0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

室外LED显示器烧板失效分析

新阳检测中心 来源: 新阳检测中心 作者: 新阳检测中心 2022-11-09 14:16 次阅读

案例背景

48ee8e80f19c4c26a5c95a637cd9ce9d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=YsxK4RPvgQ8qRhFzGZLSvPLZqDg%3D

1.不良品表面在LED分布中心点位置8*24处被烧糊碳化。

2.不良品表面被烧糊位置对应背面外壳有被熔化、裂纹。

85638fecb5b947148e12ce9ab840e966~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=RhIi%2B5NxRvl0zMp%2FUBVqLxgqHzw%3D

正面图示

6f982d6da39b4c459d971e33a3f65b6f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=nZIIiexRoTNP7toP8ghh0NbUSTM%3D

正面放大图

c1384890cc844fe589a3aa1703b4bd82~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=%2F4HMEqhHqyGuS4ugHemVE4%2FgS9Y%3D

烧毁位置图

614fb850c0874005bc1c37a1b5b284a2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=LaSbCeckOnDYttAgwqAxcM7OMyU%3D

背面图示

分析过程

22810494bf1b4b42a9261fcb1ac8d15f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=iS2muaPlG702gXNa9b6zlDOZiec%3D


X-Ray检测

a3b4212aa4ec4e4aa22ac11902246e51~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=YFnEAfldj1r2EIUAWwXWw%2F1qTgI%3D

NG-1不良发生位置背面有横向及纵向电源线,头部位置为焊接点。

eb3553fe14444b03b84fbf7c2010b827~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=osEv1p9r3UimPvsaDJvFw2MCZ1U%3D

NG-2不良发生位置背面有横向及纵向电源线,头部位置为焊接点。焊接点脱落发生偏移。

说明:不良品烧毁位置位于两根电源线交叉处。被烧坏位置PCBA焊盘移位且变形。NG-2被烧毁位置电源线与焊接头分离。

回路阻抗及通电检测

选取NG-1 NG-2及OK显示屏进行测试比较:

d9192ece05444105a507db5994fdf8a9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=DVQvkZHUts3E2CSrDd4ZgSQAyCo%3D

95f0f123a4404e3dba5b53f3a38f302d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=kYRhRleG%2FLRrnfB40og2w3ZwgrQ%3D

NG-1

b5a3513022e04b8e8f7df8c84202de52~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=Sq9djAx85XA4BSP04ooEnNq1q%2Bc%3D

NG-2

702126b96fcb4ce8be3659aca507023a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=kbrwJSoF1j%2BnoF7FQszYXPIgBGY%3D

OK-1

说明:不良品VCC-GND电源回路存在短路现象,电源启动保护动作,显示器不显示。

解体检测

NG-1解开后盖后PCBA背面状态:

取下GND跨接线后确认右边焊点状态(非端子部焊接一端)

e705380357c6404999ecfbf479e7732d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=feyoayxap8N%2BA2pmsdNBdMNXGZc%3D

说明:GND跨接线右端(印字上边框线边缘位置处)焊接点未发现规整的焊盘结构,且焊接点为60度斜向。

OK-2 样品解开后盖后PCBA背面状态:

4d7f084eff954aefa4ab232c7505d46b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=%2FiTd%2B3xFabVet3%2FeFVfLLcJvfzY%3D

GND跨接线右端焊点虚焊,焊点可轻推松开。此处无规整的焊盘结构,焊接处呈60度角,有刮擦的痕迹。

0c67708c1ff04d198659059e1c37d22f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=zTFEXBnMZRDIpG2g7quf1c7Ite4%3D

说明:从此产品的设计来看,推测PCBA背面的电源焊接线(三根,长2根,短1根)并非产品设计时所有,应为后期防止回路电流过大进行的追加变更。

NG-1 VS NG-2发生位置综合比较分析

NG-1不良位置分布图:

中心点位置8*24,位于电源接头焊接附近。

15158602a13841f686044e2971ae7482~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=USjeVs%2BNcxTd84dcvxyJQL3ZLxw%3D

NG-2不良位置分布图:

中心点位置5*21,与电源接头焊接处重合。

21b5e350f778478aaa671ee8bbbeecfa~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=Ei%2BJP6h%2F2j5Ss%2FaNegkIAp4ZO7k%3D

说明:不良品发生不良的位置与电源接头焊接处靠近。

NG-1 VCC电源焊点处切片分析

b63142616dc14730be356d791f9abb68~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=i3FkLqp5zDtTVe7LjrFYU0%2FTJXo%3D

662f12171bc24deb85e915987bd43c4f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=WpwhgtrlVx%2B55i7k5Cd9Qsce%2B%2B4%3D

VCC(5V)焊点扩大图

80e20ae76d664ab7b14f7f966b069a0a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=UCmEt7rsEj6YVHvJ%2FpnCqpcZdw4%3D

b7bc73b3b3164770b64fb055f0d0e90c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=eFyvPZDjElUxojU79W65JIgpydk%3D

铜箔厚度测定

1e588c9e92734462915368bcc518febf~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=zufTD%2FndJUSEfKyxoVNHYtNjk74%3D

说明:

1.焊点与其正下方的GND通孔之间的阻焊层被破坏,内部有烧蚀的痕迹。

2.VCC端子铜箔下方和焊点正下方的GND通孔内有焊锡残留。

3.铜箔厚度测定结果参照上图。

OK显示屏 VCC电源焊点处切片分析

8a30b1e89b3347709049cb6dba41465e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=wKn54JRiFiPkTRwtTLAwU9kMPNc%3D

7f45bfb912e347f5bd8fc3dbb2ad8730~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=ik1gFFBbzbVBYtoY%2FNz7F5pUzT0%3D

说明:

OK显示屏VCC电源端子焊点内部未发现烧蚀痕迹。

焊点与其正下方的GND通孔之间的阻焊层状态完好,VCC 5.0V焊点与正下方GND通孔的绝缘电气间隙为39.61μm(通过阻焊层进行绝缘)。(注:PCB行业内低压直流电源之间的最小设计绝缘电气间隙一般大于100μm)

VCC电源连接线回路电流测定

712b285910cc47519756202ef14bf914~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=UCIShGUQHex9%2FMO2BuPJw6Arp74%3D

说明:此产品通过VCC电源线回路的电流为0.538A左右,工作电流较大。

NG-1 VCC焊点SEM观察

说明:

此位置VCC电源与GND通孔之间的绝缘电气间隙只有39.61μm,明显小于行业设计标准。结合烧蚀断面形貌观察,判断VCC与GND之间因绝缘电气设计间隙过小,导致出现电火花烧蚀。

OK-2 VCC焊点SEM观察

073ef9570376469592c99dfa6305142f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=dL97TQNHStPo131qS0X4aHwiVD4%3D

说明:OK显示屏VCC焊点SEM观察结果与其切片后的金相观察结果一致。

NG-2 VCC焊点位置EDS测试

0a62d419c22644e69f7cce410b5f0c2f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=1fQKos0JEdZXUuukFow5tRHilrk%3D

说明:

根据以上各谱图位置的EDS测试结果及特征元素分析:

1.谱图1及谱图4处的残留物与VCC焊点的特征元素一致。结合形貌观察,判断此残留物为VCC焊点的锡因打火高温熔化后,破坏阻焊层溢出所致。

2.谱图8处EDS测试结果的特征元素与阻焊层一致。从形貌观察来看,阻焊层形态被破坏。

分析结果

04c30f9be21440be93ce5bb9f769a9e2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=2weVKLtXdQaKbCNDbUOJN9dPL08%3D

原因分析:

1.不良品回路测试VCC与GND之间短路,通电测试LED显示器不显示。

2.不良品不良现象发生位置中心点NG-2与PCBA背面VCC焊点端重合。NG-1发生位置中心点距离PCBA背面VCC焊点端3个LED灯珠的距离,其不良的边缘到达VCC焊点处。

3.PCBA背面的三根电源线推测为客户为实施某种改善后追加的导线。

4.VCC焊点与其正下方的GND通孔之间存在电火花将焊锡熔化溢出到VCC焊盘下方及GND通孔内。

5.VCC与GND之间产生的电火花产生的高温通过PCB树脂层传到到PCBA的表面和背面,在有氧环境和室外风力的催化作用下引起局部起火烧焦、碳化。当故障达到一定程度,回路电阻下降,电源保护作用启动,显示器停止工作。

6. VCC与GND之间产生的电火花的原因为:

正常品测试此位置VCC与GND通孔之间电气绝缘间隙过小,为39.61μm,远小于PCB行业针对低压线路设计标准(大于100μm)(主要原因);

阻焊层的绝缘性能下降(手工焊接时阻焊层被某种程度损坏或室外恶劣环境湿气进入等);

分析结论:

VCC焊接端与其正下方的GND通孔之间产生电火花导致LED产生烧蚀故障。

改善方案

fae4d4b23ce84ac1be8c19df3fcbda41~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=DuFl%2FlRyQDdomFS73STO3A%2BBX%2B0%3D

VCC(电源正极)焊接端子时选择避开其下方的GND导通孔。

c8eacadd638144c89316811de6795056~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668578983&x-signature=832GQPQg5xWNCdWHjoRV%2F2XoCK0%3D

新阳检测中心有话说:

本篇文章介绍了室外LED显示器烧板失效的案例。如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可。若未经授权转载,我们将依法维护法定权利。原创不易,感谢支持!

新阳检测中心将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识,点击关注获取更多知识分享与资讯信息

审核编辑 黄昊宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • led
    led
    +关注

    关注

    240

    文章

    22905

    浏览量

    650081
  • 显示器
    +关注

    关注

    21

    文章

    4862

    浏览量

    139351
  • 失效分析
    +关注

    关注

    18

    文章

    203

    浏览量

    66314
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    led数码管显示器分哪两种结构类型

    LED数码管显示器是一种广泛应用于各种领域的显示设备,具有高亮度、低功耗、长寿命等优点。根据其结构类型,LED数码管显示器主要分为两种:点阵
    的头像 发表于 08-28 17:55 521次阅读

    led数码管显示器静态显示接口是什么样的

    LED数码管显示器是一种广泛应用于各种电子设备中的显示设备,其具有亮度高、寿命长、功耗低等优点。在设计LED数码管显示器时,需要考虑其静态
    的头像 发表于 08-28 17:37 316次阅读

    VR显示器的优缺点

    了广泛的应用。本文将分析VR显示器的优缺点。 一、VR显示器的优点 沉浸式体验 VR显示器最大的优点是其沉浸式体验。用户通过头戴式显示器,可
    的头像 发表于 07-08 10:33 442次阅读

    七段LED显示器的工作原理与驱动方法

    七段LED显示器,作为一种常见的数字显示器件,因其结构简单、价格低廉、显示直观等特点,在数字仪表、家电、工业控制等领域得到了广泛的应用。本文将详细介绍七段
    的头像 发表于 05-23 14:50 998次阅读

    Q-Pixel研发全球像素密度最高的主动式矩阵Micro LED全彩显示器

    4月12日,美国Micro LED显示器初创企业Q-Pixel宣布,公司成功研发全球像素密度最高的主动式矩阵Micro LED全彩显示器
    的头像 发表于 04-17 17:07 926次阅读
    Q-Pixel研发全球像素密度最高的主动式矩阵Micro <b class='flag-5'>LED</b>全彩<b class='flag-5'>显示器</b>

    显示技术---Mini LED方案解析

      Mini LED solution Mini LED方案 致力成为专业显示全链路最优方案公司 TFT-LCD显示器的构成     首先,我们首先明确一点,
    的头像 发表于 04-10 15:21 666次阅读
    <b class='flag-5'>显示</b>技术---Mini <b class='flag-5'>LED</b>方案解析

    明基、飞利浦、红米等3个品牌相继上新Mini LED显示器

    开年以来,Mini LED IT新品接踵上新;2月以来,明基、飞利浦、红米等3个品牌相继传来显示器消息。
    的头像 发表于 02-28 13:39 1152次阅读
    明基、飞利浦、红米等3个品牌相继上新Mini <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示器</b>

    显示器驱动型号怎么看

    显示器驱动型号是一款能够控制显示器正常运行的重要组件,通常是通过接口与显示器主板连接,并且可以根据显示器型号和规格进行匹配。了解
    的头像 发表于 12-29 10:40 4122次阅读

    显示器驱动怎么找on

    显示器驱动的专业术语是T-con,它在显示器中起着非常重要的作用。T-con负责将来自主板的信号转换为LCD
    的头像 发表于 12-29 10:38 902次阅读

    浅谈失效分析失效分析流程

    ▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到
    的头像 发表于 12-20 08:41 2181次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>—<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>流程

    LED灯带失效分析

    1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片
    的头像 发表于 12-11 10:09 524次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>灯带<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>

    如何选择室内、室外LED显示屏?

    LED显示屏规格尺寸有很多,比如P0.9,P1.2,P1.5,P1.8,P2.5,P3,P4等室内型号,也有P5,P6,P8,P10等室外型号。不同尺寸的间距和展示效果不同,要结合情况进行选择。
    发表于 11-29 09:41 394次阅读

    室外led显示屏开关电源设计理念分析

    电子发烧友网站提供《室外led显示屏开关电源设计理念分析.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 09:11 0次下载
    <b class='flag-5'>室外</b><b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>显示</b>屏开关电源设计理念<b class='flag-5'>分析</b>

    LED数码管显示原理详解

    发光二极管LED(Light Emitting Diode)显示器、液晶LCD(Liquid Crystal Display)显示器、TFT液晶显示器等。
    的头像 发表于 11-09 16:22 5479次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>数码管<b class='flag-5'>显示</b>原理详解

    你了解显示器的组成电路吗?显示器分辨率选多少合适?

    介绍。 1. 显示屏主要由LCD 来组成,它是一种液晶显示屏。液晶是一种具有光控性能的有机物,通过在两个玻璃板层之间夹上液晶材料构成LCD。 2. 发光二极管LED灯是显示器的一种光源
    的头像 发表于 10-23 09:52 740次阅读