ما هو ESD ؟
الكهرباء الساكنة هي ظاهره طبيعيه موضوعيه تحدث في مجموعه متنوعة من الطرق ، مثل التلامس ، والاحتكاك ، وما إلى ذلك. وتسعي تكنولوجيات الحماية الكهروستاتيكية ، مثل صناعه الكترونيات ، وصناعه النفط ، وصناعه الاسلحه ، وصناعه المنسوجات ، وصناعه المطاط ، والاخطار الكهروستاتيكية للمجالات العسكرية والمجالات الحربية ، إلى الحد من الخسائر بسبب الكهرباء الساكنة.
ويمكن تقسيم مكافحه ساكنه إلى منع توليد الكهرباء الساكنة ومنع الاضرار الكهربائية.


الحماية الكهربائية هي هندسه النظام علي المدى الطويل. اي خطا أو إغفال في اي رابط سيؤدي إلى فشل عمل الحماية الساكنة.
التدابير الرئيسية للحماية الكهروستاتيكية اثناء الإنتاج هي التسرب الكهربائي ، تبديد ، تحييد ، الترطيب ، التدريع والتاريض.
نظام الحماية الكهربائية للجسم البشري يتكون أساسا من الاشرطه المعصم المضادة للكهرباء الساكنة ، والاشرطه الكاحل ، وزره ، والاحذيه والجوارب ، والقبعات ، والقفازات أو الأكمام الاصبع. لديها وظائف مثل تسرب كهرباء ، تحييد والتدريع.
ما هو بالبالضبط ESD ؟
يتم تعريف التفريغ الكهروستاتيكي (ESD) علي انه التفريغ (تدفق الكترون) لشحنه (نقص الكترون أو الزيادة) التي تمت بالكهرباء (ثابته). الشحنة مستقره في حالتين:
1. عندما "الفخاخ" في كائن موصل ولكن معزول كهربائيا ، مثل مفك البراغي المعدنية مع مقبض من البلاستيك.
2. عندما يترك علي سطح عازل (مثل البلاستيك) ، فانه لا يمكن ان تتدفق عليه.
ومع ذلك ، إذا تم وضع موصل معزول كهربائيا (مفك البراغي) مع تهمه عاليه بما فيه الكفاية بالقرب من دائره متكاملة (IC) مع احتمال معاكس ، وتهمه "القفازات عبر ساكنه"
"" ، مما تسبب في التفريغ الكهربائي (ESD).
ESD يحدث بسرعة كبيره مع كثافة عاليه جدا ، ويولد عاده ما يكفي من الحرارة لأذابه الدائرة الداخلية لرقاقه أشباه الموصلات ، وثقوب رصاصه صغيره في مهب الخارج تحت المجهر الكترون تسبب ضررا فوريا ولا رجعه فيه. أكثر جديه ، واحد فقط من كل عشره من هذه المخاطر سيئه للغاية ان المكون بأكمله التي تم اختبارها فشلت الماضي. وفي النسبة الأخرى 90 في المائة من الحالات ، يؤدي الضرر الناجم عن التعليم من أجل الأرض إلى تدهور جزئي فقط-وهذا يعني ان المكونات التالفة يمكن ان تجتاز الاختبار النهائي دون اشعار ، ولا تحدث الا حالات فشل الحقول السابقة لأوانها بعد الشحن إلى العميل. والنتيجة هي الأكثر ضررا للمكان حيث يمكن للشركة المصنعة تصحيح اي عيوب التصنيع.
ومع ذلك ، فان الصعوبة الرئيسية في السيطرة علي التعليم من بعد هو انه غير مرئي ، ولكن يمكن ان تصل إلى نقطه من المكونات الكترونيه الضارة. التفريغ الذي ينتج "نقره" الصوت يتطلب تهمه كبيره نسبيا من حوالي 2000 فولت ، في حين ان 3000 فولت يمكن ان يشعر صدمه كهربائيه صغيره ، ويمكن ان نري 5000 فولت شراره.
فعلي سبيل المثال ، يمكن فصل أحد المكونات المشتركة مثل أشباه الموصلات التكميلية لأكسيد المعادن (CMOS) أو الذاكرة القابلة للبرمجة الكهربائية للقراءة فقط (EPROM) بفارق محتمل قدره 250 فولت و 100 فولت علي التوالي. تدمير ، والمزيد والمزيد من المكونات الحديثة الحساسة ، بما في ذلك المعالج بنتيوم ، يمكن تدميرها طالما 5 فولت.
وتتفاقم هذه المشكلة بسبب الانشطه اليومية التي تسبب الضرر. علي سبيل المثال ، المشي من خلال أرضيه الفينيل ، وخلق الاحتكاك بين سطح الأرض والحذاء. والنتيجة هي كائن مشحون بحته التي تتراكم تهمه من 3 إلى 2000 فولت ، اعتمادا علي الرطوبة النسبية للهواء المحلي.
حتى الاحتكاك الناجم عن الحركة الطبيعية للعمال علي خشبه المسرح يمكن ان تنتج 400 ~ 6000 فولت. إذا كان العامل قد التخلص من عازل اثناء التفكيك أو التعبئة والتغليف من PCB في علبه رغوة أو كيس فقاعه ، فان صافي التهمه المتراكمة علي سطح جسم العامل يمكن ان تصل إلى حوالي 26,000 فولت.
ولذلك ، وكمصدر رئيسي لمخاطر التعليم من أجل البيئة المستدامة ، يجب ان يكون جميع الافراد الذين يدخلون المنطقة المحمية بالكهرباء (EPA) علي الأرض لمنع اي تراكم للشحن ويجب ان ترتكز جميع الأسطح للحفاظ علي كل شيء في نفس الإمكانات ، ومنع حدوث التعليم المستدام.

