Vibrométrie

Vérifier la qualité de semi-conducteurs et composants photovoltaïques
Vous utilisez des techniques et des matériaux innovants dans le secteur du solaire, des semi-conducteurs et de l'électronique ? Vous développez, fabriquez ou vérifiez des circuits imprimés, des modules électroniques et sous-ensembles ou des modules PV ? Vous rêvez de pièces, composants ou modules plus petits, plus performants et extrêmement fiables ? Vous avez donc besoin de procédés de mesure et test modernes pour le développement, l'assurance qualité et la surveillance à long terme de vos produits et composants.
Le comportement dynamique des composants notamment, constitue un indicateur de qualité important et permet de tirer des conclusions sur la fiabilité et la durée de vie de vos assemblages et produits électroniques ou photovoltaïques. La technique de mesure optique sans contact avec les vibromètres laser de Polytec vous propose en ce sens des outils irremplaçables, pour divers contrôles dynamiques dans la recherche, la fabrication ou pour le contrôle de processus, par exemple le processus de câblage, lors de la fabrication de modules d’électronique de puissance.
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Haptic displays
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Câblage par fil
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Micro et nanotechnologie
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Technologie solaire
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Fiabilité des cartes de circuits imprimés
Develop and test haptic displays
With the success of smartphones, touchscreen technology has become mainstream. Now, innovative user interface concepts use haptic or tactile feedback to give touchscreens a unique feel. Such vibrations or force feedback can make operation significantly easier and intuitive by, for instance, letting the user know through touch which virtual button is under their finger or whether it was successfully activated.
Laser vibrometers are vital to the continuing research, development and quality control of haptic feedback devices. 3D motion data precisely describes the in-plane and out-of-plane vector components for a full characterization and visualization of the haptic signature. In production testing, vibrometers from Polytec assure the desired feel with laser precision.

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Évaluer la qualité de câblage filaire
La fiabilité de fils d'aluminium épais, très répandus pour l'interconnexion de semi-conducteurs puissants dans le domaine automobile, répond à de fortes exigences. Les vibromètres laser vous permettent d'effectuer une analyse in-situ du processus de câblage et d'identifier ainsi tout défaut de qualité.
Les assemblages micro électroniques pour lesquels l'accent est mis sur la transmission de fortes puissances et courants (module d'alimentation dans le domaine de l'automobile), sont traités à grande échelle pour à des fins de contact électrique en utilisant des liaisons dites de fil épais. Les contacts électriques sont établis par soudure par friction assistée par ultrasons, avec des fils en aluminium de l'ordre de 100 à 600 μm. Toute vibration des plots de connexion pouvant entraîner une mauvaise connexion, remettant en question la fiabilité à long terme, doit donc être évitée.
La vibrométrie par fibre optique vous permet d'analyser avec une extrême précision les vibrations des plots lors de l'opération de soudage et d'évaluer la qualité de la liaison. La vibrométrie laser regroupe donc les avantages d'une mesure sans contact, n'affectant pas le comportement vibratoire de l'objet mesuré, avec une résolution temporelle et spatiale suffisamment grande.
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Appareil de mesure de vibration flexible avec caméra intégré, compact, idéal pour l'assurance qualité et la recherche. Des optiques de microscope supplémentaires élargissent l'éventail des applications à de très petits objets.

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Microtechnologie et nanotechnologie
Pour développer et fabriquer des microsystèmes, une technique de mesure précise, fiable et rapide est essentielle pour la caractérisation et le contrôle de la qualité des composants. Ceci est d'autant plus important que les micros capteurs doivent assumer des tâches essentielles en matière de sécurité, avec des exigences élevées en termes de fiabilité et de sûreté de fonctionnement. La robustesse du design et l'extrême précision de la fabrication jouent à ce titre un rôle majeur.
Plus dans la domaine d'application microtechnologie et la nanotechnologie.

Caractériser sans contact des modules solaires
Les cellules photovoltaïques, au cours de leurs cycles de vie, sont soumises aux intempéries les plus diverses, induisant entre autres des contraintes thermiques, mais également des contraintes dynamiques variables. Le concepteur a donc pour principal objectif de garantir une stabilité et une durée de vie optimales grâce à des optimisations de conception.
Les modélisations de matériau et les simulations vous permettent ainsi de représenter des scénarios d'exposition et des processus pour tout ou partie d'un module photovoltaïque dans un modèle et, en se basant sur ces données de les développer et améliorer au mieux. La combinaison de méthodes variées de simulation et des analyses expérimentales vous permet de prédéfinir avec précision la durée de vie et les propriétés mécaniques pour un nouveau matériau.
Pour obtenir les paramètres de matériau et de structure requis, tels que la raideur ou l'amortissement, vous pouvez mesurer les propriétés dynamiques du module solaire. Dans ce cas, la vibrométrie par balayage, en tant que procédé de contrôle non destructif vous permettant de déterminer facilement des fréquences de résonance et des modes vibratoires est particulièrement adaptée.
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Contrôler la fiabilité de systèmes électroniques et mécatroniques
En matière de sécurité routière et de compétitivité, la fiabilité des composants électroniques reste un sujet important dans l'industrie automobile et aéronautique. La vibrométrie par balayage s'est établie ici comme procédé de mesure essentiel en matière de contrôles mécaniques, pour caractériser le comportement dynamique de circuits imprimés et de systèmes mécatroniques. Des accéléromètres ne peuvent pas être utilisés judicieusement sur des structures légères ou petites. En revanche, des mesures laser permettent de réaliser des analyses modales précises sur une large plage de fréquence de quelques Hz à 50 kHz. L’analyse numérique (FEM) combinée à des essais d'endurance permet efficacement d'optimiser la conception de la carte graphique et sa structure, afin d'éviter toute sollicitation par vibration non désirée, pouvant réduire la durée de vie.
Même sur des systèmes d’électroniques de puissance plus imposants, tels que les modules convertisseurs pour la transmission d'électricité en courant continu haute tension, utilisée entre autres pour les parcs éoliens marins, la mesure de vibrations sans contact réalisée à l'aide de vibromètres laser est utile. De leur fonction de convertisseur de puissance peuvent résulter des vibrations mécaniques non désirées, entraînant une sollicitation excessive de la structure. La détermination des modes vibratoires propres à l'aide de la vibrométrie par balayage 3D, vous permet d'améliorer la conception, dont vous pourrez par la suite vérifier la performance en pratique.
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