简介:
一种基于Saber的典型分立器件的可靠性自动预计方法,步骤如下:一:在功能模型中扩展影响工作失效率的自身特性参数;二:通过仿真获取器件的电应力参数;三:在功能模型中增加环境因素,结合不同类别分立器件的使用手册,在原有功能模型中定义相应的环境变量;四:在上述基础上,将工作失效率模型内嵌到Saber功能模型中;五:建立不同类别的器件符号以识别内嵌后的可靠性自动预计模型;六:利用可靠性自动预计模型进行Saber电路功能建模和仿真;七:进行正确性检验;其优点是:利用Saber软件,给出了对器件模型进行扩展的通用方法,将参数值传到元件内部,然后利用应力分析模型自动计算出工作失效率,从而实现元器件电参数的分析和可靠性预计的同步开展。
一种基于Saber的典型分立器件的可靠性自动预计方法,步骤如下:一:在功能模型中扩展影响工作失效率的自身特性参数;二:通过仿真获取器件的电应力参数;三:在功能模型中增加环境因素,结合不同类别分立器件的使用手册,在原有功能模型中定义相应的环境变量;四:在上述基础上,将工作失效率模型内嵌到Saber功能模型中;五:建立不同类别的器件符号以识别内嵌后的可靠性自动预计模型;六:利用可靠性自动预计模型进行Saber电路功能建模和仿真;七:进行正确性检验;其优点是:利用Saber软件,给出了对器件模型进行扩展的通用方法,将参数值传到元件内部,然后利用应力分析模型自动计算出工作失效率,从而实现元器件电参数的分析和可靠性预计的同步开展。