Сборка и монтаж интегральных микросхем. Романова М.П. - 41 стр.

UptoLike

Составители: 

41
Рис. 5.2. Зависимость изменения давления в измерительном объеме от времени
=
кн
Р
0
Р
вкн
P
0
P
ln
SP
d
н
k1
к
V
*
h
диф
t
)(
, (5.12)
где h
*
интегральный коэффициент растворимости влаги по внутрикорпусной
среде; V
K
объем корпуса; к
Н
коэффициент, характеризующий относительное
содержание в корпусе неорганических материалов; S поверхность оболочки корпу-
са, через которую диффундирует влага; Р коэффициент влагопроницаемости ма-
териала оболочки; р
0
давление паров внешней среды;
Р
вкн
начальное давление паров воды в корпусе; Р
кр
критическое давление паров
воды.
Интегральный коэффициент, характеризующий влагостойкость всей внутри-
корпусной среды, включая газовую среду:
,
к
V
n
1i
ni
V
ni
h
г
k
к
V
г
h
*
h
n
k1 )
(
(
)
=
+
=
(5.13)
RT
г
h
µ
=
, (5.14)
где к
г
коэффициент, характеризующий относительный объем газа в корпусе;
V
ni
объем полимерной части i-го ПСК; µ – молекулярная масса молекулы воды;
R газовая постоянная; Табсолютная температура.
Давление Р
вкн
равно равновесному давлению паров воды в корпусе Р
вкр
и рассчи-
тывается по формуле:
)
pn
,P
ut
f(V
изд
n
)
г
k
г
h
n
k
*
n
(h
к
V
рк
m
ркр
Р
=
+
=
. (5.15)
Время t
диф
рассчитывается по (5.12) в предположении, что проникающая в
корпус влага растворяется во внутрикорпусной среде в соответствии с законом
Θ