印制电路板导电性阳极丝击穿模型仿真研究.pdf
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1、45图形形成与产品检测 Graphic formation and Inspection 2023春季国际PCB技术/信息论坛印制电路板导电性阳极丝击穿模型仿真研究 Paper Code:S-109 王泽华 周国云 洪 延(电子科技大学材料与能源学院,四川 成都 610054)艾克华(四川英创力电子科技股份有限公司,四川 遂宁 629000)马朝英 郭 珊(四川省华兴宇电子科技有限公司,四川 德阳 618400)摘 要 导电性阳极丝(conductive anodic filament,CAF)是印制电路板、挠性线路板内部在高压高湿等恶劣环境下产生的铜迁移现象,易造成线路之间的击穿,导致失效。
2、由于印制电路制造工艺会在线路间残留金属种子层,使得这种击穿现象发生的概率大大增加。为探究电压、种子层分布等因素对导电性阳极丝现象发生的影响,并为制造工艺提供指标控制参考,本工作开发了一种导电性阳极丝的数值模拟方法。本研究在多个给定的初始电压下,运用电势分布加权的蒙特卡洛模拟算法,结合有限元方法对不同种子层密度进行电势分布计算,并进行击穿路径迭代和击穿电压模拟。研究结果表明,种子层尺寸在50 m200 m之间,种子层密度在低于10%时,可以承受300 V电压不击穿。该模型为导电性阳极丝现象提供了一种数值模拟方法和评价方式。关键词 导电性阳极丝;印制电路板;介电击穿;有限元分析;蒙特卡洛方法 中图
3、分类号:TN41 文献标识码:A 文章编号:1009-0096(2023)增刊-0045-05 Simulation of dielectric breakdown model for conductive anodic filament in printed circuitsWang Zehua Zhou Guoyun Hong Yan Ai KeHua Ma Chaoying Guo Shan Abstract Conductive anodic filament(CAF)is a copper migration effect of printed circuits that appea
4、rs in particular conditions,such as high voltage or high humidity.Breakdown occurs between the circuits as CAF grows,which causes irreversible failure of products.The seed layers left by manufacture process highly enhance the occurrence of CAF.To explore the interfering factors of CAF and to offer r
5、eferential models,a numerical simulation method for CAF based on finite element method combined with potential-weighted Monte Carlo approach was developed.With different initial electrical potentials and multiple density of seed layers,the distribution of potential and electrical field was calculate
6、d and used for iterations of breakdown route.The results demonstrate that the size of seeds is between 50 m and 200 m.It was also found that the printed circuits with a seed density lower than 10%prevents the breakdown under a potential of 300 V.This method offers a numerical simulation platform to
7、evaluate the relevant CAF effectsKey words Conductive Anodic Filament;Printed Circuit Board;Dielectric Breakdown;Finite Element Analysis;Monte Carlo Method2023春季国际PCB技术/信息论坛46图形形成与产品检测 Graphic formation and Inspection0 绪论近年来,大功率密度、高电压的电子器件在电动汽车、医疗保健、航空航天等领域发挥着越来越重要的作用,也从设计和制造的角度将这些产品的性能要求和稳定性推向了新的高度
8、。高功率、大电压产品在长时间的工作下,由于外加电压、环境温湿度等因素,难以避免地会出现各种异常情况1,其中,导电性阳极丝(conductive anodic filament,CAF)是一种常见的失效现象。线路板在高压、高湿等恶劣环境下长时间工作,会发生阳极铜被氧化为铜离子,缓慢向阴极方向移动并还原为铜沉积下来,以此形成逐步生长的导电性铜丝,最终导通阴极和阳极,造成击穿和失效2。通常,这种现象容易出现在传统线路板的玻璃纤维布的缝隙内,也可能渗透到基材中3。但在诸如挠性线路板等采用其他基材的产品内,这种现象同样会发生。例如,挠性线路中常采用聚酰亚胺作为基材,具有介电性能和力学性能良好,可靠性高的
9、优点,但由于聚酰亚胺本身的化学性质较为稳定,难以直接与铜材料结合,因此在制造过程中,为了增加金属与介电层的结合力,通常需要将部分铜层嵌入柔性基材中,因此在蚀刻时会残留一层种子层。这种种子层在长时间的高偏压下容易提高绝缘基材的导电性,因此对于准确认识这种现象产生的影响并进行消除显得十分重要。而目前对于CAF的理论模拟研究较少,是一个亟待研究的方向。本工作中给出了一种从模拟的角度研究CAF的方法。利用有限元分析和电势加权的蒙特卡洛模拟联合仿真,探究了不同电势分布下的击穿路径和击穿电压等行为和性能指标。针对宇航产品的性能指标要求,通过研究多个种子层分布的耐高压性能,给出了一些具有参考意义的控制指标。
10、1 研究方法1.1 有限元方法计算给定状态下的电势分布1.1.1 几何模型建立本节所建立的几何模型将作为整个模拟研究的几何基础,根据实际中的种子层分布情况,建立一个简化的二维模型。图1所示的是一个种子层分布的例子,在实际的制造过程中,种子层以某种尺寸的圆柱状铜均匀分布在聚酰亚胺中,因此,本研究将设计在一个2 mm4 mm的矩形聚酰亚胺区域内,内部根据常见的种子层分布情况对种子层大小和间距进行均匀分布,区分两种区域材料的最重要参数是材料的电导率。由于均匀分布,因此铜种子层所占的面积比例成为了最具有代表性的分布参考指标。后续分析和评价将以种子层所占的面积比例作为自变量,研究在不同种子层占比下的击穿
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