Staattinen sukupolvi, vaara, esd-suojaus, täydellinen prosessisuunnitelma


Päivittäisessä tuotantoprosessissa staattisten vahinkotuotteiden kohdalla tilanne on yleisempää, erityisesti joillakin innovatiivisilla yrityksillä. Kun yrityksen kehittämät high-end-tuotteet otetaan käyttöön, valimo- ja teollisuusympäristö ei useinkaan pysty täyttämään vaatimuksia lähinnä sähköstaattisen purkauksen kannalta. Pakottaa monet valimot tekemään parannuksia tuotantolaitokseen. Parannusprosessissa heillä oli monia ongelmia. Tärkein ongelma on se, että he eivät menneet syvälle parannettuun ohjelmaan ilman syvällistä antistaattisten teollisuusstandardien ymmärtämistä, ajattelemalla, että heidän pitäisi tehdä joitakin pintateoksia. Se voi ratkaista sähköstaattisen purkauksen ongelman.
Ensimmäinen asia on ymmärtää, miten staattinen sähkö tulee?
Ensinnäkin staattisen sähkön tuottaminen:

1. Kitka: Päivittäisessä elämässä kaikki kaksi eri materiaalin esinettä erotetaan ja otetaan yhteyttä staattisen sähkön tuottamiseen, ja tavallinen menetelmä staattisen sähkön tuottamiseksi on tuottaa sähköä kitkan avulla. Mitä parempi on materiaalin eristys, sitä helpompi on käyttää triboelektrisyyttä. Lisäksi staattinen sähkö voidaan tuottaa myös erottamalla kaikki kaksi eri ainetta kosketuksen jälkeen.
2. Induktio: Johtaville materiaaleille, koska elektronit voivat virrata vapaasti pinnallaan, kuten sijoittaa se sähkökenttään, saman sukupuolen hylkivän vaikutuksen takia, vastakkainen sukupuoli houkuttelee, ja positiiviset ja negatiiviset elektronit siirtyvät.
3. Johto: Sähköä johtaville materiaaleille tapahtuu latauksen siirto johtuen elektronien vapaasta virtauksesta sen pinnalla, kuten kosketuksesta ladattujen kohteiden kanssa.
Toiseksi staattisen sähkön vaikutus elektroniikkateollisuuteen
Integroidun piirikomponentin piiri vähenee, kestävyysjännite pienenee ja piirialuetta pienennetään siten, että laitteen sähköstaattinen iskunkestävyys heikkenee, ja sähköstaattinen sähkökenttä ja sähköstaattinen virta tulevat näiden tappaviksi tappajiksi. suuritiheyksiset komponentit. Samaan aikaan suuren joukon korkean eristysmateriaalin, kuten muovituotteiden, laaja käyttö on lisännyt mahdollisuuksia tuottaa staattista sähköä. Staattinen sähkö voidaan tuottaa jokapäiväisessä elämässä, kuten kävely, ilmavirta ja käsittely. Yleisesti uskotaan, että vain CMOS-tyyppiset kiekot ovat herkkiä staattiselle sähkölle. Itse asiassa erittäin integroidut komponenttipiirit ovat herkkiä.
A. Staattisen sähkön vaikutus elektronisiin komponentteihin
1. Pölyn sähköstaattinen adsorptio, linjojen välisen impedanssin muuttaminen, joka vaikuttaa tuotteen toimintaan ja käyttöikään.
2. Elementti on käyttökelvoton (täysin tuhoutunut) sähkökentän tai komponentin eristeen tai johtimen nykyisen vaurioitumisen vuoksi.
3. Koska hetkellinen sähkökenttä tai -virta aiheuttaa lämpöä, komponentti loukkaantuu ja toimii edelleen, ja elämä on vaurioitunut.
B, sähköstaattisten vaurioiden ominaisuudet:
1. Piilotettu ihmiskeho ei voi suoraan havaita staattista sähköä, ellei sähköstaattista purkausta tapahdu, mutta sähköstaattinen purkaus tapahtuu, ihmiskeholla ei ehkä ole sähköiskun tunnetta. Tämä johtuu siitä, että ihmiskeho havaitsee 2-3 kV: n sähköstaattisen purkausjännitteen.
2. Latentiteetti Sähköstaattiset vauriot eivät heikennä merkittävästi joitakin elektronisia komponentteja, mutta useiden päästöjen kertyminen voi aiheuttaa laitteen sisäisiä vaurioita, mikä lisää laitteen herkkyyttä staattiseen sähköön. Ongelmia ei ole parannettu.
3. Missä olosuhteissa satunnaiset elektroniset komponentit kärsivät sähköstaattisista vaurioista? Voidaan sanoa, että staattisen sähkön uhkaavat kaikki prosessit komponentin tuotannosta siihen saakka, kunnes se on vaurioitunut, ja tällaisen staattisen sähkön tuottaminen on myös satunnainen. Koska staattisen sähkön tuotanto ja purkautuminen ovat hetkellisiä, on vaikea ennustaa ja suojata.
4. Monimutkainen sähköstaattisen purkauksen vauriot aiheuttavat alitöiden työtä elektroniikkalaitteiden hienojen ja pienten rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi, se on aikaa vievää, työvoimavaltaista ja kallista. Monimutkaisempi tekniikka edellyttää tarkkuusinstrumenttien, kuten skannauselektronimikroskopian käyttöä, vaikka sähköstaattisia vaurioita onkin. Muiden syiden aiheuttamista vaurioista on vaikea erottaa, mikä aiheuttaa ihmisten virheitä sähköstaattisina vaurioina muina vikana. Tämä johtuu usein varhaisesta epäonnistumisesta tai epäselvästä virheestä ennen kuin sähköstaattisen purkautumisen vauriot eivät ole täysin ymmärrettyjä, mikä on alitajuisesti piilossa. Todellinen syy epäonnistumiseen.
5. Vakavuuden häiriöongelmat näyttävät vaikuttavan vain lopputuotteiden käyttäjiin, mutta vaikuttavat itse valmistajiin kaikilla tasoilla, kuten: takuu, huolto ja yrityksen maine.
Kolmanneksi ESD: n kolme tyyppiä
1. Ihmisen kehon tyyppi tarkoittaa, että kehon ja vaatteiden välinen kitka synnyttää triboelektrisen varauksen, kun ihmiskeho liikkuu. Kun ihmiset pitävät ESD-herkkiä laitteita asettamatta ensin latausta maahan, triboelektrinen varaus siirtyy ESD-herkälle laitteelle ja aiheuttaa vaurioita.
2. Latautunut mikroelektroniikan tyyppi viittaa sekä ESD-herkkiin laitteisiin, erityisesti muoviosiin. Kun automatisoitua tuotantoa syntyy, triboelektriset varaukset syntyy, ja nämä triboelektriset varaukset purkautuvat nopeasti matalan resistanssilinjan kautta erittäin johtavaan, kiinteään maahan. Pinta aiheuttaa siten vahinkoa; tai aiheuttaa vahinkoa ESD-herkän laitteen metalliosalle induktiolla.
3. Kenttätyyppiä ympäröi vahva sähkökenttä, joka voi tulla muovimateriaaleista tai ihmisen vaatteista, joissa elektronin konversio tapahtuu oksidikerroksen yli. Jos mahdollinen ero ylittää oksidikerroksen dielektrisen vakion, puolelle muodostuu kaari, joka tuhoaa oksidikerroksen, ja sen seurauksena se on oikosulussa.
Sähköstaattinen suojaus on tehtävä silmukassa. Jos jokin linkeistä ei ole paikallaan, se on kuin auto renkaalla, eikä ohjusta voida siirtää, joten staattista sähköä ei voida hallita tehokkaasti.
Neljänneksi staattinen suoja
maa
Maadoitus on, että staattinen sähkö liitetään suoraan maahan. Tämä on tehokas antistaattisissa toimenpiteissä. Johtimille käytetään tavallisesti maadoitusta, kuten antistaattisen rannehihnan keinotekoista käyttöä ja työpinnan maadoittamista.
Maadoitus toteutetaan seuraavilla tavoilla:
1) Ihmiskeho on maadoitettu rannehihnan läpi.
2) Ihmiskeho on maadoitettu antistaattisilla kengillä (tai kengännauha) ja antistaattisella lattialla.
3) Työpinta on maadoitettu.
4) Testauslaite, työkalunpidike, juottimet.
5) Anti-staattinen lattia, maadoitustyyny.
6) Antistaattiset siirtoajoneuvot, laatikot ja telineet on maadoitettava mahdollisimman paljon.
7) 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. Tavallinen menetelmä on käyttää sähköstaattisia suojapusseja ja antistaattisia vaihtokoteloita suojauksena. Lisäksi antistaattisella vaatteella on tietty suojaava vaikutus ihmiskehon vaatteisiin.
3. Ionin neutralointi
Eristimet pyrkivät tuottamaan staattista sähköä ja eristimen staattinen sähkö poistetaan. Maadoitusmenetelmä on tehoton. Yleisesti käytetty menetelmä on ionin neutralointi (osittain käyttämällä suojausta), toisin sanoen käyttämällä käyttöympäristössä olevaa ionipuhaltinta tasa-potentiaalisen toiminnan aikaansaamiseksi. alue.
Siksi anti-staattisissa materiaaleissa ja antistaattisissa tiloissa ne on johdettu näistä kolmesta menetelmästä, jotka voidaan jakaa antistaattisiin mittareihin, maadoitusjärjestelmän antistaattisiin tuotteisiin, anti-staattisen pakkauksen suojaamiseen, anti-staattisten pakkausten kuljetukseen ja varastointiin. staattiset materiaalit, neutraalityyppiset staattiset poistolaitteet sekä muut antistaattiset tuotteet.
A. Anti-staattinen mittari
1. Rannehihna / jalkahihna / antistaattiset kengät kattava ilmaisin kutsutaan myös ihmiskehon kattavaksi testaajaksi - käyttö: rannekkeiden, jalkahihnojen, antistaattisten kenkien havaitsemiseksi vaatimukset täyttyvät.
2. Testattaessa jalkahihnaa ja antistaattisia kenkiä on tarpeen lisätä metallilevy ja johdot, jotka on liitetty laitteeseen.
3. Sähköstaattisen ionipuhaltimen ilmaisimen lisäksi: tarkista ja tarkista ionipuhaltimen tasapaino ja hajoamisaika, jotta varmistetaan, että ionipuhallin toimii turvallisessa indikaattorivalikoimassa.
4. Sähköstaattista kenttädetektoria kutsutaan myös sähköstaattiseksi testeriksi tai sähköstaattiseksi jännitemittariksi - sähköstaattisen kentän mittaaminen, jotta heijastavat staattisen sähkön läsnäoloa, jännitemäärän lukemista, jota käytetään ympäristön staattisen voimakkuuden testaamiseen. Yleensä todellista tilannetta on vaikea todella kuvastaa staattisen sähkön ympäristövaikutusten ja hetkellisten ominaisuuksien vuoksi.
5. Sähköstaattinen suojalaukku testeri - käyttö: käytetään tunnistamaan sähköstaattisen suojapussin suojausvaikutus.
6. Pintakestävyysmittauslaite - käyttö: mitataan materiaalin pintakestävyyttä, tilavuusresistanssia.
B. Antistaattisten tuotteiden maadoitus
1. Anti-staattinen rannehihna: laajalti käytössä eri käyttöasennoissa, on monia rannehihnoja. On suositeltavaa käyttää rannehihnaa, jossa on 1 megaohminen vastus. Kaapelin pituus on jätettävä tiettyyn marginaaliin.
2. Anti-staattinen kello: Muiden antistaattisten toimenpiteiden korjaaminen (kuten ionipuhaltimen lisääminen, antistaattisen kantapään hihnan ym.) Parantaminen antistaattisen vaikutuksen parantamiseksi. Ei ole suositeltavaa käyttää suurta määrää antistaattisia kelloja.
3. Anti-staattinen jalkahihna / antistaattiset kengät: Antistaattisen lattian käytön jälkeen tehtaan tulisi käyttää antistaattisia kengännauhat tai anti-staattisia kenkiä. On suositeltavaa käyttää antistaattisia kenkiä työpajaan pölyn leviämisen vähentämiseksi. On parempi, että käyttäjä yhdistää antistaattisen rannehihnan vaikutukseen.
4. Anti-staattinen matto: Sitä käytetään kunkin työpöydän pinnan asettamiseen. Jokaisessa matossa on 1 megaohminen vastus merkkijonossa ja se on luotettavasti liitetty antistaattiseen maahan.
5. Anti-staattinen lattia: Anti-staattinen lattia on jaettu seuraaviin: PVC-lattia, polyuretaanilattia, korotettu lattia.
6. Anti-staattinen vaha ja antistaattinen maali: Anti-staattista vahaa voidaan käyttää eri lattiapinnoilla antistaattisen toiminnan lisäämiseksi ja lattian kirkkaammaksi ja puhtaammaksi. Anti-staattista maalia voidaan käyttää eri lattiapinnoilla, ja sitä voidaan soveltaa myös eri hyllyihin, vaihtokoteloihin. Odota säiliötä.
C. Suojattujen antistaattisten pakkausten kuljetus- ja varastointimateriaalit
1. Anti-staattinen vaihtokotelo, antistaattinen komponenttilaatikko: käytetään viilun ja työpajan osien liikevaihtoon, kuljetukseen ja varastointiin.
2. Anti-staattinen suojalaukku: käytetään viilujen ja osien pakkaamiseen, kuljetukseen ja varastointiin, joilla on tietty kosteutta kestävä vaikutus.
3. Anti-staattinen nauha: käytetään eri pakkauskoteloissa jne.
4. Anti-staattiset IC-nauhat ja IC-lokerot: käytetään IC-komponenttien varastointiin ja käsittelyyn tuotantolaitoksissa. On kiellettyä säilyttää IC: itä ulkona ennen käyttöä; tai purkaa ja kuljeta.
5. Anti-staattiset hyllyt, vaunut ja työpöytä: Anti-staattisia hyllyjä ja vaunuja käytetään laajalti viilujen ja komponenttien liikevaihdossa ja käsittelyssä sähköisissä kokoonpanotyöpajoissa. Antistaattiset hyllyt ja työpöytä on liitettävä staattisesti. Vaunun antistaattisella matolla tulisi olla metalliketju ja antistaattinen kosketus.
6. Antistaattiset haalarit työkengät: Staattisilla herkillä komponenteilla ja tietyillä puhtausvaatimuksilla varustetuissa työpajoissa työntekijöiltä edellytetään yleensä käytettävän antistaattisia haalareita.
7. Anti-staattinen sormenpää: Jos käyttöaseman käyttäjän pitää pitää työkappaletta tai staattisia herkkiä osia usein, on käytettävä antistaattista sormenpäätä.
D. Neutralointilaitteet
1. Ionipuhallin: Sijoitusmenetelmän mukaan on pöytä-, vaaka- ja ripustustyyppi. Reikien lukumäärän, yhden pään ionipuhaltimen, kaksoispään ionipuhaltimen, kolmen pään ionipuhaltimen, nelipään ionipuhaltimen, viiden pään ionipuhaltimen lukumäärän mukaan on olemassa ionituulirumpuja, jotka soveltuvat koviin ympäristöihin ja vaativat laajaa käyttömahdollisuuksia ja staattisen sähkön nopea poistaminen. Benchtop-ioni-tuulettimet, vaakasuuntaiset ioni-puhaltimet ja yhden pään ionipuhaltimet voidaan sijoittaa työpöydälle tai ripustettu, kaksipäinen, kolmijohtoinen, neljä päätä ja viisi päätä ovat kaikki ripustetut ionifännit. Ionipuhallinta täytyy kytkeä vain käytettävään 220 V: n virtalähteeseen ja ilmamäärää voidaan säätää. Ionituularummun lisäksi ionipuhallin soveltuu sähköstaattisen jäännösjännitteen vaatimuksen poistamiseen. Korkeammissa paikoissa pölynpoistotoiminto on huonompi kuin muut staattiset poistolaitteet;
2. Ion-ilmapistooli: jaettu tavallisiin ioni-ilma-aseisiin, muovipistoolin ioni-tuulipistooliin, suurpään ioni-ilmapistooliin, TOP GUN -ionipistooliin (jota kutsutaan myös korkean tarkkuuden ionilämpöpistooliksi, sopii käytettäväksi korkean puhtausasteen puhdistushuoneessa) , ioni Ilmanpistoolit ovat yleensä käsikäyttöisiä. Staattisen sähkön ja pölyn poistamisen samanaikainen poistaminen vaatii ulkoista paineilmaa. Ilmanlähteen on oltava kosteutta ja öljyä. (Yleensä ilmakompressorit on varustettu suodattimilla öljyn suodattamiseksi. Jos näin ei ole, osto laitekaupoista, joista kukin vaihtelee 30-100 yuanista);
3. Ionituulen suutin: on olemassa tavallinen ionituulen suutin, induktiivinen ionituulen suutin (automaattinen induktiobjektin puhallus), yleensä kiinteä asennus kokoonpanolinjalle;
4. Ioni-tuulen käärme: samanlainen kuin ionituulen suutin, ero on se, että on pohja, ilmakanava voidaan taittaa ja puhallussuunta voidaan muuttaa tahdolla;
5. Ionituulipalkki: Materiaalin mukaan kuparivarret (ionikuparit, ioni-kupari-tangot), alumiiniseosten sauvat (ionialumiinit, ionituulivaipat, ionituuli-verhot) ja ionisaatio ionien sukupolven mukaan menetelmä. Induktiivisilla, kupariputkilla on yleensä sähköisiä ioneja, alumiiniseosten sauvat ovat yleensä induktiivisia, pituus on yleensä räätälöity tarpeiden mukaan, tuulen ja ei-tuulen, ja yleensä asennettuna laitteeseen;
6. Staattisen sähköverkon lisäksi: yleisesti asennetaan työpajan yläosassa olevaan ilmansyöttöön, puhdas huone asennetaan hyvin, voi peittää koko huoneen, koko on räätälöity vaatimusten mukaisesti.

