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HALT ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel Zu anderen Bedeutungen siehe Halt Ein Highly Accelerated Life Test abgekurzt HALT englisch fur stark beschleunigte Grenzlastprufung ist ein qualitatives Testverfahren mit dem Ziel vorzugsweise elektronische und elektromechanische Baugruppen noch im Entwicklungsstadium einer beschleunigten Alterung auszusetzen um Schwachstellen und Designfehler aufdecken zu konnen Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fliessen in das Geratedesign und den Produktionsprozess ein wodurch die Robustheit und damit die Zuverlassigkeit des Produktes verbessert werden Das Verfahren wird seit den 1980er Jahren angewandt Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Zielsetzung 3 Grundgedanke 4 Equipment 5 Pruflinge 6 Vorgehensweise 6 1 Kaltestufenprufung 6 2 Warmestufenprufung 6 3 Temperaturwechselprufung 6 4 Vibrationsprufung 6 5 Kombinierte Stressprufung 7 Testergebnis und Ende 8 Kritik 9 Siehe auch 10 Literatur 11 Weblinks 12 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDas HALT Verfahren hat seinen Ursprung im Environmental Stress Screening ESS aus den 1960er Jahren Die Weiterentwicklung zu einem Testverfahren bei dem mit Belastungen oberhalb der Produktspezifikation getestet wird stiess anfangs auf Ablehnung und stellte einen Paradigmenwechsel dar In der folgenden Zeit wurden verschiedene Testverfahren die diesem Prinzip folgten wie der Stress for Life STRIFE oder der Accelerated Stress Test AST beschrieben und angewandt Um sich von anderen Verfahren zu differenzieren kreierten Gregg K Hobbs und seine Frau Virginia im Jahr 1988 den Begriff Highly Accelerated Life Test und dessen Akronym HALT 1 Hobbs hatte zuvor uber Jahre an der Entwicklung dieses Verfahrens und des dazu benotigten Equipments gearbeitet Heute wird das HALT Verfahren vorwiegend von amerikanischen Firmen dazu eingesetzt die Zuverlassigkeit von Produkten zu verbessern 2 Im Weiteren hat es sich in verschiedene Standards und Normen wie der IPC9592A 3 4 oder der DIN EN 62506 2014 03 5 etabliert Zielsetzung Bearbeiten nbsp Abbildung 1 S N DiagrammDie Zielsetzung eines HALT ist in erster Linie das Aufdecken von Schwachstellen im Geratedesign und Herstellungsprozess innerhalb kurzester Zeit und mittels einer kleinen Anzahl von Prototypen Dies wird mittels einer extremen Beschleunigung des Alterungs und Schadigungsprozesses durch Belastung mit Temperatur Vibration und schnellen Temperaturwechseln erreicht Hierdurch treten Ausfalle fruhzeitig auf Jede so aufgedeckte Schwachstelle bietet die Moglichkeit das Geratedesign oder den Produktionsprozess zu verbessern Infolge der Verbesserungsmassnahmen wird die Robustheit des Produktes erhoht und somit dessen Zuverlassigkeit Des Weiteren werden durch den HALT die Entwicklungszeit verkurzt und letztlich die Kosten gesenkt 6 Grundgedanke BearbeitenDer Grundgedanke des HALT beruht auf der Annahme dass die im HALT auftretenden Fehlerbilder und Ausfallarten die Gleichen sind wie sie spater in der erwarteten Lebensdauer des Produktes beobachtet werden Zudem wird von der Voraussetzung ausgegangen dass Belastungen zyklisch auftreten zum Beispiel ist die Umgebungstemperatur im Freien tagsuber hoher als nachts Der dabei angenommene Zusammenhang von der Anzahl der Belastungszyklen bis zum Ausfall im Feld ist schematisch in der Abbildung 1 dargestellt Die Zyklenzahl und die Belastung nehmen in der Darstellung vom Koordinatenursprung aus zu Unter Einfluss des Feldstresses S0 fallt ein Produkt nach der Zyklenzahl N0 aus Beim HALT wird die Belastung beispielsweise auf S2 erhoht um die Anzahl der Zyklen bis zum Ausfall auf N2 zu senken und somit eine Beschleunigung der Alterung zu erreichen Dieser Sachverhalt gilt fur alle Komponenten eines Produktes es gibt unter Umstanden Unterschiede in der Steigung zudem ist der Zusammenhang oft nichtlinear Dies andert jedoch nichts an dieser Grundannahme fur das Produkt Der Belastungsstress kann wiederum nicht ins Unendliche gesteigert werden ohne den Fehlermechanismus zu andern Dieser Punkt wird fundamentale technologische Grenze genannt 7 Equipment BearbeitenTabelle 1 Technische Parameter der Prufkammer Star Galaxy 36 Deluxe 8 Parameter GrosseTemperaturbereich 100 200 CHeizgeschwindigkeit max 70 K minKuhlgeschwindigkeit max 70 K minTischabmessungen 915 mm 915 mmVibrationsbandbreite fest 5 10 000 HzVibrationsbandbreite 2 60 GrmsKammerabmessung B H T 122 cm 106 5 cm 129 5 cmFur einen HALT Test werden spezielle HALT Kammern verwendet in denen der Prufling auf einen Vibrationstisch fixiert werden kann Der Pruftisch kann mittels druckluftbetriebener Hammer in sechs Freiheitsgraden nach dem Zufallsprinzip angeregt werden Die Belastungsenergie der so erzeugten Vibrationen wird in Grms angegeben 9 Die Kammern haben einen Temperaturbereich von 100 C bis 200 C mit moglichen Temperaturgradienten von bis zu 80 K min Dies wird mit starken elektrischen Heizelementen und einer Stickstoffkuhlung erreicht Damit die thermische Energie moglichst effektiv auf den Prufling einwirken kann wird sie mittels Luftleitschlauchen geleitet In der Tabelle 1 sind typische technische Parameter einer HALT Kammer angegeben Pruflinge BearbeitenDie Pruflinge die im HALT verwendet werden sollen mussen vor dem Test so vorbereitet werden dass deren Betrieb und Funktionsuberwachung von ausserhalb der HALT Kammer moglich ist Zusatzlich konnen Temperatur und Beschleunigungssensoren an den verwendeten Prototypen angebracht werden um den einwirkenden Belastungsstress dokumentieren zu konnen In den Pruflingen implementierte Schutzmechanismen mussen fur den HALT ggf ausser Funktion gesetzt werden weil sich ansonsten die Pruflinge selber schutzen und Fehlerbilder nicht angeregt werden konnen Vorgehensweise Bearbeiten nbsp Abbildung 2 360 HALT ProzessIm Folgenden wird das Vorgehen und die einzelnen Prufungen beim HALT beschrieben Die gesamte Vorgehensweise und auftretende Ereignisse wahrend der Durchfuhrung der einzelnen Prufschritte mussen sorgfaltig dokumentiert werden Wahrend der Tests auftretende Schaden am Prufling mussen einer prazisen Fehleranalyse unterzogen werden und Verbesserungsmassnahmen am Produkt zur Folge haben Danach konnen die Beschadigungen behoben werden so dass der Test mit dem entsprechenden Prufling fortgefuhrt werden kann Ein Defekt ist kein Beendigungskriterium sondern stellt ein gewunschtes Zwischenergebnis dar Ein HALT ist wie in Abbildung 2 dargestellt ein 360 Prozess der im Idealfall bis zu den fundamentalen technologischen Grenzen durchgefuhrt wird 10 Kaltestufenprufung Bearbeiten Der HALT wird mit der Kaltestufenprufung begonnen weil diese sich gewohnlich am wenigsten zerstorend auf den Prufling auswirkt Begonnen wird bei einer Umgebungstemperatur von 20 C die in 10 K Schritten herabgesetzt wird bis die untere Betriebsbelastungsgrenze Lower Operating Limit fur die Temperatur erreicht wird Danach wird die untere Zerstorungsgrenze Lower Destruct Limit bestimmt wenn dies moglich ist Die jeweilige Verweilzeit in jeder Stufe betragt ungefahr 10 Minuten Diese Zeit wird benotigt damit sich der Prufling thermisch einschwingt und die Funktion uberpruft werden kann 11 12 Warmestufenprufung Bearbeiten Die Warmestufenprufung wird bei 20 C Umgebungstemperatur begonnen die in 10 K Schritten erhoht wird bis die obere Betriebsbelastungsgrenze Upper Operating Limit der Temperatur erreicht wird Danach wird die obere Zerstorungsgrenze Upper Destruct Limit bestimmt wenn dies moglich ist Die jeweilige Verweilzeit in jeder Stufe betragt ungefahr 10 Minuten Diese Zeit wird benotigt damit sich der Prufling thermisch einschwingt und die Funktion uberpruft werden kann 11 12 Temperaturwechselprufung Bearbeiten Bei der Temperaturwechselprufung wird zyklisch mit der maximal moglichen Heiz und Kuhlleistung zwischen zwei Ecktemperaturen hin und hergefahren Die Ecktemperaturen die in dieser Prufung verwendet werden orientieren sich an den ermittelten Betriebsbelastungsgrenzen Lower and Upper Operating Limit der Temperaturstufen Prufungen Es werden mindestens funf Zyklen durchfahren Der Prufling muss hierbei permanent uberwacht und auf Funktion uberpruft werden Zusatzlich kann bei den Ecktemperaturen der Prufling ab und angeschaltet werden um weiteren Stress zu erzeugen Die Verweilzeit bei dieser Prufung betragt ebenfalls ungefahr 10 Minuten bei der jeweiligen Temperatur 11 13 Vibrationsprufung Bearbeiten Die Vibrationsprufung beginnt bei circa 5 Grms und wird pro Schritt um 5 Grms erhoht bis die Betriebsbelastungs und Zerstorungsgrenze erreicht wird Die Funktion des Pruflings muss wahrend der ganzen Prufung uberwacht werden zusatzlich wird uber einen Beschleunigungssensor der einwirkende Vibrationsstress festgehalten Die Haltezeit betragt in jeder Stufe circa 10 Minuten Wird ein Vibrationslevel von 30 Grms und hoher erreicht ohne dass ein Fehlerbild aufgetreten ist sollte die Funktion des Pruflings nochmals bei niedrigeren Stressleveln gepruft werden Es besteht die Moglichkeit dass Fehlerbilder die durch hohe Vibrationslevel verursacht werden nur bei geringeren Vibrationsleveln detektiert werden konnen 11 14 Kombinierte Stressprufung Bearbeiten Nachdem die einzelnen Stressprufungen abgeschlossen sind kann die kombinierte Stressprufung die sich aus der Uberlagerung der Temperaturwechsel und Vibrationsprufung zusammensetzt durchgefuhrt werden Bei diesem kombinierten Test wird das Temperaturprofil der Temperaturwechselprufung verwendet Fur die Vibrationsstufen wird der Wert der Zerstorungsgrenze aus dem Vibrationstest geteilt durch funf Zyklen angewandt Die Wichtigkeit dieser kombinierten Stressprufung liegt darin begrundet dass sich mit der Anderung der Temperatur das Vibrationsverhalten vieler Produkte andert Hierdurch treten bei dieser Stressprufung andere Fehlerbilder als bei den Einzeltests auf 11 15 Testergebnis und Ende BearbeitenEin HALT liefert die folgenden Kenngrossen bezogen auf die thermischen und mechanischen Belastungen in den einzelnen Prufungen fur ein Produkt Untere Betriebsbelastungsgrenze Lower Operating Limit Obere Betriebsbelastungsgrenze Upper Operating Limit Untere Zerstorungsgrenze Lower Destruct Limit Obere Zerstorungsgrenze Upper Destruct Limit Fundamentale technologische Grenzen Fundamental Limit of Technology Die Betriebsbelastungs und Zerstorungsgrenzen mit den dazugehorigen Margen auf die Entwurfspezifikation sind schematisch in der Abbildung 3 dargestellt Es ist nicht immer moglich alle Grenzen bei einer der Prufung zu ermitteln In so einem Fall muss die Prufzeit so bemessen sein dass eventuell vorhandene Schwachstellen hatten ersichtlich werden mussen nbsp Abbildung 3 Schematische Darstellung der Betriebsbelastungs und ZerstorungsgrenzenDie wahrend des HALT aufgetretenen Fehlerbilder und Beschadigungen werden dokumentiert und analysiert Die gewonnenen Erkenntnisse fliessen als Verbesserungen in das Produktdesign und den Herstellungsprozess ein so dass am Ende die Robustheit des Produktes verbessert die Lebensdauer verlangert und die Ausfallrate gesenkt wird Kritik BearbeitenDas HALT Verfahren hat Nachteile und bietet aus diesem Grund Anlass fur Kritik Zum einen gibt es keine Ubereinstimmung zwischen den Belastungen im Test und den spater im Feld auftretenden realen Umgebungsbedingungen Aus diesem Grund mussen im Test auftretende Fehler einer sorgfaltigen und vorsichtigen Ursachenanalyse unterzogen werden Dabei ist es wichtig zu klaren ob der aufgetretene Fehler spater bei den Belastungen im Feld grundsatzlich auftreten kann oder nicht berucksichtigt werden muss Um dies beurteilen zu konnen ist Erfahrung und Fachwissen uber physikalische und chemische Ausfallmechanismen und Ausfallmodelle erforderlich Des Weiteren gibt es keine wissenschaftliche Grundlage dafur uber statistische Beschleunigungsmodelle und Testergebnisse auf die Lebensdauer des Produkts zu schliessen 16 17 Ein weiterer Nachteil ist dass im Gegensatz zu anderen Prufverfahren diese Pruftechnik nicht ausreichend normiert ist 18 und somit die Prufbedingungen nicht unabhangig reproduzierbar sind Siehe auch BearbeitenHighly Accelerated Stress Screening HASS ist ein produktionsbegleitende und nichtzerstorende Zuverlassigkeitsprufung aller gefertigten Einheiten 100 Literatur BearbeitenGregg K Hobbs HALT and HASS Accelerated Reliability Engineering Hobbs Engineering Corporation Westminster Colorado 2005 ISBN 0 615 12833 5 Harry W McLean HALT HASS and HASA Explained Accelerated Reliability Techniques Amer Society for Quality 2009 ISBN 978 0 87389 766 2 Revised Edition Arno Meyna Bernhard Pauli Zuverlassigkeitstechnik Quantitative Bewertungsverfahren Carl Hanser Verlag Munchen 2010 ISBN 978 3 446 41966 7 Mark A Levin Ted T Kalal Improving Product Reliability Strategies and Implementation John Whiley amp Sons 2003 ISBN 0 470 85449 9 H Anthony Chan Accelerated Stress Testing Handbook Guide for Achieving Quality Products Whiley IEEE Press 2001 ISBN 0 7803 6025 7 Weblinks BearbeitenZuverlassigkeit erhohen Kosten reduzieren In productronic 12 2006 deutsch PDF 137 kB abgerufen am 31 Juli 2014 Einzelnachweise Bearbeiten Gregg K Hobbs Editorial The History of HALT and HASS PDF In Sound amp Vibration Oktober 2002 S 5 abgerufen am 10 August 2014 Arno Meyna Bernhard Pauli Zuverlassigkeitstechnik Quantitative Bewertungsverfahren 2 Auflage Carl Hanser Verlag Munchen 2010 ISBN 978 3 446 41966 7 S 587 David Rahe HALT and HASS in IPC9592A PDF Qualmark amp DLi Labs abgerufen am 15 August 2014 IPC 9592A Requirements for Power Conversion Devices for the Computer and Telecommunications Industries IPC Mai 2010 S 25 28 DIN EN 62506 2013 03 Verfahren fur beschleunigte Produktprufungen IEC 62506 2013 Beuth Verlag GmbH Berlin 2014 S 15 21 Gregg K Hobbs HALT and HASS Accelerated Reliability Engineering Hobbs Engineering Corporation Westminster Colorado 2005 S 4 Mike Silvermann How Reliable is Your Product 50 Ways to Improve Product Reliability Super Star Press Cupertino 2010 ISBN 978 1 60773 060 6 S 177 HALT and HASS Test Equipment For Highly Accelerated Life Test and Stress Screen Applications PDF Weiss Umwelttechnik GmbH 2 Juli 2011 S 11 abgerufen am 30 Juli 2014 Neill Doertenbach The Calculation of Grms PDF QualMark Corp abgerufen am 2 August 2014 Mike Silvermann How Reliable is Your Product 50 Ways to Improve Product Reliability Super Star Press Cupertino 2010 ISBN 978 1 60773 060 6 S 183 a b c d e Mike Silverman Summary of HALT and HASS Results at an Accelerated Reliability Test Center In IEEE Reliability and Maintainability Symposium Proceedings 1998 ISBN 0 7803 4362 X S 30 36 a b Harry W McLean HALT HASS and HASA Explained Accelerated Reliability Techniques Amer Society for Quality 2009 ISBN 978 0 87389 766 2 S 13 14 Revised Edition Harry W McLean HALT HASS and HASA Explained Accelerated Reliability Techniques Amer Society for Quality 2009 ISBN 978 0 87389 766 2 S 15 Revised Edition Harry W McLean HALT HASS and HASA Explained Accelerated Reliability Techniques Amer Society for Quality 2009 ISBN 978 0 87389 766 2 S 15 16 Revised Edition Harry W McLean HALT HASS and HASA Explained Accelerated Reliability Techniques Amer Society for Quality 2009 ISBN 978 0 87389 766 2 S 16 17 Revised Edition Luis A Escobar William Q Meeker A Review of Accelerated Test Models Hrsg Institute of Mathematical Statistics 2 August 2007 arxiv 0708 0369 Wayne B Nelson Accelerated Testing Statistical Models Test Plans and Data Analysis John Wiley amp Sons Inc New York 2004 ISBN 0 471 69736 2 S 37 39 Arno Meyna Bernhard Pauli Zuverlassigkeitstechnik Quantitative Bewertungsverfahren 2 Auflage Carl Hanser Verlag Munchen 2010 ISBN 978 3 446 41966 7 S 588 nbsp Dieser Artikel wurde am 8 September 2014 in dieser Version in die Liste der lesenswerten Artikel aufgenommen Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Highly Accelerated Life Test amp oldid 220518485