Miten suojata staattista sähköä puolijohdeteollisuuden yrityksissä?
Ensinnäkin staattisen sähkön tuottaminen on pääasiassa seuraavia näkökohtia:
(1) Ihmiskehon toiminta, kitkan aiheuttama staattinen sähkö, ihmisten ja vaatteiden, kenkien, sukkien jne. Erottaminen on yksi tärkeimmistä staattisista voimanlähteistä elektronisten tuotteiden valmistuksessa.

![]()
(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) Kumi- tai muovipohjan eristysresistanssi on jopa 1013 13. Kun se hieroo maahan, se tuottaa staattista sähköä ja lataa ihmiskehon.
(4) Kun hartsi, maalikalvo ja muovikalvopakkaus kuljetetaan pakkauksessa, laitteen pinta ja pakkausmateriaali voivat tuottaa usean sadan voltin sähköstaattisen jännitteen herkän laitteen poistamiseksi.

(5) Tavallinen työpinta, joka syntyy sähköstaattisesti kitkan avulla.
(6) Betonin, vahatun, kiillotetun lattian, kumilevyn ja muiden eristävien kerrosten eristysresistanssi on korkea, eikä ihmiskehon staattista varausta ole helppo vuotaa.
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".
Niinpä kiinnitä huomiota sähköstaattiseen suojaukseen yllä olevissa paikoissa.

Toiseksi sähköstaattisen suojauksen perusperiaatteet ovat: a, estävät staattisen varauksen kertymistä; b, poistaa nopeasti, turvallisesti ja tehokkaasti syntyvän staattisen varauksen. Erityistoimenpiteet ovat seuraavat:
1. Maadoitus: Maadoitus purkaa staattisen sähkön suoraan maahan johtolinjan kautta. Tämä on suorin ja tehokkain menetelmä antistaattisille toimenpiteille. Johtimille, maadoitusmenetelmille, kuten köyden antistaattisille rannehihnoille, lattialle ja maadoita työpinta jne.
Maadoitus toteutetaan seuraavilla tavoilla:
1) Ihmiskeho on maadoitettu rannehihnan läpi.
Ihmiskeho on maadoitettu antistaattisilla kengillä (tai kengännauilla) ja antistaattisella lattialla.
2) Työpinta on maadoitettu.
3) Testauslaite, työkalunpidike, juottimet.
4) Anti-staattinen lattia, maadoitus (pöydän) maadoitus.
5) Anti-staattinen liikevaihto auto, laatikko, runko maadoitus.
6) Maadoita antistaattinen tuoli.
2. Sähköstaattinen suojaus: Sähköstaattiset herkät komponentit altistuvat staattiselle sähkölle varastoinnin tai kuljetuksen aikana. Sähköstaattinen suojausmenetelmä voi heikentää ulkoisen staattisen sähkön vaikutusta elektronisiin komponentteihin. Yleisin menetelmä on käyttää sähköstaattisia suojapusseja ja antistaattisia. Liikevaihtokotelo on suojattu. Lisäksi antistaattisella vaatteella on tietty suojaava vaikutus ihmiskehon vaatteisiin.
3. Ionin neutralointi: Eristimet pyrkivät tuottamaan staattista sähköä, ja staattisen sähkön poistaminen eristimistä on tehotonta maadoitusmenetelmillä. Yleisesti käytetty menetelmä on ionin neutralointi (osittain käyttämällä suojausta) eli työympäristössä.
Kolmanneksi sähköstaattiset suojamateriaalit ja sähköstaattiset suojalaitteet
Siksi antistaattisissa materiaaleissa ja antistaattisissa tiloissa ne on johdettu näistä kolmesta menetelmästä, jotka voidaan jakaa antistaattisiin mittareihin, maadoitusjärjestelmien antistaattisiin tuotteisiin, antistaattisiin pakkauksiin suojaukseen, kuljetukseen ja varastointiin. antistaattiset materiaalit. Neutraloidut staattiset eliminaatiolaitteet sekä muut antistaattiset tuotteet.
Anti-staattinen väline
1. Rannehihna / hamstring-hihna / antistaattiset kengät kattava ilmaisin Käyttö: Tunnista rannehihnat, hamstringit, antistaattiset kengät täyttävät vaatimukset.
2. Testattaessa jalkahihnaa ja antistaattisia kenkiä on tarpeen lisätä metallilevy ja johdot, jotka on liitetty laitteeseen.
3. Sähköstaattisen ionipuhaltimen ilmaisimen käytön lisäksi: Tarkista ja tarkista säännöllisesti ionipuhaltimen tasapaino ja hajoamisaika, jotta varmistetaan, että ionipuhallin toimii turvallisella indikaattorivalikoimalla.
4. Sähköstaattinen kenttätesti: Mittaa sähköstaattinen kenttä staattisen sähkön läsnäolon mukaan ja lue se jännitemuodossa ympäristön sähköstaattisen lujuuden testaamiseksi. Yleensä ympäristön ja staattisen sähkön hetkelliset ominaisuudet vaikuttavat todelliseen tilanteeseen.
5. Sähköstaattinen suojalaukku testeri Käyttö: Havaitse sähköstaattisen suojapussin suojaava vaikutus.
6. Pintakestävyyden mittauslaitteen käyttö: materiaalin pintakestävyyden mittaaminen, tilavuusresistanssi.

