الحماية الكهروستاتيكية في صناعة الإلكترونيات






حماية الكهرباء الساكنة
في تصميم المنتجات الإلكترونية ، ينبغي النظر في مسألة الحماية الكهروستاتيكية بالكامل ، بحيث يكون للمنتج الإلكتروني نفسه قدرة قوية على مقاومة الكهرباء الساكنة. كل شخص يعمل في صناعة التجميع الإلكتروني ، مثل معالجة المنتج ، والتجميع ، والاختبار ، والنقل ، والتخزين ، والتعبئة ، وتصحيح الأخطاء ، والإصلاح والصيانة ، وما إلى ذلك ، يجب أن يعمم التعليم والتدريب على معرفة الحماية الكهروستاتيكية لتعزيز وعيهم بالحماية الكهروستاتيكية ، بحيث يمكنك تجنب تلف الكهرباء الساكنة في كل مكان للمنتجات الإلكترونية.
في التجميع والإنتاج الإلكتروني الحديث ، من المستحيل عمومًا عدم توليد الكهرباء الساكنة ، لكن توليد الكهرباء الساكنة لا يمثل الخطر. يكمن الخطر الحقيقي في تراكم الكهرباء الساكنة وما ينتج عن ذلك من تفريغ للكهرباء الساكنة ، بسبب التحكم في تراكم الكهرباء الساكنة والوقاية منه. التفريغ الكهروستاتيكي مهم بشكل خاص. يتمثل المفهوم الأساسي لمقاومة الاستاتيكية في منع تراكم الشحنة الساكنة أو كيفية تسريبها بسرعة وبشكل موثوق حيث توجد شحنة ثابتة ، وإبقائها أقل من جهد كهربائي آمن معين.
حماية الموصل ضد الكهرباء الساكنة
بالنسبة لأجزاء الموصل التي قد تكون قد ولدت أو تكون قد ولدت كهرباء ساكنة ، مثل خطوط الإنتاج ، والمعدات وأغلفة الأجهزة ، وأغطية التدريع ، وما إلى ذلك ، يجب توفير ممرات لتفريغ الكهرباء الساكنة في الوقت المناسب ، والذي يشار إليه عادة باسم التأريض. يوفر التأريض الموثوق قناة تفريغ جيدة للكهرباء الساكنة ، بحيث يمكن تفريغ الشحنة الساكنة المتراكمة على الجسم المشحون بسلاسة ، ويتم دفعها بسرعة إلى الأرض ، مما يؤدي إلى تجنب تفريغ المكونات الحساسة. في النظام المضاد للكهرباء الساكنة ، يتم إنشاء أسلاك تأريض منفصلة مضادة للكهرباء الساكنة لتحقيق الفصل الصارم بين سلك التأريض المضاد للكهرباء الساكنة وسلك تأريض الطاقة. يمكن توصيل الموصلات التي تحتاج إلى حماية من الكهرباء الساكنة ، مثل غلاف الجهاز ، مباشرة بسلك التأريض المضاد للكهرباء الساكنة.
حماية الكهرباء الساكنة غير الموصل
بالنسبة للكهرباء الساكنة على العازل ، نظرًا لأن الشحنة لا يمكن أن تتدفق على العازل ، لا يمكن استخدام طريقة التأريض للتخلص من الكهرباء الساكنة ، ويمكن استخدام طريقة تحييد الشحنة. على سبيل المثال ، يمكن لقضيب الرياح الأيوني الذكي المتقدم QP-S3 ، والمزيل الساكن ، ومروحة الأيونات ، وقضيب الرياح الأيونية توليد أيونات موجبة وسالبة ، وتحييد الكهرباء الساكنة لمصدر الطاقة الساكنة ، ويمكن استخدامها في الأماكن التي لا يمكن أن تكون فيها الكهرباء الساكنة يتم تفريغها من خلال التأريض ، مثل السرعة العالية بالقرب من رأس آلة التنسيب ، عادة ما يكون هناك تأثير جيد مضاد للكهرباء الساكنة. استخدم المزيل الساكن ، المزيل الساكن هو مجموعة متنوعة من العوامل النشطة السطحية ، عن طريق الغسل ، يمكنك إزالة الكهرباء الساكنة على سطح بعض الكائنات العازلة ، مثل سطح الأدوات.
تؤثر كل من الرطوبة ودرجة الحرارة على البيئة والتنمية المستدامة. في نفس بيئة الغلاف الجوي ، سيكون للمناطق ذات درجات الحرارة المنخفضة رطوبة نسبية أكبر من المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة ، وستزيد زيادة الرطوبة من الموصلية السطحية للمواد غير الموصلة وتوصيل الهواء. التحسين ، يمكن أن تتسرب الشحنة الكهروستاتيكية المتراكمة على سطح الجسم العازل بشكل أسرع. يمكن ملاحظة أنه كلما انخفضت درجة الحرارة المحيطة وزادت الرطوبة ، زادت فائدة حماية الكهرباء الساكنة. في الأماكن التي يوجد بها خطر الكهرباء الساكنة ، عندما تسمح ظروف العملية ، فإن طريقة زيادة الرطوبة وخفض درجة الحرارة يمكن أن تقلل من إمكانية الكهرباء الساكنة. هذه الطريقة لها تأثير واضح وسعر منخفض.
تم اعتماد التدريع الكهروستاتيكي. التدريع الكهروستاتيكي هو مقياس تدريع للمعدات والأجزاء والأدوات المعرضة لتبديد الكهرباء الساكنة. يمكن لغطاء التدريع عزل الكهرباء الساكنة من الخارج وتأريض غطاء التدريع بشكل فعال.
الحماية الكهروستاتيكية هي مشروع منظم طويل الأجل. أي أخطاء أو سهو في أي ارتباط سيؤدي إلى فشل الحماية الكهروستاتيكية. التقيد بمنع توليد وتراكم الكهرباء الساكنة والقضاء عليها. يجب اتخاذ تدابير للتحكم في التحكم في العملية واختيار المواد وتركيب المعدات وإدارة التشغيل. طبعا رفع الوعي بحماية الكهرباء الساكنة. إتقان تدابير الحماية الكهروستاتيكية هو أساس كل شخص يعمل في إنتاج المنتجات الإلكترونية. يتطلب.

