Åtte måter statisk elektrisitet genereres på
Statisk elektrisitet er preget av høy spenning, lav strøm og kort varighet. Komponentnedbrytingsskader forårsaket av elektrostatisk utladning er den vanligste og alvorligste elektrostatiske faren i elektronikkindustrien, og den er delt inn i hardt sammenbrudd og mykt sammenbrudd. Hardt sammenbrudd forårsaker dielektrisk sammenbrudd, utbrenthet eller permanent feil på komponenter i en enkelt hendelse. Mykt sammenbrudd forårsaker ytelsesforringelse eller parameternedgang i komponenter, noe som er vanskelig å oppdage før produktet forlater fabrikken, og skaper potensielle farer. Statisk elektrisitet genereres på følgende måter, som vil bli introdusert nedenfor for å unngå situasjoner der statisk elektrisitet er synderen.
1. Kontaktfriksjonsseparasjonslading-Når to forskjellige gjenstander kommer i kontakt og gni mot hverandre, genererer de like mengder motsatte ladninger. Denne typen lading forekommer mye i ulike bransjer og dagligliv.
2. Elektrostatisk induksjonslading-Når et nøytralt objekt nærmer seg et ladet objekt, eller et ladet objekt beveger seg nær et nøytralt objekt, på grunn av det elektriske feltet til det ladede objektet, utvikler det nøytrale objektet en ladning med motsatt polaritet i enden nærmest det ladede objektet, og en ladning med samme polaritet i enden lengst unna. Denne typen lading er ganske vanlig.


3. Elektromagnetisk induksjonslading-Moderne industri- og dagliglivskraft og lyselektrisitet bruker alle prinsippet om elektromagnetisk induksjonskraftproduksjon. Elektrostatiske teknologiapplikasjoner bruker også prinsippet om elektromagnetisk induksjonskraftproduksjon for å konvertere lavspentelektrisitet til-høyspentelektrisitet.
4. Luftlading ved strålingionisering-Luft og isolatorer vil, når de bestråles av radioaktive isotoper, og stråler, føre til at nøytrale molekyler ioniserer og blir ladet.
5. Lading ved endringer i materiens tre tilstander-Vann er en god leder. Under 4 grader endres vann fra flytende til fast. Når det fryser, lades isen opp. Flytende vann endres til vanndamp, som også lades. Vanndamp, når den stiger og kondenserer til vanndråper, snø eller hagl, er også elektrisk ladet.
6. Molecular splitting elektrifisering-Deformasjon, brudd og brudd på en gjenstand fører til at nøytrale molekyler splittes og blir ladet. Noen ganger kan det til og med oppstå gnister i øyeblikket av plutselig brudd.
7. Polarisasjonselektrifisering-I et elektrisk felt vil de positive og negative ladningene til noen uladede dielektrikker litt skifte i motsatte retninger under påvirkning av den elektriske feltkraften. For de fleste polariserbare molekyler må dipolene deres justeres i en bestemt retning, noe som resulterer i at den ene enden er negativt ladet og den andre positivt ladet. Dette er ofte kjent som dielektrisk polarisering. Noen dielektriske stoffer blir polarisert når et visst trykk påføres, og dipolmomentene deres vipper når et elektrisk felt påføres. Førstnevnte er den piezoelektriske effekten, og sistnevnte er den piezoelektriske oppvarmingseffekten, samlet kjent som piezoelektrisk polarisering. Noen dielektriske stoffer beholder permanent sin polarisering selv i fravær av et eksternt elektrisk felt, og skaper et elektrisk felt rundt dem; slike gjenstander kalles elektreter. Elektreter, avhengig av deres fremstillingsmetoder, kan klassifiseres i termiske elektreter, elektriske elektreter, optiske elektreter, radioaktive elektreter og elektromagnetiske elektreter.
8. Feltutslipp: I ethvert elektrisk felt blir en partikkel en elektrisk dipol. Hvis den elektriske feltstyrken er veldig høy, kan elektroner i partikkelen trekkes ut fra den negative enden av det høye elektriske feltet, et fenomen som kalles elektronfeltemisjon. Alternativt kan positive ioner i partikkelen trekkes ut fra den positive enden, et fenomen som kalles positiv terminalfeltemisjon. Denne metoden kan brukes til å oppnå et stort antall elektroner på kort tid. Elektronfeltemisjonspulssystemer kan brukes for korte pulser av røntgenstråler- og for eksponering i høy-fotografering.

