Kuidas teaduslikult mõista elektroonikaseadmete elektrostaatilist kaitset

Apr 21, 2020 Jäta sõnum

Kuidas teaduslikult mõista elektroonikaseadmete elektrostaatilist kaitset


0010010 nbsp; miks peaksime staatilist elektrit takistama? Selle põhjuseks on elektroonikaseadmete kiire areng, massiliselt toodetakse väikesemahulisi, suure integratsiooniga seadmeid, mille tulemuseks on väiksemad ja väiksemad juhtmete vahekaugused, õhemad ja õhemad isoleerkiled ning madalam ja madalam purustuspinge. Kuid elektrooniliste seadmete poolt tootmise, transportimise, ladustamise ja ümberlaadimise ajal tekitatud staatiline eliminaatori pinge ületab kaugelt selle rikkepinge läve, mis võib põhjustada seadme rikke või rikke, mõjutades seadme tehnilisi näitajaid ja vähendades selle töökindlust. See näitab, et staatiline elekter on elektroonikatööstuse arengus suur takistus. Seetõttu tuleb varustuse kvaliteedi tagamiseks päevakorras mainida staatilist eemaldajat.

Elektroonikaseadmete ja -seadmete kaitsmiseks staatilise elektri ohtude eest ostmise, ladustamise, saatmise, ülevaatuse, ladustamise, kasutuselevõtmise ja paigaldamise ajal on väga vajalik ja oluline mõista staatilise elektri genereerimise mehhanismi ja mõnda sellega seotud teadmist, et vältida staatiline elekter. Kuna elektromagnetiline kiirgus on värvitu, lõhnatu ja nähtamatu, võib see tungida mitmesugustesse ainetesse, sealhulgas inimkehasse, ja mitmesugustesse elektroonilistesse automaatikaseadmetesse, sidevahenditesse nagu radarijaamad, satelliitjaamad, arvutid jne, kuni need töötavad , nende ümber on elektromagnetväljad. Suurema energiaga elektromagnetilise energia kahjustus inimkehale hõlmab peamiselt: südame-veresoonkonna süsteemi mõjutamist, mis väljendub südamepekslemisena, unetuses, leukopeenias jne; nägemissüsteemi mõjutamine, mis avaldub nägemise langusena, indutseeritud katarakt jms; mõjutavad inimese vereringesüsteemi, immuunsust ja ainevahetusfunktsiooni. Enamiku elektromagnetiliste lainete tekitatavast kahjustusest inimkehale põhjustab asjaosaliste asjakohaste teadmiste puudumine. Relva valmistamisel ja saatmisel on selle kiirgussagedus, kiirgusvahemik ja töökord selgelt määratletud. Üldiselt, kui operaatorid järgivad rangelt eeskirju, saab elektromagnetilist kiirgust vähendada miinimumini, mida inimkeha suudab kanda. Kuidas saaksime uute seadmete kasutamisel vähendada või vältida inimkeha liigset elektromagnetilist kiirgust? Levinumad meetodid on järgmised:

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (1) Kiirguse kaitsmiseks kasutage kaitsevahendeid. Paljudel ainetel on hea kiirguse blokeerimise ja neeldumise funktsioon. Ilma et see mõjutaks seadme tööd, võib nende ainete kasutamine inimese ja kiirgusallika eraldajana mängida väga head kaitsvat rolli. Näiteks ohvitseridele ja sõduritele, kes on raadio- ja radarijaamadega pikka aega kokku puutunud, samuti töötajatele, kes peavad meditsiiniliste ja teaduslike uuringute rindel töövajadusest tulenevalt tegelema kiirgusallikatega, jaotama õigeaegselt elektromagnetilise kiirguse eest kaitsva kaitseriietuse. elektromagnetilise kiirguse minimeerimiseks. Keha väliskülg; paigaldada staatilise eliminaatori elektriseadmete elektromagnetilise kiirguse kaitseekraanid koos ekraanidega, nagu näiteks radarid ja satelliidisõidukid; kandke operaatoritele kiirgusvastaseid prille, et ekraanilt kiirgavad elektromagnetilised lained ei mõjutaks otseselt inimkeha jne, nii et oleks tagatud tõhus kaitse.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (2) Vähendage kiirgust teaduslike organisatsioonide koolituse kaudu. Piiratud tingimustega üksusi ei saa kaitsta pikamaa- või lühiajaliste väljaõppega. Üldiselt tuleks selliseid seadmeid nagu radarisõidukid, releesõidukid ja sidehäirete sõidukid rangelt rakendada vastavalt õppematerjalidele. Kui peate neid pikka aega kasutama, peaksite pöörama tähelepanu vahetuste muutmisele või tegema iga intervalli järel pausi, et vähendada operaatori kokkupuudet kiirgusega. mõjutab. Kui seadmed on riputatud, on kõige parem toide välja lülitada ja mitte seista.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (3) Minimeerige kiirgusallika kiirgusintensiivsus. Treeningu ajal tuleks treeningvahendid korralikult sobitada. Eelkõige ei tohiks koolituseks koondada sidevahendeid, satelliidisõidukeid, releesõidukeid ja muid elektromagnetilisi laineid tekitavaid seadmeid. Lisaks proovige treenimisel kohandada seadmete võimsust madalaima käiguga, mis võimaldab treenimist tagada, et vältida kiirguse intensiivsuse kunstlikku suurendamist.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;

Lisaks sellele võetakse ennetavaid meetmeid isikliku elektrilöögi, tule ja plahvatuse, elektroonikaseadmete rikke ning staatilise elektri kogunemisest põhjustatud kahjustuste ja tootmisele kahjulike mõjude ärahoidmiseks. Ettevaatuspõhimõte on staatilise elektri tekke takistamine, staatilise elektri lekke kiirendamine ja staatilise elektri neutraliseerimine. Kui inimesed kannavad elektrit mittejuhtivaid jalatseid, tekivad ja kogunevad sellised tegevused nagu kõndimine ning need võivad jõuda kilovoltideni. Kui kaks erinevat objekti on üksteisega kontaktis, toimub liideses laengu liikumine ning positiivse ja negatiivse laengu korraldatakse üksteise suhtes elektriline topeltkiht. Kui objektid on eraldatud, tekivad kahel objektil võrdsed laengud, millel on erinevad polaarsused. Sellise staatilise elektri vältimise põhimõtteks on võimalikult suures osas kõrvaldada peamised staatilist elektrit genereerivad tegurid (objekti omadused, pinna olek, laadimislugu, kontaktpind ja rõhk, eralduskiirus jne); tehke laadimisjärjestuses üksteisega kokkupuutuvad objektid Asend peaks olema võimalikult lähedal; objektide kontaktpind ja rõhk peaksid olema väikesed, temperatuur peaks olema madal, kontaktide arv olema väike, eralduskiirus peaks olema väike ja kontakti olek ei tohiks drastiliselt muutuda. Pulber, vedelik ja gaas tekitavad veo ajal hõõrdumise tõttu staatilist elektrit. Seetõttu on vaja piirata voolukiirust ja vähendada torujuhtme painutamist. Suurendage läbimõõtu, vältige vibratsiooni ja muid meetmeid.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Lisaks kiiruse, rõhu, hõõrdumise ja kontaktsageduse vähendamisele, sobivate materjalide ja kuju valimisele, juhtivuse suurendamisele ja muudele summutusmeetmetele võib staatiline eliminaator võtta ka järgmisi meetmeid: ① maandus. ② Lap (või hüpata). ③Kilp. ④Kasutage isolaatorite jaoks antistaatilist ainet, mis võib staatilist elektrit juhtivuse suurendamiseks ja staatilise elektri lekitamise hõlbustamiseks vaevalt lekitada. ⑤Kasutage keskkonna niiskuse suurendamiseks ja staatilise elektri tekke pärssimiseks pritsimist, kastmist ja muid meetodeid. ⑥ Staatilise elektri neutraliseerimiseks kasutage staatilist eliminaatorit.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Elektroonikaseadmete kaitsmiseks staatilise elektri eest saatmise, ladustamise, ladustamise, kasutuselevõtmise ja paigaldamise ajal on väga vajalik ja oluline mõista staatilise elektri tekkemehhanismi ja mõnda sellega seotud teadmist, et vältida staatilise elektri kahjustamist.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Staatilise elektri kõrvaldamise viisid elektroonikaseadmete tootmisprotsessis.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Staatiline eliminaator on mõeldud peamiselt staatilise tühjenemise vältimiseks. Elektrostaatilise tühjenemise kontrollimine peaks algama staatilise elektri tekke juhtimisega ja staatilise elektri kõrvaldamise kontrollimisega. Staatilise elektri tootmise juhtimine on peamiselt protsessi juhtimine ja protsessis kasutatavate materjalide valimine; staatilise elektri eemaldamise kontrollimine seisneb peamiselt staatilise elektri lekke kiirendamises ja neutraliseerimises. Nende kahe punkti kombinatsioon võib muuta elektrostaatilise pinge elektrostaatilise kaitse eesmärgi saavutamiseks ohutusläve mitte suuremaks.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Staatiline elekter võib kahjustada elektrostaatiliselt tundlikke seadmeid, kuid see on juhitav ja seda saab kõrvaldada. Selleks on vaja tootmisprotsessis arutada elektrostaatilise kaitsesüsteemi ohutu tööpõhimõtte, samuti staatilise elektri staatilise eemaldaja ja kaitsemeetodi üle.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1. Staatilise elektri tunnused Staatilise elektri kõrvaldamiseks peab staatilise elektri kaitse põhiidee olema selge:

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Vältige staatilise elektri kogunemist kohtadesse, kus võib tekkida staatiline elekter. See tähendab, et tuleb võtta teatavaid meetmeid elektrostaatilise lahenduse tekkimise vältimiseks või vähendamiseks. Laende kogunemise välistamise eesmärgi saavutamiseks võib kasutada külglekke tekitamise meetodit.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Existing Olemasolevate tasude kogunemine tuleks kiiresti kõrvaldada. Kui isoleerobjekt on laetud, ei saa laeng voolata ega saa lekkida. Staatilist eliminaatorit saab kasutada vastupidiste ioonide genereerimiseks staatilise laengu neutraliseerimiseks. Kui laetud objekt on juht, kasutatakse laetud pinna täielikuks kõrvaldamiseks maapinna lekke lihtsat meetodit. Tervikliku elektrostaatilise ohutu tööpiirkonna moodustamiseks lisage vähemalt tõhus staatiline padi, spetsiaalne maandusjuhe ja antistaatiline randmepael.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 2. Staatilise elektri põhikaitse Staatilise elektri juhtimistehnoloogia eesmärk on võtta kõikehõlmavaid meetmeid staatilise elektri kahjustuste piiramiseks lubatud vahemikus, kui staatilise elektri kuhjumine on vältimatu.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ① Protsessi juhtimismeetodi eesmärk on tekitada tootmisprotsessis võimalikult väike staatiline laeng. Staatiliste eemaldajate tekke ja laengu kogunemise kontrollimiseks, elektrostaatilise potentsiaali ja tühjendusenergia summutamiseks ning kahju minimeerimiseks tuleb materjalide valimisel, seadmete paigaldamisel ja töökorralduse juhtimisel võtta protsessis tarvitusele ettevaatusabinõud.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ② Lekkemeetodi eesmärk on kõrvaldada lekke kaudu staatilised laengud. Üldiselt on staatiline eliminaator maandatud, et lekkida maapinnale, ja staatiline elekter lekib tavaliselt objekti juhtivuse suurendamise teel.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ③ Elektrostaatilise varjestuse meetodil kasutatakse maandatud varjestust laetud keha eraldamiseks teistest objektidest, nii et laetud keha elektriväli ei mõjuta teisi ümbritsevaid objekte. Seda varjestusmeetodit nimetatakse sisevälja varjestuseks. Mõnikord kasutatakse maandatud kilpi isoleeritud objekti ümbritsemiseks, et kaitsta isoleeritud eset välise elektrivälja eest. Seda varjestusmeetodit nimetatakse väliseks välja varjestuseks.

0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ④ Ühendi neutraliseerimismeetod ja muud Ühendi neutraliseerimismeetodi abil staatilise laengu kõrvaldamiseks. Tavaliselt kasutatakse laetud keha laengu neutraliseerimiseks staatilise eliminaatori poolt genereeritud vastupidiseid ioone ning see võib muuta laetud eseme pinna siledaks ja ümbritseva keskkonna puhtamaks, vähendades sellega tipu tühjenemise võimalust.