在新能源電力電子領(lǐng)域,PCBA的絕緣失效可能引發(fā)災(zāi)難性后果。我們通過(guò)三個(gè)典型失效案例,揭示高壓絕緣處理的核心技術(shù)要點(diǎn)。
一、材料選擇的迭代
某車(chē)載充電器項(xiàng)目初期采用常規(guī)FR-4材料,在850V工作電壓下運(yùn)行200小時(shí)后出現(xiàn)基板碳化。后更換為捷多邦推薦的陶瓷填充復(fù)合材料,相同測(cè)試條件下壽命提升至5000小時(shí)以上。關(guān)鍵參數(shù)對(duì)比:
CTI值:FR-4(175V)→ 陶瓷基(600V)
耐電弧性:從3秒提升至180秒
二、工藝控制的細(xì)節(jié)
三防漆涂覆工藝中,傳統(tǒng)噴涂方式存在邊緣覆蓋不足問(wèn)題。通過(guò)引入捷多邦的真空浸漬工藝:
涂層厚度偏差從±30μm降至±5μm
針孔缺陷率下降92%
在儲(chǔ)能系統(tǒng)PCBA項(xiàng)目中,發(fā)現(xiàn)溫度循環(huán)測(cè)試時(shí)涂層與元件間產(chǎn)生應(yīng)力裂紋。解決方案:
改用彈性模量更低的改性硅樹(shù)脂
增加等離子表面處理工序
三、測(cè)試驗(yàn)證的誤區(qū)
行業(yè)常見(jiàn)錯(cuò)誤是僅進(jìn)行靜態(tài)耐壓測(cè)試。實(shí)際案例顯示,動(dòng)態(tài)工況下的絕緣失效風(fēng)險(xiǎn)更高。建議測(cè)試方案:
疊加溫度沖擊(-40℃~125℃)
引入振動(dòng)條件(5~500Hz)
持續(xù)監(jiān)測(cè)局部放電量
捷多邦在最新研發(fā)中采用紅外熱成像技術(shù),可實(shí)時(shí)定位絕緣薄弱點(diǎn)。某客戶(hù)BMS項(xiàng)目應(yīng)用該技術(shù)后,早期故障率降低67%。
高壓絕緣工藝需要建立從材料選型到失效分析的全流程管控體系。歡迎同行交流更多工程實(shí)踐案例。