Yksi: Mikä on maa-näytön toiminta
A1: Maadoitusmonitori voi tarkkailla seuraavien pätevyyttä:
1) Onko ihmiskehon rannehihnan läpi kestävä vastusarvo pätevä
2) Onko ihmiskeho latautunut (koskettava vai induktoitu vaihto- tai tasavirta, itsensä tuottama staattinen sähkö)
3) Onko pöydän maanvastus pätevä
4) Onko laitteiston tai työkalun maadoitusvastus / impedanssi pätevä
5) Onko laitteissa tai työkaluissa ja maadoituspisteessä sähkömagneettisia häiriöitä (EMI)?
6) Koskevatko prosessoitavat laitteet (kuten piirilevyjä) vaihtovirta- / tasavirtaylijännite tai laitteiden, työkalujen ja ihmiskehojen aiheuttamat sähköstaattiset vaarat (EOS / ESD)



Kaksi: Miksi seurata ihmiskehon potentiaalia?
A2: Ihmisen kehosta voidaan veloittaa seuraavista syistä:
1) Kehon 39 oma staattinen sähkö
2) Kosketa määrittelemätöntä maadoitus- tai vuototyökalua tai laitetta
3) Induktiolataus
Ihmisen kehon kuljettama ylimääräinen jännite vaikuttaa elektronisiin laitteisiin muodostaen sähköisen ylikuormituksen (EOS), mikä voi aiheuttaa tuotevaurioita. Siksi, kun tarkkaillaan, onko ihmiskehon maapallonkestävyys pätevä, on myös tarkkailtava onko ihmiskehon varaus.
Kolme: Miksi meidän pitäisi erottaa vastus ja impedanssi?
A3: Kykyä estää varauksen liikettä kutsutaan resistanssiksi tai impedanssiksi. Tasavirtaan on olemassa vain vastuksen käsite; vaihtovirtaan, vastuksella ei ole vain kyky estää varauksen liikettä, mutta kapasitanssi ja induktanssi voivat myös estää varauksen liikkumisen, joten impedanssi viittaa vastusvektorin, kapasitiivisen reaktanssin ja induktiivisen reaktiivisuuden vektorisummaan. On tarkoituksenmukaisempaa testata vaihtovirtalaitteiden tai työkalujen impedanssi. Ohm 39: n lakia sovelletaan sekä vastukseen että impedanssiin, ohmeina (Ω).
Neljä: Miksi seurata sähkömagneettisia häiriöitä (EMI)?
A4: Laitteen ja itse työkalun sähkömagneettinen säteily aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä, ja maapisteessä voi olla myös muiden laitteiden aiheuttamia sähkömagneettisia häiriöitä. Näillä sähkömagneettisilla häiriöillä on potentiaalinen sähköisen ylikuormituksen (EOS) riski, joten on tarpeen seurata, ovatko laitteet ja maapiste EMI.
Viisi: tekninen periaate yhden linjan rannehihnan seurannassa?
A5: Kun ihmiskeho maadoitetaan yhden linjan rannehihnan kautta, testisilmukkaa ei voida muodostaa, ja seuranta voidaan saavuttaa vain seuraavilla menetelmillä:
1) Kapasitanssimenetelmä: Käytä ihmisen kehon ja maan välistä kapasitanssia arvioimaan vastaava vastus ihmiskehon ja maan välillä, jotta voidaan arvioida, onko ihmiskeho maadoitettu.
2) Aaltomuodon vääristymien analysointimenetelmä: aseta testisignaali rannehihnan jakkiin seurataksesi, onko signaalin sinimuotoinen aaltomuoto vääristynyt, jotta voidaan arvioida, onko ihmisen maadoituspiiri valmis, ja saada vastaava maadoitusimpedanssi. Tämä tekniikka on patentoitu tekniikka, joka on ainutlaatuista DESCO: lle Yhdysvalloissa. Se voi 100% tarkkailla jatkuvasti, onko ihmiskehon maadoitus pätevä, eikä aiheuta väärien hälytysten vaikeuksia.
Kuusi: Tekninen periaate kaksijohtimisen rannehihnan seurannassa?
A6: Kun ihmiskeho maadoitetaan kaksijohtimisen rannehihnan läpi, silmukka voidaan muodostaa rannehihnan yhdestä rivistä ihon läpi toiseen linjaan, joten erityistä jännitettä voidaan käyttää mittaamaan tietty vastus sen määrittämiseksi, onko ihmisen maan vastus on hyväksyttyjen rajojen sisällä.
Seitsemän: Kuinka toteuttaa todellinen jatkuvuustesti kaksijohdinrannekkeella?
A7: Kun ihmiskeho maadoitetaan kaksijohtimisella rannehihnalla, silmukan vastus voidaan testata jännitteellä. Tämä aiheuttaa seuraavat ongelmat:
1) Jännitteen käyttäminen pitkään polttaa ihoa ja sitä voidaan testata vain ajoittain. Tämä ei ole todellinen jatkuva testi. Yleensä testiaika on vain 20% tai vähemmän kokonaisajasta.
2) Erittäin herkille elektronisille laitteille testijännite itsessään aiheuttaa laitteelle sähköisen ylikuormituksen (EOS)
Yhdysvaltain DESCO 39: n maadoitusmonitori käyttää erittäin matalaa testijännitettä, joka voi toimia edelleen iholla todellisessa jatkuvassa testauksessa vahingoittamatta ihoa. Samanaikaisesti erittäin matala testijännite ei aiheuta EOS-vaurioita.
Kahdeksan: Miksi seurata prosessoitavan laitteen (piirilevyn) sähköistä ylikuormitusta (EOS)?
A8: Kun käsittelet herkkiä komponentteja tai piirilevyjä, laitteet ja työkalut voivat olla maadoittamattomia tai sähkövuodot voivat aiheuttaa laitteen ylikuormituksen. Ihmisen kehon määrittelemätön maadoitus tai induktiolataus voivat myös tuottaa staattista sähköä. Näillä sähköisillä ylikuormituksilla on potentiaalisia riskejä, joten valvo prosessoituja laitteita EOS: n varalta.
Yhdeksän: Kuinka kalibroida reaaliaikainen maadoitusmonitori?
A9: Kun reaaliaikainen maadoitusmonitori on asennettu, instrumentin poistaminen ja lähettäminen kolmannen osapuolen kalibrointitoimistolle on hankalaa. Kun instrumentteja on useita, ei ole käytännöllistä lähettää kolmansia osapuolia suorittamaan kalibrointi yksi kerrallaan. On suositeltavaa ostaa alkuperäinen vakiovastusrasia. Kalibroi vain ensin vakiovastuslaatikko ja kalibroi sitten jokainen reaaliaikainen maadoitusmonitori paikan päällä pätevällä vakiovastuksenlaatikolla. Tämä on yksinkertainen ja tehokas kalibrointimenetelmä.

