干扰通过初次级间的电容效应进入单片机供电系统。

1.2 直流电源抗干扰措施

1.2.1 采用高质量集成稳压电路单独供电

单片机应用系统中往往需要几种不同电压等级的直流电源。这时,可以采用相应的低纹波高质量集成稳压电路。每个稳压电路单独对电压过载进行保护,因此不会因某个电路出现故障使整个系统遭到破坏,而且也减少了公共阻抗的互相偶合,从而使供电系统的可靠性大大提高。

1.2.2 采用直流开关电源

直流开关电源是一种脉宽调制型电源。它甩掉了传统的工频变压器,具有体积小、重量轻、效率高、电网电压范围宽、变化时不易输出过电压和欠电压的特点, 在计算机应用系统中应用非常广泛。这种电源一般都有几个独立的电压输出,如±5 V、±12 V、±24 V等,电网电压波动范围可达220 V的 10%至-20%,同时,直流开关电源还具有较好的初、次级隔离作用。

1.2.3 采用DC-DC变换器

如果系统供电电网波动较大,或者精度要求高,可以采用DC-DC变换器。DC-DC变换器的特点是输入电压范围大、输出电压稳定且可调整、效率高、体积小,有多种封装形式。在单片机应用系统中获得了广泛的应用。

2 地线干扰及其抑制

在计算机应用系统中,接地是一个非常重要的问题。接地问题处理的正确与否,将直接影响系统的正常工作。

2.1 一点接地和多点接地的应用

在低频电路中,布线和元件间的寄生电感影响不大,因而常采用一点接地,以减少地线造成的地环路。在高频电路中,布线和元件间的寄生电感及分布电容将造成各接地线间的偶合,影响比较突出,此时应采用多点接地。

通常频率小于1 MHz时,采用一点接地;频率高于10 MHz时,采用多点接地;频率处于1 MHz~10 MHz之间时,若采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20。否则,应采用多点接地。

2.2 数字地与模拟地的连接原则

数字地是指TTL或CMOS芯片、I/O接口电路芯片、CPU芯片等数字逻辑电路的接地端,以及A/D、D/A转换器的数字地。模拟地是指放大器、取样保持器和A/D、D/A中模拟信号的接地端。在单片机系统中,数字地和模拟地应分别接地。即使是一个芯片上有两种地也要分别接地,然后在一点处把两种地连接起来,否则,数字回路通过模拟电路的地线再返回到数字电源,将会对模拟信号产生影响。

2.3 印刷电路板的地线分布原则

TTL、CMOS器件的接地线要呈辐射网状,避免环形;板上地线的宽度要根据通过的电流大小而定,最好不小于3 mm。在可能的情况下,地线尽量加宽;旁路电容的地线不要太长;功率地通过电流信号较大,地线应较宽,必须与小信号地分开。

2.4 信号电缆屏蔽层的接地

信号电缆可以采用双绞线和多芯线,又有屏蔽和无屏蔽两种情况。双绞线具有抑制电磁干扰的作用,屏蔽线具有抑制静电磁感应干扰的作用。

对于屏蔽线,屏蔽层最佳的接地点是在信号源测。

3 其他提高系统可靠性的方法

3.1 硬件抗干扰设计

选择抗干扰性能强的CPU。单片机和单片机抗干扰能力是不一样的。如果你的产品是工作在干扰比较大的环境,可以选用抗干扰能力强的单片机。

数字量的光电隔离。开关量信号实际上有不同的信号传输方式:①TTL电平;②RS232电平;③RS485电平;④电流环路。

单片机的输入输出口线是最容易引进干扰的地方;对于不使用的I/O口线,需要使用电阻上拉到高电平,不可悬置。直接将开关量信号接到单片机的口线上, 是最不可取的设计;至少要加一个缓冲驱动的芯片隔离,而且这个芯片要跟CPU尽量近;在严重干扰的情况下,需要将所有的口线采用光耦光电隔离。光耦隔离就是采用电流环路传输,避免在长线传输的时候,在传输线上积累高压和感应信号,使得数据紊乱甚至损坏TTL接口芯片,或者干扰单片机的正常运行,

注意,采用光电隔离是为了信号使用电流环路传输,而不是使用TTL电平传输,这意味着,从CPU模块的角度看,开关量输出、驱动器件,如74LS244/245 /07…等等,在CPU模块这里,光耦在另外一块电路板处;开关量输入,光耦在CPU模块处,而驱动器件在另外一块电路板处;这样才能形成电流环路。数字信号的电流环路的电流一般在5 mA~10 mA,根据光耦的指标而定。在工业环境下与CPU模块相对独立的键盘,需要使用光耦光电隔离接入到系统中,否则极易损坏接口芯片。

模拟量的光电隔离。模拟量隔离有2种方法,一种是,使用线性光耦,隔离模拟量;由于线性光耦的价格昂贵,并且线性区也很窄,不推荐使用。比较常用的办法是,选用SPI接口,或者3线接口的AD或者DA,把数据、时钟和使能信号,使用光耦隔离。这实际上是把模拟量的信号转换成串行的开关量的数据流传输。另一种是使用4 mA~20 mA的电流环路,但是4 mA~20 mA的芯片价格比较昂贵,而且电路也复杂。

模拟量的通讯传输。使用一个CPU,把模拟量读入到CPU,再通过RS485接口把数据按照通讯协议,传输到主CPU模块;当然,也可以传输开关量信号等。实际上,这是一个分布式的测控网络的方法;多板的单片机测控系统经常使用这种方法。

独立的“看门狗”。选用独立的“看门狗”作为系统复位信号产生;当系统跑飞时,由于没有“喂狗”,“看门狗”产生复位信号,使得系统可以最大限度地找回跑飞前的数据,尽可能重新开始平稳的运行。

采用RS232电平传输。比如,机箱的面板显示,经常采用max7219,这时如果使用TTL电平,经常被干扰使得显示不正常;可以在发送端使用一片MAX232,将TTL电平转换成RS232电平,在面板显示电路板,选用一片MC1489,将RS232电平,转换TTL电平,加强驱动能力,就可以保证信号正确传输。

采用RS422电平传输。同样,也可以在发送端,采用一片MAX485,将TTL电平转换成RS485电平,在接收端,选用一片MAX485,将RS485电平,转换TTL电平,就可以保证信号正确传输。

3.2 单片机软件抗干扰

在单片机软件程序的设计中,采用一些措施来提高单片机系统工作的可靠性。软件抗干扰研究的内容主要是:①消除模拟输入信号的噪声;②程序运行混乱时使程序进入正轨的方法。这里针对后者提出几种有效的软件抗干扰方法。

3.2.1 指令冗余技术

单片机CPU取指令过程是先取操作码,再取操作数。当PC受干扰出现错误,程序便脱离正常轨道“乱飞”,当“乱飞”到某双字节指令,若取指令时刻落在操作数上,误将操作数当作操作码,程序将出错。若“飞”到了三字节指令,出错概率更大。在关键地方人为插入一些单字节指令,或将有效单字节指令重写称为指令冗余。通常是在双字节指令和三字节指令后插入两个字节以上的NOP。这样即使“乱飞”程序飞到操作数上,由于空操作指令NOP的存在,避免了后面的指令被当作操作数执行,程序自动纳入正轨。此外,对系统流向起重要作用的指令如RET、RETI、LCALL、LJMP、JC等指令之前插入两条NOP,也可将“乱飞”程序纳入正轨,确保这些重要指令的执行。

3.2.2 软件陷阱技术

当“乱飞”程序进入非程序区,冗余指令便无法起作用。通过设置软件陷阱,拦截“乱飞”程序,将其引向指定位置,再进行出错处理。软件陷阱是指用来将捕获的“乱飞”程序引向复位入口地址0000H的指令。

例如,对于8051单片机,通常在单片机程序存储器中非程序区填入以下指令作为软件陷阱:

NOP

NOP

LJMP0000H

在用户程序区各模块之间的空余单元也可填入陷阱指令。当使用的中断因干扰而开放时,在对应的中断服务程序中设置软件陷阱,能及时捕获错误的中断。如某应用系统虽未用到外部中断1,外部中断1的中断服务程序可为如下形式:

NOP

NOP?

RETI

返回指令可用“RETI”,也可用“LJMP 0000H”。如果故障诊断程序与系统自恢复程序的设计可靠、完善,用“LJMP 0000H”作返回指令可直接进入故障诊断程序,尽早地处理故障并恢复程序的运行。考虑到程序存储器的容量,软件陷阱一般1K空间有2~3个就可以进行有效拦截。

3.2.3 软件“看门狗”技术

若失控的程序进入“死循环”,通常采用“看门狗”技术使程序脱离“死循环”。通过不断检测程序循环运行时间,若发现程序循环时间超过最大循环运行时间,则认为系统陷入“死循环”,需进行出错处理。“看门狗”技术可由硬件实现,也可由软件实现。 在工业应用中,严重的干扰有时会破坏中断方式控制,关闭中断。则系统无法定时“喂狗”,硬件“看门狗”电路失效,而软件“看门狗”可有效地解决这类问题。

篇4:飞机防滑刹车系统的可靠性指标分配<\/h2>

飞机防滑刹车系统的可靠性指标分配

根据可靠性指标分配原则,结合飞机防滑刹车系统的.研制,充分考虑了飞机防滑刹车系统中各个附件的功能作用,以及它们的重要度和复杂度,采用工程加权,专家讨论的方式估算处理,对飞机防滑刹车系统中各个附件的可靠性指标进行了分配.方法简单、实用,结论准确.

作 者:丁晓力 王仕兵 DING Xiao-li WANG Shi-bing  作者单位:中南大学粉末冶金国家重点实验室,长沙,410083 刊 名:航空精密制造技术  ISTIC英文刊名:AVIATION PRECISION MANUFACTURING TECHNOLOGY 年,卷: 44 分类号:V328.5 关键词:可靠性   系统   附件   MTBF  

篇5:四余度伺服机构可靠性试验方法研究<\/h2>

四余度伺服机构可靠性试验方法研究

由于四余度伺服机构高可靠性、短寿命设计的特点,使基于大样本长时间的指数分布可靠性试验方法难以奏效.根据四余度伺服机构纯耗损的故障机理,对其可靠性试验方法进行了研究,提出了基于威布尔过程的可靠性试验及参数统计方法.在3个基本假设的基础上,对故障率逐步提高的纯耗损型产品在寿命末期进行工作点线性化处理,认为短任务时间内威布尔过程瞬时故障率可近似等于当前工作点的指数分布故障率,把威布尔过程可靠性试验与指数分布可靠性试验有机地结合起来.试验结果表明,基于威布尔过程的`可靠性试验方法可以大大缩短试验时间,节省试验费用,为高可靠性机电产品的可靠性试验提供了一种有效的途径.

作 者:王少萍 李沛琼 何建军 WANG Shao-ping LI Pei-qiong HE Jian-jun  作者单位:北京航空航天大学 自动控制系 刊 名:北京航空航天大学学报  ISTIC EI PKU英文刊名:JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS 年,卷: 27 分类号:V216.5+7 关键词:可靠性试验   伺服机构   寿命试验   威布尔过程  

篇6:建筑物安全防范系统可靠性指标的分配规定有哪些?<\/h2>

2 系统所有子系统的平均无故障工作时间不应小于其MTBF 分配指标。

3 系统所使用的所有设备、器材的平均无故障工作时间(MTBF)不应小于其MTBF

分配指标。

篇7:整机基本可靠性与任务可靠性指标协同分配方法<\/h2>

整机基本可靠性与任务可靠性指标协同分配方法

在总结整机可靠性分配工作的工程约束的'基础上,针对性地提出了一种实用性好的整机基本可靠性指标与任务可靠性指标协调分配模型.该模型在某教练飞机的可靠性分配中进行了运用,证实了该模型的合理性与工程适用性.

作 者:曾声奎 张丹  作者单位:北京航空航天大学可靠性工程研究所, 刊 名:航空学报  ISTIC EI PKU英文刊名:ACTA AERONAUTICA ET ASTRONAUTICA SINICA 年,卷:2001 22 分类号:V215.7 关键词:可靠性分配   致命性故障因子   任务剖面  

▷ 环境可靠性转正工作总结


可靠性工程师是负责确保产品、系统或服务的高可靠性和性能的专业人员。他们的主要职责是开发和实施可靠性测试计划,监测产品或系统的运行情况,并提供解决方案以提高产品的可靠性。在这篇文章中,我们将详细介绍可靠性工程师的工作计划,包括目标、策略、工具和流程。


一、目标:


作为一名可靠性工程师,我们的主要目标是提高产品、系统或服务的可靠性和性能。可靠性指的是产品在预定条件下运行的能力,性能则是指产品在实际运行中的表现。


具体的目标包括:


1. 开发可靠性测试计划,包括设计和执行测试用例、记录测试结果,并分析和报告结果。


2. 监测产品或系统的运行情况,包括使用日志和监控工具进行实时监测,并定期进行系统性能评估。


3. 分析产品或系统的故障数据,包括收集和分析故障报告和客户反馈,以确定常见问题和潜在风险。


4. 提供解决方案以提高产品的可靠性,包括设计改进、流程优化和培训计划。


二、策略:


为了实现上述目标,我们将采取以下策略:


1. 制定清晰的测试计划和目标,确保测试的完整性和准确性。


2. 使用先进的监控工具和技术,确保及时获取产品或系统的运行情况。


3. 建立故障数据库和反馈系统,以收集和分析故障数据。


4. 加强团队合作和跨部门沟通,以确保问题的及时解决和解决方案的有效实施。


5. 持续学习和提升技能,以跟踪行业的最新发展和技术。


三、工具:


为了提高工作效率和准确性,我们将使用以下工具:


1. 可靠性测试工具:包括自动化测试工具、性能测试工具和负载测试工具,以确保产品在各种情况下的可靠性和性能。


2. 监控工具:包括实时监控工具和日志分析工具,以获取产品或系统的运行情况并识别潜在问题。


3. 数据库和报告工具:用于记录和分析故障数据,并生成相应的报告和图表。


4. 合作工具:用于团队合作和跨部门沟通,如项目管理工具和在线协作平台。


四、流程:


为了确保工作按照计划进行,我们将采取以下流程:


1. 确定测试需求和目标:与产品团队和客户沟通,了解产品的主要需求和目标,并根据需求制定相应的测试计划。


2. 执行测试计划:根据测试计划进行测试用例的设计和执行,并记录测试结果。


3. 分析和报告测试结果:使用数据库和报告工具分析测试结果,并生成相应的报告和图表,以便向团队和管理层进行汇报。


4. 监测产品或系统的运行情况:使用监控工具定期监测产品或系统的性能,并根据监测结果进行优化和改进。


5. 故障分析和解决方案:收集和分析故障数据,确定常见问题和潜在风险,并提供相应的解决方案和改进措施。


6. 持续学习和改进:参加培训和学习活动,了解行业的最新发展和技术,以提高自己的技能和知识水平。


可靠性工程师的工作计划涵盖了测试、监测、分析和解决方案等方面。通过制定明确的目标、采取有效的策略、使用适当的工具和遵循科学的流程,可靠性工程师可以提高产品、系统或服务的可靠性和性能,确保用户的满意度和信任度。

▷ 环境可靠性转正工作总结

影响微电子器件[如互补金属氧化物半导体(CMOS)、金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)、垂直双扩散金属-氧化物半导体场效应晶体管(VDMOS)等]长期工作可靠性最主要的失效机理包括:热载流子效应、栅氧化层及栅氧击穿(即电介质经时击穿,TDDB)、金属化及电迁移、静电放电(ESD).下面对这四种失效机理及可靠性模型等方面进行详细介绍.

1.1热载流子效应

热载流子效应是电路中重要的失效模式之一.在超大规模集成电路中,随着栅氧化层厚度、结深和沟道长度的减小,导致漏端电场增强,从而加剧了由热载流子引起的可靠性问题.热载流子注人氧化层会引起器件的阈值电压漂移、跨导下降,甚至导致器件特性退化.随着时间的推移,器件性能的退化将会导致整个电路失效.

1.1.1热载流子效应对器件的影响

首先是热载流子对器件寿命的影响.由于热载流子的注人,器件氧化层中电荷的分布被改变,从而导致器件性能的退化.热载流子还可加速器件老化.对晶体管进行最恶劣情况下的加速老化试验,可推算出常规条件下器件的寿命,由此可衡量热载流子特性的优劣.

其次,热载流子效应的存在严重影响了场效应管MOS集成电路集成度及电路和器件的可靠性.图1为栅氧化层厚度为40nm、30V电压条件下,MOS电容栅电流/g随时间f的变化关系.从图中可知,在恒定电压下,栅电流随着时间的增加而减小.

1.1.2热载流子效应引起的失效现象

(1)雪崩倍增效应

在小尺寸MOSFET中,随着源一漏电压的升高以及沟道长度的缩短,夹断区的电场也增强.这时,通过夹断区的载流子将从强电场获得很大的漂移速度和动能,就很容易成为热载流子,同时这些热载流子与价电子碰撞时还可产生雪崩倍增效应.

(2)阈值电压漂移

若夹断区的一些热载流子与声子发生碰撞,得到了指向栅氧化层的动量,那么这些热载流子就有可能注人栅氧化层中;进人栅氧化层中的一部分热载流子还有可能被陷于氧化层中的缺陷处,变成固定的栅氧化层电荷,从而引起阈值电压漂移和整个电路性能的变化.

(3)MOSFET性能的退化

沟道内的一小部分有足够高能量的热载流子可以越过Si-Si02界面的势垒(电子势垒高度£b约为3.2eV,空穴的£b约为4.9eV),并且注人栅Si02层中形成栅极电流/g.此栅极电流尽管很小,但热电子注人栅Si02层中将会引起界面陷阱积蓄电荷,并且,电荷的积累经过一段时间之后会使器件性能退化,导致阈值电压漂移、跨导降低和亚阈值斜率增大,甚至栅氧化层击穿.

(4)寄生晶体管效应

当有较大的衬底电流/sub流过衬底(衬底电阻为Ksub)时将产生电压降(/sub?/?_),使得源一衬底的N+_P结正偏,从而形成一个“源一衬底一漏”的寄生N+-P-N+晶体管.该寄生晶体管与原来的MOSFET并联构成了一个复合结构的器件.这种复合结构导致了短沟道MOSFET发生源一漏击穿,还会导致CMOS电路中的闩锁效应,使伏安特性曲线出现回滞现象.

1.2金属化及电迁移

电迁移是指在很大电流的作用下,金属原子发生扩散迁移的一种物理现象.电迁移中原子扩散方向与电子流动方向相同.电迁移将使得原子源源不断地由阴极向阳极扩散,并逐渐导致在阴极形成空洞,在阳极则发生原子的堆积.这种过程将随导电截面积的减小而加速进行,最终导致器件的失效.

电迁移现象是在直流电流作用下金属中的离子产生位移所致.首先表现为电阻值的线性增加,到一定程度后就会引起金属膜局部亏损而出现空洞,或引起金属膜局部堆积而出现小丘或晶须,造成金属互连线短路失效,严重影响集成电路的寿命.在器件向亚微米、深亚微米发展中,金属互连线的宽度不断减小,电流密度不断增加,更易于因电迁移而失效.

1.3静电放电(ESD)

在传统的微电子器件中静电放电的能量由于影响较小,人们很难察觉.但是在高密度微电子器件中则可能因为静电电场和静电放电电流引起失效,或造成“软击穿”现象,导致设备锁死、复位、数据丢失和不可靠.这都对设备的正常工作产生较大影响,使设备的可靠性降低,甚至造成设备的损坏.据统计,在集成电路工业中由ESD引起的损失高达25%,因此,由ESD导致的损失是一个很严重的问题.

1.3.1ESD模型的分类

根据静电产生的原因和对电路放电方式不同,在集成电路中常用的ESD模型有四种:人体模型(Human-BodyModel,HBM);机器模型(MachineModel,MM);器件充电模型(Charged-DeviceModel,CDM);电场感应模型(Field-InducedModel,FIM).图2为2kVHBM、200VMM与1kVCDM的放电电流/比较.其中,虽然HBM的电压比MM的电压高,但是200VMM的放电电流却比2kVHBM的放电电流大得多,因此机器放电模型对集成电路1C的破坏力更大.在不到1ns的时间内,1kVCDM的放电电流最高可达到15A.所以CDM的静电吏易造成集成电路的损伤.

1.3.2ESD失效种类

(1)直接损伤

直接损伤是由电流产生的功耗引起的.它会熔化器件的一部分并造成故障.当电子器件暴露于ESD应力,该设备可能无法正常工作.ESD应力所造成的高电流使器件温度升高,可能会造成金属熔化,PN结或氧化层击穿.1C内部晶体管会因为ESD电流产生的散热造成永久性物理伤害.这些损伤产生的原理如图3所示.焦耳热产生的温度上升可导致熔化的金属膜晶体管的PN结尖峰长丝,PN结击穿.金属膜的熔化会导致开路.而PN结的击穿可以通过退化的`电流-电压特性曲线观察到,这时的曲线上会有一个异常的结漏电流.在最严重的情况下,ESD引起的功耗可以同时产生结细丝、结尖刺和金属熔化.另一方面,ESD引起的电压也可以在绝缘层上产生电场,绝缘层的击穿电场强度越大,越会发生绝缘层的击穿.2)潜在损伤强电场也会引起电荷注人.Si-Si02界面处的强电场会加速表面处的载流子运动.当载流子获得足够的能量时就能越过Si-Si02界面势垒,并注人氧化层[如图4(a)].此时,失效分析手段无法在氧化层中发现物理损伤,但氧化层的电荷状态变化可能会导致器件晶体管的电流-电压特性改变.电荷注人会使电路退化,但与破坏性失效不同的是,它并不会使器件完全失效,所以称为ESD引起的潜在损伤,图4(b)是它的极限形式氧化层击穿)?潜在的损害难以确定,因为即使产生了一定退化,设备仍然可以工作?然而,如果一个芯片中含有潜在损伤的晶体管,那么整个芯片就有可能出现过早失效或芯片既障?一些《+特性测试(如漏电流测量等)可以确定破坏性的损伤,但是潜在损伤却很难检测出来.1.4栅氧化层及栅氧击穿

随着MOS集成电路微细化的发展,栅氧化层向薄膜方向发展.而电源电压却不宜降低,在较高的电场强度下,使栅氧化层的性能成为一个突出的问题.栅氧化层抗电性能不好将引起MOS器件电参数不稳定,如阈电压漂移、跨导下降、漏电流增加等,甚至引起栅氧化层的击穿.栅氧化层击穿作为MOS电路的主要失效模式已成为目前国际上关注的热点.栅氧化层击穿主要分为四种:本征击穿(瞬时击穿);非本征击穿;经时击穿TDDB;软击穿.

有关氧化层TDDB问题的研究很多,其中最受重视的是氧化层的TDDB寿命.在20世纪7()年代后期,根据实验数据,有研究人员提出了关于栅氧化层TDDB寿命拓展的经验式,即吓为中期寿命;AW为栅氧化层TDDB激活焓;T为温度;/cB为玻尔兹曼常数;7为电场加速因子为氧化层电场强度?

针对上述经验式,提出了两种经典模型:

(1)E模型:由热化学击穿模型得到.该模型认为氧化层的退化与击穿是电场作用的结果,由缺陷的产生和积累决定。

(2)1/E模型:由空穴击穿模型得到?该模型在电子隧穿注人的基础上,认为氧化层击穿是由空间电荷积累造成的,并认为击穿所需的总俘获为E模型、1/E模型与TDDB实验数据的对比.由图中可以看出,在低场强中,E模型与实验数据的吻合较好,而采用VE模型估计的中期寿命7T7值偏大;在高场强中,1/E模型与实验数据的吻合较好,而E模型估计的TF值偏小.从实际应用看,在工业中,由于E模型比1/E模型计算的寿命要短,所以工业上一般采取E模型.2提高微电子器件可靠性的主要措施

2.1抑制热载流子效应的措施

在设计超大规模集成电路时,可采用减小沟通道长度、减薄氧化层厚度以及相应增加掺杂浓度等方法达到高速度和高集成度的设计要求.但是,这些综合结果却易导致热载流子的产生.针对上述情况,可通过以下方法抑制热载流子效应:

(1)减小漏结附近的电场,可使热载流子发射的可能性降低.

(2)改善栅氧化层的质量,采用完美的干法氧化工艺,降低热载流子陷阱密度和俘获截面,能够减小由于热载流子注人栅氧化层而对器件性能的影响.

(3)可在电路和版画设计上采取如采用钳位器件或适当增大宽长比等措施.

(4)采用一些新结构,如低掺杂漏(LightlyDopedDrain,LDD)结构等,可提高击穿电压,减少碰撞电离.

文章来源://www.ys575.com/gongzuozongjie/146656.html

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