Yhteenveto staattisen sähkön suojaamisesta sähköisessä valmistuksessa

Sähköisen valmistuksen prosessissa sähköstaattinen purkaus vahingoittaa usein elektronisia komponentteja ja jopa aiheuttaa elektronisten komponenttien menettämisen, mikä johtaa virheiden aiheuttamiin tappioihin. Siksi sähkötekninen suojaus elektroniikkateollisuudessa on erittäin tärkeää, lähinnä ymmärtää, analysoida staattisen sähköntuotannon periaatetta ja sähköstaattista suojausta elektroniikkatuotteiden valmistuksessa ja tiivistää joitakin sähköstaattisen suojauksen teknologian perustuksia ja vastaavia toimenpiteitä tuotannossa.
Staattinen sähkö on näkymätön ja aineeton sähköenergia. Se pysyy kohteen pinnalla. Se on seurausta positiivisten ja negatiivisten maksujen epätasapainosta paikallisella alueella. Se muodostuu elektronien tai ionien muuntamisesta. Sähköstaattinen ilmiö on latauksen ja katoamisen prosessi. Yleinen termi prosessissa tuotetuista sähköilmiöistä. Esimerkiksi kitkan sähköistäminen, ihmiskehon kävely ja muut ilmiöt.

Sähkötuotteiden valmistuksessa syntyvä sähköstaattinen jännite ja kuljetuksen, varastoinnin jne. Prosessi ylittävät paljon MOS-laitteiden rikkoutumisjännitteen, joka usein aiheuttaa kovaa rikkoutumista (osien vaurioituminen), mikä aiheuttaa niiden epäonnistumisen tai vakavan vaikutuksen tuote. Luotettavuus.
Jotta ESD voitaisiin hallita ja poistaa, jotkin kehittyneet maat ovat laatineet kansallisia, sotilaallisia ja yritysstandardeja tai -määräyksiä. Puolivalmisteiden ja valmiiden tuotteiden suunnittelusta, valmistuksesta, ostamisesta, varastoinnista, tarkastuksesta, varastoinnista, kokoonpanosta, käyttöönotosta, pakkaamisesta ja kuljetuksesta on olemassa vastaavia määräyksiä staattisten suojavarusteiden valmistuksesta, käytöstä ja hallinnasta. Tiukat sääntelyvaatimukset,

Sähköstaattisia reaktioita herkkiä laitteita kutsutaan sähköstaattisesti herkiksi komponenteiksi (SSD). Sähköstaattiset herkät komponentit viittaavat lähinnä hyvin suuriin integroituihin piireihin, erityisesti metalloituihin kalvopuolijohteisiin (MOS-piirit). Eri SSD-laitteita varten toteutetaan erilaisia sähköstaattisia suojatoimenpiteitä.
Staattinen virtalähde elektronisten tuotteiden valmistuksessa:
(1) Ihmiskehon toiminta, kitkan aiheuttama staattinen sähkö, ihmisten ja vaatteiden, kenkien, sukkien jne. Erottaminen on yksi tärkeimmistä staattisista sähkölähteistä elektronisten tuotteiden valmistuksessa. Staattinen sähkö ihmiskehossa on tärkein syy laitteen kovaan (pehmeään) hajoamiseen. Ihmisen toiminnan aiheuttama sähköstaattinen jännite on noin 0,5-2KV. Lisäksi ilman kosteus vaikuttaa suuresti sähköstaattiseen jännitteeseen, ja sitä lisätään yhdellä suuruusluokalla kuivassa ympäristössä. Taulukossa 2 esitetään suhteellinen kosteus ja ihmiskehon aktiivisuus.
Kun ihmiskeho on ladattu ja kosketettu maadoitusjohdon kanssa, tapahtuu purkautumisilmiö, ja ihmiskeho tuottaa erilaisia sähköiskun vasteita. Reaktion astetta kutsutaan sähköiskun herkkyydeksi. Taulukko 3 esittää ihmiskehon iskun herkkyyttä eri staattisten jännitteiden purkausten aikana.

(2) Kun kemiallisen kuidun tai puuvillan haalarit hierotaan työpintaa ja istuinta vasten, vaatteen pinnalle voidaan muodostaa 6000 V tai enemmän sähköstaattista jännitettä, ja ihmiskeho ladataan. Kun kosketat laitetta, se aiheuttaa päästöjä ja vahingoittaa laitetta helposti.
(3) Kumin tai muovisen pohjan eristysresistanssi on jopa 1013 Ω. Kun se hieroo maahan, se tuottaa staattista sähköä ja lataa ihmiskehon.
(4) Kun hartsi, maalikalvo ja muovikalvopakattu laite kuljetetaan pakkauksessa, laitteen pinta ja pakkausmateriaali voivat tuottaa useita satoja volttia olevan sähköstaattisen jännitteen herkän laitteen poistamiseksi.
(5) Erilaisia pakkauksia, patruunoita ja liikevaihtoa, jotka on tehty polymeerimateriaaleista, kuten PP (polypropeeni), PE (polyeteeni), PS (polyvinylideeni), PVR (polyuretaani), PVC, polyesteri ja hartsi. Laatikot, PCB-telineet jne. Voivat synnyttää 1-3,5 KV: n sähköstaattista jännitettä kitkan ja iskun takia ja purkautuvat herkät osat.
(6) Tavallinen työpinta, joka syntyy kitkan avulla staattisen sähkön tuottamiseksi.
(7) Betonin, vahatun, kiillotetun lattian, kumilevyn ja muiden eristävien kerrosten eristysvastus on korkea, eikä ihmiskehon staattista varausta ole helppo vuotaa.
(8) Elektroniset tuotantolaitteet ja -työkalut: Suurjännitemuuntajat ja AC / blind-virtapiirit laitteissa, kuten juottimissa, aaltojuottimissa, reflow-juottamisuunissa, sijoituslaitteissa, käyttöönotto- ja tarkastuslaitteissa, aiheuttavat laitteessa staattista sähköä. Jos laite ei ole kunnolla tuuletettu, se aiheuttaa herkän laitteen epäonnistumisen valmistusprosessin aikana. Uunissa kiertävä kuuma ilma ja kaapin kitka sekä CO2-kryostaatin jäähdytyslaatikon CO2-höyry voivat tuottaa suuren määrän staattista varausta.
Sähköstaattisen suojauksen periaate:
Sähköisten tuotteiden valmistuksessa ei ole mahdollista tuottaa staattista sähköä. Staattisen sähkön syntyminen ei ole vaarallinen, vaara on staattisen sähkön kertyminen ja siitä johtuva sähköstaattinen purkaus. Sähköstaattisen suojauksen ydin on "hiljainen eliminointi".
Sähköstaattisen suojauksen periaate:
(1) Estä staattisen sähkön kertyminen paikoissa, joissa voi syntyä staattista sähköä. Ota toimenpiteet turvallisen alueen sisällä.
(2) Poista nykyinen staattinen sähkön kertyminen nopeasti ja vapauta se välittömästi.
Sähköstaattinen suojausmenetelmä:
(1) Käytä antistaattista materiaalia: Metalli on johdin, joka vahingoittaa laitetta johtimen suuresta vuotovirrasta johtuen. Lisäksi, koska eristysmateriaali on altis triboelektrisille latauksille, metalli- ja eristemateriaaleja ei voida käyttää antistaattisena materiaalina. Sen sijaan antistaattisena käytettiin ns. Sähköstaattista johdinta, jonka pintavastus on 1 × 10 5 × · cm tai vähemmän, ja sähköstaattista johdinta, jonka pintakestävyys on 1 × 10 5 -1 × 10 8 × · cm. materiaalia. Esimerkiksi yleisesti käytetty sähköstaattinen suojamateriaali toteutetaan sekoittamalla johtavaa hiilimustaa kumiin, ja pintakestävyyttä säädetään 1 × 10 6 × · cm tai vähemmän.
(2) Vuoto ja maadoitus: Maadoita osa, jossa staattinen sähkö voi tapahtua, tai sähköstaattisen purkauskanavan. Maadoitusjohtimen hautaamismenetelmä muodostaa "itsenäisen" maadoituslinjan. Tee maadoitus ja maadoitus <> (Katso GBJl79 tai SJ / T10694-1996)
Sähköstaattinen suojausmateriaalin maadoitusmenetelmä: Liitä staattinen suojamateriaali (kuten työtaso matto, lattiamatto, antistaattinen rannehihna jne.) Johtimeen, joka johtaa itsenäiseen maakaapeliin 1MΩ vastuksen kautta (katso SJ / T10630-1995) . 1MΩ-vastus on kytketty sarjaan varmistaakseen, että virta on <5ma maahan,="" jota="" kutsutaan="" pehmeäksi="">5ma> Laitteen kotelo ja sähköstaattinen suojus ovat yleensä maadoitettuja suoraan, joita kutsutaan kovaksi maaperäksi.
(3) Staattisen sähkön poistaminen johtimesta: Johtimen staattinen sähkö voidaan maadoittaa staattisen sähkön vuotamiseksi maahan. Poistokappaleen jännite ja vapautumisaika voidaan ilmaista seuraavalla yhtälöllä: UT = U0L1 / RC. Kaavassa jännite UT-T-ajan (V) U0 on lähtöjännite (V) R-vastaava vastus (Ω) C-johtimen vastaava kapasitanssi (pf).
Staattisen sähkön vuotaminen on yleensä tarpeen 1 sekunnin kuluessa. Toisin sanoen jännite alennetaan 1OOV: n alapuolelle olevaan turvalliseen alueeseen 1 sekunnissa. Tämä estää vuotojen nopeuden olevan liian nopeaa ja vuotovirta liian suuri SSD: n vaurioitumiseksi. Jos U0 = 500V, C = 200pf, jos haluat tehdä UT: n 100 V: n sekunnissa, tarvitset R = 1,28 × 109Ω. Siksi ESD-suojausjärjestelmä käyttää yleensä 1 MΩ: n virranrajoitusvastusta rajoittamaan virtausvirtaa alle 5 mA: iin. Tämä on suunniteltu käyttöturvallisuuteen. Jos käyttäjä on ESD-suojajärjestelmässä, se ei vahingossa kosketa 220 V: n teollisuusjännitettä.
(4) Staattisen sähkön eliminointi johtimilla: Staattista sähköä eristimissä, koska sähkövaraus ei voi virrata eristimeen, staattista sähköä ei voida poistaa maadoituksella. Seuraavat toimenpiteet voidaan toteuttaa:
(a) Ionipuhaltimen avulla saadaan aikaan positiivisia ja negatiivisia ioneja, jotka voivat neutraloida staattisen virtalähteen staattisen sähkön. Voidaan sijoittaa sijoituslaitteen tilaan ja sijoituspäähän.
(b) Staattisen eliminaattorin käyttö - Staattinen eliminaattori on pinta-aktiivinen aine. Staattista eliminointiainetta voidaan käyttää instrumentin ja kohteen pinnan pesemiseen, ja staattisen sähkön kohde kohteen pinnalla voidaan poistaa nopeasti.
(c) Ympäristön kosteuden hallinta - Kosteuden lisääminen voi lisätä johtamattoman materiaalin pinnanjohtavuutta, mikä vaikeuttaa kohteen pintaa kertymään staattista sähköä. Esimerkiksi kuivassa ympäristössä pohjoisessa voidaan toteuttaa kostutus- ja ilmanvaihtotoimenpiteitä.
(d) Sähköstaattinen suojaus - Käytä suojausta (häkkiä) laitteille, jotka ovat alttiita staattiselle sähkölle ja suojaavat tehokkaasti suojan (häkin).

(5) Prosessinhallintamenetelmä: Jotta staattista sähköä voitaisiin tuottaa mahdollisimman vähän sähköisten tuotteiden valmistuksessa, ohjata staattisen varauksen kerääntymistä, poistetaan nopeasti olemassa oleva staattinen sähkön kertyminen ja vapautetaan välittömästi laitoksen suunnittelusta, laitteiden asennuksesta , toiminta, hallintajärjestelmä jne. toteuttavat tehokkaita toimia.
Sähköstaattinen suojavarustus:
(1) Ihmiskehon antistaattinen järjestelmä sisältää antistaattiset rannehihnat, haalarit, korkit, käsineet, kengät, sukat jne.
(2) Anti-staattinen lattia sisältää anti-staattinen terrazzo-lattia, anti-staattinen kumilattia, PVC-antistaattinen muovilattia, antistaattinen matto, antistaattinen lattia.
(3) Anti-staattinen toiminta-sarja: mukaan lukien anti-staattinen: I: pöytämattoille, antistaattisille pusseille, antistaattisille logistiikkakärryille, antistaattisille juottimille ja työkaluille.
下载 图标 下载 Sovellus

