Ionipuhallin on hyvä apu staattisen sähkön poistamiseksi
Antistaattisten toimenpiteiden välttämättömyys viime vuosina Herkkien elektronisten komponenttien staattinen sähköongelma

(1) Tuhoa puolijohteet (2) Tuhoa kiintolevyt (3) Tuhoa nestekidenäytöt Ihmiskehon ladattu malli (HBM)
Työntekijöiden vastatoimet: maadoitus, johtava lattia, johtava saappaat.
Vaihda eristetyt integroidut piirialustat ja pakkausmateriaalit johtaviin materiaaleihin. Johtavien materiaalien jännite, jota instrumentti koskettaa/sulkee 0 voltin maadoituksen kautta. Kuinka herkkiä elektroniset instrumentit ovat antistaattisia Useimmat elektroniset instrumentit on valmistettu monimutkaisista eristys- ja johtavista materiaaleista Into. Kuorinta/kitka kuljetuksen aikana. Laitevauriot, jotka johtuvat suuresta päästöstä maadoituksen aikana. Ionipuhalinta käytetään staattisen sähkön poistamiseen. Siksi on tarpeen oppia lisää ionipuhaltimesta, minkä tyyppinen ionipuhallin on *sovellettavissa ja miten sitä käytetään *tehokkuuden saavuttamiseksi.
Ionituulettimen luokitus
Luokitusmenetelmä (AC/DC... jne.)
Itsepurkaustyyppi: hiiliharja ja ruostumaton teräskuitu
Etu:
Edullinen, helppo asentaa, ei tarvitse ottaa huomioon ionitasapainoa käytettäessä (kopiokoneille, faksilaitteille, paperille, filmille jne.)
Suuttimen ionin tuuletin
Etu:
Jotta pisteenmuotoiset huokoset poistaisivat staattisen sähkön, tila on rajallinen, ja kun se ei sovellu puhaltimen tyyppiin, suutintyyppisiä ionituuletinta voidaan käyttää staattisen sähkön poistamiseen useista suunnista. Integroiduissa piiripisteen muotoisissa huokosissa staattisen eliminaation vaikutus on hyvä. Huomautuksia käytettäessä suutintyyppisiä ioniputtimista! ! Varmista, että poistoneula on puhdas, koska ilmassa kelluva pöly on helppo imeä, valitse malli, joka on helppo huoltaa ja poistoneula on helppo vaihtaa. Koska ilmaa on käytettävä jatkuvasti, kannattaa valita malli, jossa on pieni kaasuvirta. Kun purkausneulat asennetaan koneen sisään staattisen sähkön poistamiseksi, instrumenttien väliset tyhjennysneulat on pidettävä sopivalla etäisyydellä (jotta voimakkaat sähkökentät eivät vahingoita laitetta) (vaihtovirtatyyppi: yli 150 mm, tasavirta ja pulssi-AC: yli 300 mm) Koska koneen oheislaitteet absorboivat ionit helposti, asennuspaikka on valittava huolellisesti.
Tekijät, jotka on otettava huomioon ionipuhaltimen hankinnassa: hinta, toiminta, hajoamisaika, pitkäaikainen stabiilius ja ionitasapainon turvallisuus, purkausneulan oikea käyttö, miksi koronapurkaus aiheuttaa poistoneulan ympärillä olevan ilman ionisoitumisen, jolloin syntyy positiivisia ja negatiivisia ioneja? Kun ioneja syntyy, vastakkaisen napaisuuden ionit palaavat purkausneulaan. Vastakkaisen napaisuuden ionit vaikuttavat ja tunkeutuvat purkausneulaan, joka on syy poistoneulan kulumiseen. Korkeapaineionituuletinta on helppo käyttää, koska suurjännite-ionin iskuenergia on suuri." Ionisaldo on helppo "Yleensä ladata negatiivisesti" Tämä johtuu siitä, että negatiivisten ionien paino on pienempi kuin positiivisten ionien. DC-ionipuilla positiiviset ionipurkausneulat ovat alttiita kulumaan negatiivisten ionien jatkuvan vaikutuksen vuoksi. Nyt ihmiset ovat keksineet ionituultajat, joilla on nopea ja tehokas sähköstaattinen poisto, mutta hajoamisaika voi olla Se kasvaa, koska purkausneulan tuottamien ionitörmäysten suuri määrä vaikuttaa ionin tasapainoon. Palautetyyppiset tai pulssityyppiset ionipullat ratkaisevat edellä mainitut ongelmat. Jopa edistyneimmät instrumentit, on olemassa vaara hetkellisistä jännitteen vaihteluista, joten on tarpeen vahvistaa ioniputtimien käyttöetäisyys .

