Hvordan vitenskapelig forstå elektrostatisk beskyttelse av elektronisk utstyr

Apr 21, 2020 Legg igjen en beskjed

Hvordan vitenskapelig forstå elektrostatisk beskyttelse av elektronisk utstyr


0010010 nbsp; Hvorfor skal vi forhindre statisk elektrisitet? Dette skyldes den raske utviklingen av elektronisk utstyr, og små integrerte enheter med høy integrasjon er blitt masseprodusert, noe som resulterer i mindre og mindre ledningsavstand, tynnere og tynnere isolasjonsfilmer og lavere og lavere nedbrytningsspenning. Imidlertid overskrider den statiske eliminator-spenningen generert av elektronisk utstyr under produksjon, transport, lagring og omladning langt terskel for nedbrytningsspenning, noe som kan forårsake sammenbrudd eller svikt i enheten, noe som påvirker utstyrets tekniske indikatorer og reduserer påliteligheten. Dette viser at statisk elektrisitet er et stort hinder i utviklingen av elektronikkindustrien. Derfor må den statiske eliminatoren nevnes på dagsorden for å sikre kvaliteten på utstyret.

For å beskytte elektronisk utstyr og utstyr mot statiske elektrisitetsfare under kjøp, lagring, forsendelse, inspeksjon, lagring, igangkjøring og installasjon, er det veldig nødvendig og viktig å forstå mekanismen for statisk elektrisitetsproduksjon og litt relatert kunnskap for å forhindre statisk strøm av. Fordi elektromagnetisk stråling er fargeløs, luktfri og usynlig, kan den trenge gjennom en rekke stoffer, inkludert menneskekroppen, og diverse elektronisk automatiseringsutstyr, kommunikasjonsverktøy som radarstasjoner, satellittstasjoner, datamaskiner, etc., så lenge de er i drift , det er elektromagnetiske felt rundt dem stråling. Skadene av elektromagnetisk energi med større energi til menneskekroppen inkluderer hovedsakelig: påvirker det kardiovaskulære systemet, manifestert som hjertebank, søvnløshet, leukopeni osv.; påvirker det visuelle systemet, manifestert som nedsatt syn, induserte grå stær osv.; som påvirker det menneskelige sirkulasjonssystemet, immunitet og metabolsk funksjon. Det meste av skaden forårsaket av elektromagnetiske bølger til menneskekroppen er forårsaket av mangelen på relevant kunnskap fra partene. Når våpenet er produsert og sendt, er dets strålingsfrekvens, strålingsområde og driftsprosedyrer klart definert. Generelt, så lenge operatørene strengt følger forskriftene, kan elektromagnetisk stråling reduseres til det minimum som menneskekroppen kan bære. Hvordan kan vi redusere eller unngå overdreven elektromagnetisk stråling til menneskekroppen i prosessen med å bruke det nye utstyret? Vanlige metoder er som følger:

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (1) Bruk verneutstyr for å beskytte stråling. Mange stoffer har en god funksjon av å blokkere og absorbere stråling. Uten å påvirke driften av utstyret, kan bruk av disse stoffene som separator mellom personen og strålingskilden spille en veldig god beskyttende rolle. For eksempel, for offiserer og soldater som har jobbet med radio- og radarstasjoner i lang tid, så vel som personell som må håndtere strålekilder på grunn av arbeidsbehov på medisinsk og vitenskapelig forskningsfronter, distribuerer rett tid beskyttende vernetøy for elektromagnetisk stråling for å minimere elektromagnetisk stråling. Utenfor kroppen; installere elektromagnetiske strålebeskyttelsesskjermer for statisk eliminatorelektrisk utstyr med skjermbilder som radarer og satellittbiler; Bruk strålingsbriller til operatørene for å forhindre at de elektromagnetiske bølgene som utstråles fra skjermen, virker direkte på menneskekroppen osv., slik at du oppnår effektiv skjerming.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (2) Reduser stråling gjennom vitenskapelig organisasjonstrening. Enheter med begrensede forhold kan ikke skjermes og beskyttes ved langdistanse eller kortvarig trening. Generelt bør utstyr som radarkjøretøyer, videresendingskjøretøyer og kommunikasjonsforstyrrelsesbiler implementeres strengt i samsvar med undervisningsmaterialet. Hvis du trenger å bruke dem i lang tid, bør du ta hensyn til å skifte skift eller ta en pause hvert intervall for å redusere stråleeksponeringen for operatøren. påvirkninger. Når utstyret er hengt opp, er det best å slå av strømmen og ikke stå ved.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (3) Minimer strålingsintensiteten til strålekilden. Under trening skal treningsutstyret være riktig tilpasset. Spesielt bør ikke kommunikasjonsutstyr, satellittbiler, stafettkjøretøyer og annet utstyr som er utsatt for å generere elektromagnetiske bølger, konsentreres til trening. I tillegg, når du trener, kan du prøve å justere kraften til utstyret til det laveste giret som kan garantere treningen, for å unngå kunstig økning av strålingsintensiteten.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;

I tillegg er forebyggende tiltak iverksatt for å forhindre personlig elektrisk støt, brann og eksplosjon, feil på elektroniske apparater og skader forårsaket av akkumulering av statisk elektrisitet og ugunstige effekter på produksjonen. Forsiktighetsprinsippet er å undertrykke generering av statisk elektrisitet, akselerere lekkasje av statisk elektrisitet og nøytralisere statisk elektrisitet. Når folk bruker ikke-ledende sko, vil ladninger bli generert og akkumulert på grunn av aktiviteter som fotturer, og kan nå et potensial på kilovolt. Når to forskjellige gjenstander er i kontakt med hverandre, oppstår en ladningsbevegelse ved grensesnittet, og positive og negative ladninger er anordnet i forhold til hverandre for å danne et elektrisk dobbeltlag. Hvis objektene er skilt, vil det bli generert like ladninger med forskjellige polariteter på de to objektene. Prinsippet for å forhindre slik statisk elektrisitet er å eliminere hovedfaktorene som genererer statisk elektrisitet (objektegenskaper, overflatetilstand, ladningshistorikk, kontaktområde og trykk, separasjonshastighet, etc.) så mye som mulig; gjøre gjenstandene i kontakt med hverandre i ladesekvensen Posisjonen skal være så nær som mulig; kontaktområdet og trykket mellom gjenstandene skal være lite, temperaturen skal være lav, antall kontakter skal være liten, separasjonshastigheten skal være liten, og kontakttilstanden skal ikke endres drastisk. Pulver, væske og gass vil generere statisk elektrisitet på grunn av friksjon under transport. Derfor er det nødvendig å begrense strømningshastigheten og redusere bøyningen av rørledningen. Øk diameteren, unngå vibrasjoner og andre tiltak.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; I tillegg til å redusere hastighet, trykk, friksjon og kontaktfrekvens, velge passende materialer og former, øke ledningsevnen og andre undertrykkende tiltak, kan den statiske eliminatoren også gjøre følgende tiltak: ① jording. ② Lap (eller hopp). ③Shield. Se Bruk et antistatisk middel for isolatorer som knapt kan lekke statisk elektrisitet for å øke ledningsevnen og gjøre statisk elektrisitet lett å lekke. Se Bruk sprøyting, vanning og andre metoder for å øke miljøfuktigheten og undertrykke produksjonen av statisk elektrisitet. ⑥ Bruk en statisk eliminator for å nøytralisere statisk elektrisitet.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; For å beskytte elektronisk utstyr mot statisk elektrisitet under transport, lagring, lagring, igangkjøring og installasjon, er det veldig nødvendig og viktig å forstå mekanismen for statisk elektrisitetsproduksjon og noe relatert kunnskap for å forhindre statisk elektrisitet fra å skade.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Måter å eliminere statisk elektrisitet i produksjonsprosessen av elektronisk utstyr.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Den statiske eliminatoren er hovedsakelig for å forhindre statisk utladning. Kontroll av elektrostatisk utladning bør starte med å kontrollere generering av statisk elektrisitet og kontrollere eliminering av statisk elektrisitet. Kontroll av produksjonen av statisk elektrisitet er hovedsakelig å kontrollere prosessen og valg av materialer i prosessen; kontroll av eliminering av statisk elektrisitet er hovedsakelig å akselerere lekkasje og nøytralisering av statisk elektrisitet. Kombinasjonen av disse to punktene kan gjøre at den elektrostatiske spenningen ikke overskrider sikkerhetsterskelen for å oppnå formålet med elektrostatisk beskyttelse.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Statisk elektrisitet kan forårsake skade på elektrostatisk følsomme enheter, men den er kontrollerbar og kan elimineres. For dette formål er det nødvendig å diskutere det sikre arbeidsprinsippet for det elektrostatiske beskyttelsessystemet i produksjonsprosessen, så vel som den statiske eliminatoren og beskyttelsesmetoden for statisk elektrisitet.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1. Egenskapene til statisk eliminator For å eliminere statisk elektrisitet, må den grunnleggende ideen om statisk elektrisitetsbeskyttelse være klar:

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ① Hindre ansamling av statisk elektrisitet på steder der det kan genereres statisk elektrisitet. Det vil si å treffe visse tiltak for å unngå eller redusere generering av elektrostatisk utladning. Metoden for å generere sidelekkasje kan brukes for å oppnå formålet med å eliminere ladningsakkumulering.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ② Akkumulering av eksisterende gebyrer bør elimineres raskt. Når et isolerende objekt er ladet, kan ikke ladningen flyte og kan ikke lekke. Den statiske eliminatoren kan brukes til å generere motsatte ioner for å nøytralisere den statiske ladningen. Når den ladede gjenstanden er en leder, brukes en enkel metode for grunnlekkasje for å eliminere den ladede. For å danne et komplett elektrostatisk trygt arbeidsområde, inkluderer i det minste en effektiv statisk pute, spesiell jordledning og antistatisk håndleddsstropp.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 2. Den grunnleggende beskyttelsen av statisk elektrisitet Kontrollteknologien til statisk elektrisitet er å ta omfattende tiltak for å kontrollere skaden på statisk elektrisitet innenfor det tillatte området når akkumulering av statisk elektrisitet er uunngåelig.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ① Prosesskontrollmetoden tar sikte på å generere så lite statisk lading som mulig under produksjonsprosessen. Forholdsregler bør tas i forbindelse med valg av materiale, installasjon av utstyr og driftsstyring i prosessflyten for å kontrollere generering av statiske eliminatorer og akkumulering av ladning, undertrykke det elektrostatiske potensialet og utslippsenergien og minimere skaden.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ② Lekkasjemetode tar sikte på å eliminere statiske ladninger gjennom lekkasje. Generelt er den statiske eliminatoren jordet for å lekke ladningen til bakken, og den statiske elektrisiteten lekkes vanligvis ved å øke objektets ledningsevne.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ③ Elektrostatisk skjermingsmetode bruker et jordet skjold for å isolere det ladede legemet fra andre gjenstander, slik at det elektriske feltet til det ladede legemet ikke vil påvirke andre omgivende gjenstander. Denne skjermingsmetoden kalles indre feltskjerming. Noen ganger brukes det jordede skjoldet for å omgi det isolerte objektet for å beskytte det isolerte objektet fra det eksterne elektriske feltet. Denne skjermingsmetoden kalles ekstern feltskjerming.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ④ Forbindelse nøytraliseringsmetode og andre. Gjennom metoden nøytraliseringsmetode for å oppnå eliminering av statisk ladning. Normalt brukes de motsatte ionene som genereres av den statiske eliminatoren for å nøytralisere ladningen til det ladede legeme, og det kan gjøre overflaten til den ladede gjenstanden glatt og det omgivende miljø renere, og dermed redusere muligheten for tipputladning.