Statická generace, nebezpečí, ochrana ESD, kompletní plán zpracování

Oct 30, 2018 Zanechat vzkaz

Statická generace, nebezpečí, ESD ochrana, kompletní plán zpracování


esd dispenser.jpg

V každodenním výrobním procesu je situace, kdy dochází ke statickým škodám, častější, zejména u některých inovativních podniků. Po uvedení nejvýkonnějších produktů vyvinutých společností do provozu je výrobní prostředí slévárenství a průmyslu často neschopné splnit požadavky, a to zejména v oblasti elektrostatického výboje. Vynucuje mnoho sléváren, aby zlepšily výrobní závod. V procesu zlepšování se setkali s mnoha problémy. Hlavní problém spočívá v tom, že nezačali hlouběji do zdokonaleného programu bez hlubokého pochopení antistatických průmyslových standardů a domnívali se, že by měli udělat nějakou povrchovou práci. Může vyřešit problém elektrostatického výboje.


První věc, kterou je pochopit, je, jak pochází statická elektřina?


Za prvé, generování statické elektřiny:

anti-static material.jpg

1. Tření: V každodenním životě jsou od sebe odděleny a kontaktovány všechny dva předměty různých materiálů, které generují statickou elektřinu, a běžnou metodou generování statické elektřiny je vytváření elektřiny třením. Čím je izolace materiálu lepší, tím je snadnější použít triboelektričnost. Kromě toho může být statická elektřina také generována separací jakýchkoliv dvou různých látek po kontaktu.

2. Indukce: Pro vodivé materiály, protože elektrony mohou volně proudit na svém povrchu, jako je umístění do elektrického pole, díky odpuzování stejného pohlaví přitahuje opačný sex a pozitivní a záporné elektrony se posunou.

3. Vodivost: U vodivých materiálů dochází k přenosu náboje v důsledku volného proudění elektronů na povrchu, jako je kontakt s nabitými předměty.

Za druhé, dopad statické elektřiny na elektronický průmysl

Obvod součásti integrovaného obvodu se sníží, sníží se odolné napětí a oblast obvodu se sníží, takže odolnost elektrostatického rázu zařízení je oslabena a elektrostatické elektrické pole a elektrostatický proud se stanou smrtelnými zabijáky těchto komponenty s vysokou hustotou. Současně rozšířené používání velkého množství vysoce izolačních materiálů, jako jsou plastové výrobky, vedlo ke zvýšení možnosti výroby statické elektřiny. Statická elektřina může být generována v každodenním životě, jako je chůze, proudění vzduchu a manipulace. Obecně se předpokládá, že pouze oplatky typu CMOS jsou citlivé na statickou elektřinu. Ve skutečnosti jsou vysoce integrované komponentní obvody citlivé.

A. Účinek statické elektřiny na elektronické součástky

1. Elektrostatická adsorpce prachu, změna impedance mezi čarami, ovlivňující funkci a životnost výrobku.

2. Prvek je nefunkční (zcela zničený) v důsledku elektrického pole nebo poškození izolace nebo vodiče součásti.

3. V důsledku tepla generovaného okamžitým elektrickým polem nebo proudem je součást poškozena a stále funguje a životnost je poškozena.

B, charakteristiky elektrostatického poškození:

1. Skryté lidské tělo nemůže přímo pozorovat statickou elektřinu, pokud nedojde k elektrostatickému výboji, ale dojde k elektrostatickému výboji, lidské tělo nemusí mít pocit úrazu elektrickým proudem. Je to proto, že lidské tělo vnímá elektrostatické výbojové napětí 2-3 kV.

2. Latentity Některé elektronické součásti nejsou výrazně poškozeny elektrostatickým poškozením, ale více akumulací výboje může způsobit vnitřní poškození zařízení, což zvyšuje citlivost přístroje na statickou elektřinu. Neexistují žádné léky pro vzniklé problémy.

3. Za jakých okolností utrpí náhodné elektronické součástky elektrostatické poškození? Lze říci, že všechny procesy od doby výroby součásti až do jejich poškození jsou ohroženy statickou elektřinou a generování takové statické elektřiny je také náhodné. Jelikož generování a vypouštění statické elektřiny je okamžité, je obtížné předvídat a chránit.

4. Komplexní práce na poškození elektrostatického výboje, díky jemným a malým strukturním charakteristikám elektronických výrobků, je časově náročná, náročná na práci a nákladná. Složitější technologie vyžaduje použití přesných přístrojů, jako je skenovací elektronová mikroskopie, i když dochází k nějakému elektrostatickému poškození. Je obtížné odlišit se od škod způsobených jinými příčinami, což způsobuje, že lidé způsobují chybu elektrostatického poškození jako jiné poruchy. To je často způsobeno předčasným selháním nebo nejasným selháním před tím, než je poškození elektrostatickým výbojem zcela pochopeno, a tak nevědomě skrývá. Skutečný důvod selhání.

5. Problémy závažnosti ESD se zdají mít vliv pouze na uživatele hotových výrobků, ale skutečně ovlivňují výrobce na všech úrovních, jako jsou: záruka, údržba a reputace firmy.

Za třetí, ESD tři typy

1. Typ lidského těla znamená, že tření mezi tělem a oděvem vytváří triboelektrický náboj, když se lidské tělo pohybuje. Když lidé drží přístroje citlivé na ESD, aniž by poprvé nabíraly na zemi, triboelektrický náboj se přesune na zařízení citlivé na ESD a způsobí poškození.

2. Nabíjený typ mikroelektroniky se týká jak zařízení citlivých na ESD, zejména plastových částí. Při automatizované výrobě se vytvářejí triboelektrické náboje a tyto triboelektrické náboje se rychle vypouštějí pomocí vedení s nízkým odporem na vysoce vodivou, pevnou zeminu. Povrch způsobuje poškození; nebo způsobit poškození kovové části zařízení citlivého na ESD indukcí.

3. Typ pole je obklopen silným elektrickým polem, které může pocházet z plastových materiálů nebo lidského oděvu, kde dochází k elektronové přeměně přes vrstvu oxidu. Pokud potenciální rozdíl přesáhne dielektrickou konstantu vrstvy oxidu, generuje se na straně bok, aby zničil oxidovou vrstvu, a v důsledku toho je zkratován.

Elektrostatická ochrana musí být provedena ve smyčce. Pokud některá z těchto vazeb není na místě, bude to jako auto s pneumatikou a raketa nemůže být přemístěna, takže statická elektřina nemůže být účinně řízena.


Za čtvrté, statickou ochranu


Přízemní

Uzemnění má přímo propojit statickou elektřinu se zemí. To je účinné při antistatických opatřeních. U vodičů se obvykle používá uzemnění, například umělé opotřebení antistatického pásku na zápěstí a uzemnění pracovní plochy.

Uzemnění je prováděno následujícími způsoby:

1) Lidské tělo je uzemněno pomocí popruhu na zápěstí.

2) Lidské tělo je zakotveno antistatickou obuví (nebo šněrováním) a antistatickou podlahou.

3) Pracovní plocha je uzemněna.

4) Zkušební přístroj, držák nástroje, uzemnění pájecího železa.

5) Antistatický podlahový uzemňovací podložka.

6) Antistatické přenosové vozy, boxy a stojany by měly být uzemněny co nejvíce.

7) Uzemněte antistatickou židli.

2. Elektrostatické stínění

Elektrostaticky citlivé komponenty jsou při skladování nebo přepravě vystaveny statické elektřině. Metoda elektrostatického stínění může oslabit vliv statické elektřiny na elektronických součástech. Obvyklá metoda je použití elektrostatických stínících pytlů a antistatických obalů jako ochrany. Antistatické oděvy navíc mají určitý ochranný účinek na oděvy lidského těla.

3. Ionová neutralizace

Izolátory mají tendenci vytvářet statickou elektřinu a statická elektřina izolátoru je eliminována. Metoda uzemnění je neúčinná. Obvykle používanou metodou je iontová neutralizace (částečně použitím stínění), tj. Použití iontového ventilátoru v pracovním prostředí pro zajištění ekvipotenciálního provozu. oblast.

Proto jsou v antistatických materiálech a antistatických zařízeních odvozeny od těchto tří metod, které lze rozdělit na antistatické měřidla, antistatické výrobky pro uzemňovací systémy, stínící antistatické obaly, transport a skladování anti- Statické materiály, Neutrální statické eliminační zařízení, stejně jako jiné antistatické produkty.

A. Antistatický měřič

1. Popruhy na zápěstí / nožní popruh / antistatická obuv komplexní detektor se také nazývá komplexní tester lidského těla - použití: pro detekci popruhů na zápěstí, popruhů nohou a antistatických obuví splňují požadavky.

2. Při testování nožního popruhu a antistatické obuvi je nutné přidat kovovou desku a vodiče připojené k přístroji.

3. Kromě detektoru ventilátoru elektrostatického iontu - použijte: Pravidelně kontrolujte a ověřte, zda je iontový ventilátor a doba rozpadu iontového ventilátoru v bezpečném rozsahu indikátorů.

4. Detektor elektrostatického pole se také nazývá elektrostatický tester nebo elektrostatický voltmetr - použití: měření elektrostatického pole, které odráží přítomnost statické elektřiny, čtení ve formě napětí, které se používá k otestování elektrostatické pevnosti prostředí. Obecně je obtížné skutečně odrážet skutečnou situaci z důvodu dopadu na životní prostředí a okamžitých vlastností statické elektřiny.

5. Elektrostatický tester ochranného vaku - použití: slouží k detekci stínícího účinku elektrostatického stínícího vaku.

6. Přístroj na měření odporu povrchu - použití: slouží k měření odolnosti povrchu materiálu, objemové odolnosti.

B. Uzemnění antistatických produktů

1. Antistatický popruh na zápěstí: široce používaný v různých provozních polohách, existuje mnoho typů popruhů na zápěstí. Doporučuje se používat popruh na zápěstí s 1 megaohmovým odporem. Délka kabelu by měla být ponechána s určitou rezervou.

2. Antistatické hodinky: Náprava jiných antistatických opatření (například přidání iontového ventilátoru, opotřebení antistatického páskového popruhu apod.) K dosažení lepšího antistatického účinku. Nedoporučuje se nosit velké množství antistatických hodinek.

3. Antistatický popruh pro nohy / antistatické boty: Po použití antistatické podlahy by továrna měla používat antistatické tkaničky nebo antistatické boty. Doporučuje se používat antistatickou obuv v dílně, aby se snížilo zavádění prachu. Je lepší, aby operátor kombinoval antistatický popruh s efektem.

4. Anti-statické rohože: Používá se pro pokládku povrchu každého pracovního stolu. Každá rohož má na měku 1 megaohmový odpor a je spolehlivě spojena s antistatickou zemí.

5. Antistatická podlaha: Antistatická podlaha je rozdělena na: PVC podlahu, polyuretanovou podlahu, zvýšenou podlahu.

6. Antistatický vosk a antistatický nátěr: Antistatický vosk může být použit na různých podlahových površích, aby se zvýšila antistatická funkce a aby podlaha byla jasnější a čistší. Antistatické nátěrové hmoty mohou být použity na různých podlahových plochách a lze je aplikovat také na různé police, obalové krabice. Počkejte na kontejner.

C. Stíněné transportní a skladovací materiály pro antistatické balení

1. Krabice proti statickému obratu, krabice s antistatickými součástmi: slouží k obratu, přepravě a skladování dýhy a dílů dílny.

2. Antistatický stínící sáček: používá se k balení, přepravě a skladování dýh a dílů s určitým účinkem proti vlhkosti.

3. Antistatická páska: používá se v různých baleních atd.

4. Anti-statické IC pásky a zásobníky IC: používají se pro skladování a manipulaci s IC komponenty ve výrobních dílnách. Před použitím je zakázáno ukládat IO do venkovního prostředí; nebo rozbalte a přepravujte.

5. Antistatické police, vozíky a pracovní stůl: Antistatické police a vozíky jsou široce používány při obratu a manipulaci s dýhy a součástmi v elektronických montážních dílnách. Antistatické police a pracovní stůl by měly být připojeny staticky. Antistatická podložka na vozíku by měla mít kovový řetěz a antistatický kontakt.

6. Pracovní obuv proti statickým kombinédám: V pracovních dílnách se staticky citlivými součástmi as určitými požadavky na čistotu by zaměstnanci měli být obecně povinni nosit pracovní obuv proti statické práci.

7. Antistatická dětská postýlka: Pokud obsluha provozní stanice potřebuje často držet obrobek nebo součásti citlivé na statickou elektřinu, je nutné nosit antistatickou prstovanou dětskou postýlku.

D. Neutralizační zařízení

1. Ionový ventilátor: Podle způsobu umístění jsou desktopové, horizontální a závěsné. Podle počtu otvorů, ventilátoru s jednou hlavou, dvouhlavého iontového ventilátoru, tříhlavého iontového ventilátoru, čtyřhlavého iontového ventilátoru, pětihlavého iontového ventilátoru, existují iionové bubny vhodné pro drsné prostředí a vyžadují široké rozsah použití a rychlé odstranění statické elektřiny. Stojanové iontové ventilátory, horizontální iontové ventilátory a jednonásobné iontové ventilátory lze umístit na pracovní stůl nebo zavěšené, dvouhlavé, se třemi hlavami. Čtyři hlavy a pět hlav jsou všichni fanoušci suspendovaných iontů. Iontový ventilátor musí být zapojen pouze do napájecího zdroje 220V, který lze použít a lze nastavit hlasitost vzduchu. Kromě iontového válecového bubnu je iontový ventilátor vhodný k odstranění požadavku na elektrostatické zbytkové napětí. Ve vyšších místech bude funkce odstranění prachu nižší než jiné statické eliminační zařízení;

2. Ion vzduchová pistole: dělená na obyčejnou iontovou vzduchovou pistoli, plastovou pistolí, iontovou pistoli, velkou hlavovou iontovou vzduchovou pistolí, puškou iontového vzduchu TOP GUN (také nazývanou vysoce přesná iontová vzduchová pistole, vhodná pro použití v čistící místnosti s vysokou čistotou) , ionové vzduchové pistole jsou obecně ruční. Eliminace statické elektřiny a odstraňování prachu současně vyžaduje vnější stlačený vzduch. Zdroj vzduchu musí být bez vlhkosti a oleje. (Obecně platí, že vzduchové kompresory jsou vybaveny filtrem pro filtrování oleje. Pokud ne, nakupujte v obchodech s hardwarem, každý v rozmezí od 30 do 100 juanů);

3. Iontová tryska: je k dispozici běžná tryska pro větrný proud, indukční iontová tryska pro větrání (automatické vyfukování indukčních předmětů), obecně pevná montáž na montážní linku;

4. Ion vítr: podobný iontové větrné trysce, rozdíl je, že existuje základna, vzduchové potrubí může být složeno a směr foukání může být měněn podle libosti;

5. Iontová tyč: Podle materiálu jsou měděné tyče (iontové měděné tyče, iontové větrné měděné tyče), tyče z hliníkové slitiny (iontové hliníkové tyče, iontové hliníkové tyče, iontové clony) a ionizace podle iontové generace metoda. Induktivní měděné tyče mají obecně elektrické ionty, tyče z hliníkové slitiny jsou obecně indukční, délka je obvykle přizpůsobena potřebám, jsou větrná a nevětrná a jsou obecně instalována na zařízení;

6. Kromě sítě statické elektřiny: obecně instalovaná na vstupu vzduchu v horní části dílny, čistá místnost je dobře instalována, může pokrýt celou místnost, velikost je přizpůsobena podle požadavků.