Ochranné zařízení ESD
Pro řízení nebo monitorování statické elektřiny lze použít různé typy zařízení.
Za první, personální uzemnění popruhu
Pracovníci manipulující s výrobky ESD by měli mít na sobě uzemnění zápěstí, nohy nebo kotníku, které je v kontaktu s pokožkou. Funkcí těchto uzemněcích popruhů je vypustit statický náboj lidského těla na zem. V případě nepoužování uzemnění náramkového popruhu pro personál lze použít systém uzemnění lidského těla sestávající z vodivých bot nebo patních zemštíků a ochranné podlahy ESD.
1. Otázky, které je třeba vzít v úvahu u personálních uzemnění popruhů
Popruh pro uzemnění personálu by měl mít odpovídající odolnost vůči zemi, aby se zabránilo ohrožení osobní bezpečnosti, a odpor vůči zemi by měl být schopen omezit proud na méně než 5 mA. Mezi příklady personálních uzemnění popruhů patří:
A. Objemový vodivý plastový uzemněný popruh s impregnací uhlíku
B. Objemový vodivý plastový uzemněný popruh
C, zatahovací kovový uzemnění popruhu
D. Rozšiřitelná kovová zóna s izolovaným vnějším povrchem
E. Elastické látkové uzemněné uzemnění popruhy spojené s dráty nebo vodivými vlákny.
Každý z výše uvedených různých uzemňovací popruhů může mít ochranný odpor nebo může být připojen k samotnému uzemňovací popruhu nebo připojen k uzemňovací vodicí drát. Pro bezpečnost člověka by měl být rezistor umístěn v blízkosti kontaktního místa s lidskou kůží, aby se snížila pravděpodobnost zkratu a posunu přikrývky k zemi. Pokovená vnější povrchová část nebo uzemněný uzemněný popruh impregnovaný uhlíkem by měly mít izolovaný vnější povrch, aby se zabránilo neúmyslné tvrdé práci.
Popruh pro uzemnění personálu musí být přímo připojen k zemi ochranným rezistorem. Popruh pro uzemnění personálu by měl obsahovat mechanismus rychlého uvolnění popruhu, aby bylo možné popruhy v případě nouze uvolnit.
Popruh pro uzemnění personálu by měl být podrobně vyhodnocen ze dvou hlediskaých stran: osobní bezpečnosti a nabitých materiálů nebo jiných znečišťujících látek způsobených součástmi uzemnění popruhu. Uhlíkově impregnované materiály a kovové dráty mohou odhodí vodivé materiály, stejně jako se kov pokrytý tkaninami ze syntetických vláken používá na některých typech uzemnění popruhů.
Za druhé, ochranná podlaha



Ochranný podlahový materiál může vést (statickou) elektřinu nebo rozptylovat statickou elektřinu. Koberce, vinylové desky, vinylové dlažby a teracové atd. Pro použití vodivé (statické) elektrické syntetické pryskyřičné podlahy by měla být použita vodivá lepidla. Vzhledem k tomu, že voskovaný povrch je vysoce odporný a snadno se vyrábí statická elektřina, tvrdé povrchové podlahy by neměly být voskovány. Vodivé (statické) elektrické boty, vložky nebo patní země by měly být použity k vybití nábití těla na vodivé (statické) podlaze. Tyto předměty lze nosit pouze uvnitř ochranného prostoru ESD a měly by být udržovány čisté, aby znečišťující látky nezabraňují jejich komunikačnímu rozhraní s podlahou. Lidé sedící na pracovním stole v pracovním prostoru ochrany ESD často zvedají nohy z podlahy. Tlačí se směrem k pracovnímu křeslu, což pomáhá podlaze eliminovat náboj. Proto je v případě ochranné podlahy často vyžadováno uzemněné vodivé pracovní křeslo.
Ochranná podlaha by měla mít dostatečnou odolnost vůči zemi, aby se omezil proud pod 5mA.
Lakované nebo uzavřené betonové podlahy a malované dřevěné podlahy jsou typickými hlavními zdroji statické elektřiny a měly by být pokryty ochrannými podlahami NEBO podlahovými rohožemi ESD nebo ošetřeny tak, aby poskytovaly ochranu ESD. Podlaha by měla být pravidelně testována pomocí elektrostatického měřiče pole k měření množství generovaného náboje, když člověk prochází po podlaze.
Vzhledem k požadavkům na elektrickou bezpečnost nelze v určitých oblastech používat ochranné podlahy. V některých vojenských zařízeních a provozních plošinách jsou pro elektrickou bezpečnost vyžadovány izolační podlahové rohože, což je praktické použití. V těchto případech by měl popruh pro uzemnění personálu poskytovat ochranu ESD v požadované míře.
Tři, esd ochranná podlahová rohož
Ochranné podlahové rohože ESD mohou být vyrobeny z materiálů s různými vodivými (statickými) elektrickými nebo rozptylovým odporovým rozsahem. Tyto podlahové rohože jsou určeny pro dočasnou nebo polostálou instalaci na stávajících podlahách. Podlahové rohože jsou účinné pouze jako součást kontinuálního systému uzemnění lidského těla, který se skládá z podlahových rohoží a vodivých (statických) bot nebo patních zemštích.
Začtvrté, pracovní plocha
Pracovní stoly, které přicházejí do styku s produkty a personálem ESDS, by měly mít pracovní plochu chráněnou ESD. Povrch pracovního panelu by měl být připojen k zemi uzemněním kabelu. Odpor uzemněné kabelu v horní části pracovního panelu by měl být umístěn v bodě nebo příslušenství, které je v kontaktu s horním povrchem pracovního panelu. Zároveň by měl mít dostatečně velký odpor vůči zemi, aby omezil proud pod 5mA. Zde je třeba vzít v úvahu veškerý paralelní odpor vůči zemi, například Uzemnění náramkového popruhu, stolního počítače a vodivé (statické) nebo rozptylové statické elektřiny. A přikrývka může být instalována na pracovní stůl dočasně nebo trvale. Materiály dostupné pro pracovní plochu jsou uvedeny takto:
A. Uhlík impregnovaný plast
B. Plasty ošetřené povrchově aktivními látkymi
C. Laminát
D Ostatní materiály, které jsou zpracovávány nebo vyrobeny určitým způsobem za tímto způsobem (statickou) elektřinou nebo
Pět, statický detektor.
Typy statických detektorů zahrnují zesilovače elektrometru, elektrostatické voltmetry, elektrostatické měřiče pole a elektroskopy vychýlení fólií. Odečet elektrostatického pole přístroje pro měření elektrostatického pole se získá bezkontaktní sondou nebo čidlem indukcí nabitého objektu a primární odečty jsou zajištěny nabitým objektem v kalibrované vzdálenosti a jsou dány pevností elektrostatického pole nebo statickým napětím. Některé přístroje pro měření elektrostatického pole používají radioaktivní zdroje podobné těm, které používají generátory radioaktivních iontů. Za určitých okolností způsobí radioaktivní měřiče na filmu detekce radiace beta mlhu, což může vést k falešným indikacím expozice záření. Nejsou vhodné pro použití ve velikosti statického náboje, který existuje v síle atomu. Kromě toho mohou být použity k měření přibližné množství statického náboje a triboelektrického náboje generovaného lidským pohybem.
Zašesté je třeba zvážit výběr elektrostatických detektorů
Hlavní vadou jednoduchého analogového elektrostatického měřiče je doba odezvy. Většina měřičů nemůže reagovat na signály s rychlými časy stoupání a krátkými pulsy. Vysokorychlostní skladovací osciloskopy lze použít k měření statických nábojů generovaných a rozptýlených v kratším čase, než je doba odezvy měřiče. Při měření okamžitého napětí ESD mohou být analogové měřiče lepší než digitální měřiče díky své rychlejší době odezvy.
Pro monitorování a identifikaci pracovní plochy ochrany ESD lze použít přenosný elektrostatický měřič. V místech, kde se manipuluje s citlivými výrobky třídy 1, mohou být vyžadovány sofistikovanější laboratorní detektory.
Při výběru detektoru stolní želvy jsou vlastnosti, které je třeba vzít v úvahu:
A. Citlivost při malých napěťových úrovních, které lze přesně měřit
B. Doba odezvy
C. Rozsah napětí, který lze měřit
D, přesnost
E. Radioaktivní pohon nebo elektrický pohon
F. Přenositelnost
G. Trvanlivost
H. Provoz a jednoduchost a čitelnost
I. Příslušenství, jako je výstup mobilní sondy a záznamníku pásů
J. Požadavky na kalibraci
K, udržovatelnost
Sedm, elektrostatický senzor a alarm
Elektrostatický senzor a poplašný systém jsou vhodné pro nepřetržité sledování elektrostatické hladiny generované v ochranném pásmu. Některé systémy mají několik dálkových senzorů, které mohou monitorovat několik stanic současně. Některé systémy také obsahují záznamník vzoru pásu, který poskytuje trvalý záznam statické elektřiny v určité oblasti.
8. Ostatní zařízení
Nyní existuje celá řada pomocných zařízení, která mohou uživatelům pomoci vytvořit ochranný prostor a sledovat zařízení v ochranném pásmu. Toto zařízení se skládá z malého statického detektoru napětí, který přednastavuje audiometrické a zvukové alarmy na předem stanovené úrovni napětí, detektoru odolnosti povrchu, který používá diody vyzařující světlo ke čtení a zobrazení rozsahu odporu, a kontinuálního zařízení pro monitorování náramků. . Výběr a používání těchto zařízení by mělo být založeno na úplné znalosti jejich funkcí. Kromě toho je velmi žádoucí kalibrovat všechny detektory, monitory, alarmy nebo jiné přístroje používané při implementaci nebo dohledu nad řídicími programy ESD. Schopnost opravit a kalibrovat každý výrobek na místě by měla být považována za součást výběrového řízení.
Devět, elektrická zařízení, nářadí, pájecí žehličky, pájecí lázně, průtokové pájecí zařízení
Pájecí žehlička, pájecí vana a nebo průtokové pájecí zařízení by měly být řádně uzemněny. Odpor od horkého konce pájecí žehličky k zemi by měl být menší než 2Ω. Potenciální rozdíl mezi mletým a horkým koncem pájecí žehličky by neměl být větší než 2MV (efektivní hodnota). Ostatní elektrická napájecí zařízení, která přicházejí do styku s výrobky ESDS, by měla být rovněž řádně uzemněna. Ochranný svařovací inhalátor ESD by měl být uzemněn.
10. Montážní, zkušební a balicí zařízení
Při návrhu a implementaci řídicího programu ESD je často ignorován potenciál poškození ESD způsobený montážním, zkušebním a balicím zařízením. Například vakuové pick-up a cínové pájecí nástroje** mohou být způsobeny prouděním vzduchu během operací elektronické montáže. Zdroj triboelektrického náboje. Automatické a poloautomatické stroje na manipulaci s díly běžně používané pro zvedání, polohování a pájecí zařízení pro montáž na povrch mohou být také zdroji napětí ESD, které mohou způsobit poškození. Mezi další možné poškození zdrojů napětí ESD patří automatizované stanice, které používají díly automatické napájecí žlaby, integrované elektrické kolejnice a kontejnery s kontinuálními třepajícími se díly a montážní ramena a upevňovací zařízení robota, když se montážní deska zvýší. Automatizované testery, jako jsou detektory "lůžko z jehly", jsou také možnými zdroji statického napětí během provozu.
Další možné poškození statického zdroje napětí jsou automatická balicí zařízení, včetně pěnových a smršťovací balicích zařízení a zařízení z pěnového plastu.
Vzhledem k široké škále dostupných poloautomatických, automatických a robotických montážních, zkušebních a balicích zařízení nelze vyvodit žádný obecný závěr o vhodnosti nebo nepoužitelnosti jakéhokoli specializovaného stroje nebo zařízení. Za účelem získání kvalifikačních údajů o ESD je velmi obtížné zahrnout škody během provozu tohoto modelu. Z tohoto důvodu by se měl každý uživatel spolehnout na úroveň citlivosti výrobku a konkrétní poloautomatické, automatické a robotické zařízení vybrané k vyhodnocení účinku.

