Kahdeksan tapaa tuottaa staattista sähköä
Staattiselle sähkölle on ominaista korkea jännite, pieni virta ja lyhyt kesto. Sähköstaattisen purkauksen aiheuttamat komponenttien rikkoutumisvauriot ovat yleisin ja vakavin sähköstaattinen vaara elektroniikkateollisuudessa, ja se jaetaan kovaan ja pehmeään rikkoutumiseen. Kova rikkoutuminen aiheuttaa dielektrisen hajoamisen, palamisen tai komponenttien pysyvän vian yhdessä tapahtumassa. Pehmeä rikkoutuminen aiheuttaa suorituskyvyn heikkenemistä tai komponenttien parametrien heikkenemistä, mitä on vaikea havaita ennen kuin tuote lähtee tehtaalta, mikä aiheuttaa mahdollisia vaaroja. Staattista sähköä syntyy seuraavilla tavoilla, jotka esitellään alla, jotta vältetään tilanteet, joissa staattinen sähkö on syyllinen.
1. Kosketuskitkaerotusvaraus-Kun kaksi erilaista esinettä joutuvat kosketuksiin ja hankaavat toisiaan vasten, ne synnyttävät yhtä suuret määrät vastakkaisia varauksia. Tämän tyyppistä latausta esiintyy laajalti eri toimialoilla ja jokapäiväisessä elämässä.
2. Sähköstaattinen induktiovaraus-Kun neutraali kohde lähestyy varattua kohdetta tai varattu esine liikkuu lähellä neutraalia kohdetta varautuneen kohteen sähkökentän vuoksi, neutraaliobjekti kehittää vastakkaisen napaisuuden varauksen lähimpänä olevaan päähän ja samannapaisen varauksen kauimpana olevaan päähän. Tämän tyyppinen lataus on melko yleinen.


3. Sähkömagneettinen induktiolataus-Nykyaikainen teollisuus- ja arkielämän sähkö- ja valaistussähkö hyödyntää sähkömagneettisen induktiovoiman tuotannon periaatetta. Sähköstaattisen teknologian sovellukset käyttävät myös sähkömagneettisen induktion sähköntuotannon periaatetta matalan-jännitteen sähkön muuntamiseksi korkea-jännitteiseksi sähköksi.
4. Ilman lataus säteilyn ionisaatiolla-Radioaktiivisten isotooppien , , ja säteiden säteilyttäessä ilma ja eristeet saavat neutraalit molekyylit ionisoitumaan ja varautumaan.
5. Lataus aineen kolmen olomuodon muutoksilla-Vesi on hyvä johde. Alle 4 astetta vesi muuttuu nestemäisestä kiinteäksi. Kun se jäätyy, jää latautuu. Nestemäinen vesi muuttuu vesihöyryksi, joka myös varautuu. Vesihöyry, kun se nousee ja tiivistyy vesipisaroiksi, lumeksi tai rakeiksi, varautuu myös sähköisesti.
6. Molekyylisähköistys-Esineen muodonmuutos, murtuminen ja murtuminen saavat neutraalit molekyylit halkeamaan ja varautumaan. Joskus äkillisen rikkoutumisen yhteydessä saattaa jopa ilmaantua kipinöitä.
7. Polarisaatiosähköistyminen-Sähkökentässä joidenkin varautumattomien eristeiden positiiviset ja negatiiviset varaukset siirtyvät hieman vastakkaisiin suuntiin sähkökenttävoiman vaikutuksesta. Useimpien polarisoituvien molekyylien dipolien on kohdistettava tiettyyn suuntaan, jolloin toinen pää on negatiivisesti varautunut ja toinen positiivisesti varautunut. Tätä kutsutaan yleisesti dielektriseksi polarisaatioksi. Jotkut eristeet polarisoituvat, kun tietty paine kohdistetaan, ja niiden dipolimomentit kallistuvat, kun sähkökenttä kohdistetaan. Ensimmäinen on pietsosähköinen vaikutus ja jälkimmäinen on pietsosähköinen kuumennusvaikutus, joka tunnetaan yhteisesti pietsosähköisenä polarisaationa. Jotkut eristeet säilyttävät pysyvästi polarisaationsa myös ulkoisen sähkökentän puuttuessa, mikä luo sähkökentän ympärilleen; tällaisia esineitä kutsutaan elektreeteiksi. Elektreetit voidaan valmistusmenetelmistään riippuen luokitella lämpöelektreetteihin, sähköelektreetteihin, optisiin elektreetteihin, radioaktiivisiin elektreetteihin ja sähkömagneettisiin elektreetteihin.
8. Kenttäemissio: Missä tahansa sähkökentässä hiukkasesta tulee sähködipoli. Jos sähkökentän voimakkuus on erittäin korkea, suuren sähkökentän vaikutuksesta hiukkasen elektronit voivat vetää negatiivisesta päästä ulos, ilmiötä kutsutaan elektronikenttäemissioksi. Vaihtoehtoisesti hiukkasessa olevat positiiviset ionit voidaan vetää ulos positiivisesta päästä, ilmiötä kutsutaan positiiviseksi terminaalikentän emissioksi. Tällä menetelmällä voidaan saada suuri määrä elektroneja lyhyessä ajassa. Elektronikenttäemissiopulssijärjestelmiä voidaan käyttää lyhyisiin röntgenpulsseihin-ja valotukseen nopeassa-valokuvauksessa.

