CH2-补充 静电防护2

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1、§4.6静电灾害的防护防静电危害的措施首先是防止静电产生,对已产生的静电,应尽量限制其达不到危险的程度。其次是使产生的电荷尽快泄漏或中和,从而消除电荷的大量积累。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全一、防静电危害措施的类型1、静电引起爆炸和火灾的防护措施1)、防止形成危险性混合物;2)、防止静电放电成为引火源。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全2、静电电击灾害防护1)、防止因人体带电造成的静电电击灾害,主要是通过地面导电化,穿防静电工作服、鞋和人体接地等方法来实现。2)、防止工作人员因所处理的物体带静电而导致的静电电击措

2、施,主要是防止物体带静电、对带电物体进行屏蔽、使操作人员不直接接触带电物体。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全3、静电造成生产故障防护使用防静电添加剂及接地等措施防止静电产生。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全二、消除静电危害的方法1、减小摩擦起电的措施1)、在传动装置中减少皮带与其他传动件上的打滑现象,并尽可能使用导电履带;2)、在输送可燃气体、易燃物体的设备上,尽可能采用直接传动;3)、限制易燃和可燃液体的流速,可大大减少静电的产生和积累。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全2、接地泄漏措施;3、通过添加导电填料、使

3、用防静电剂来降低物体的电阻率;4、增加空气湿度。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全环境湿度对人体电位的影响南京信息工程大学遥感学院防雷施广全5、空气电离法6、其他方法1)、用间接的金属网或金属板等导体将带电体屏蔽;2)、对易燃易爆液体、气体、粉尘等输送通道、贮罐、容器等冲入二氧化碳、氦等气体;南京信息工程大学遥感学院防雷施广全3)、向静电的带电体吹送空气来消除静电;4)、工作人员在进入有防静电要求的工作部位前,首先必须进行人体接地以消除人体静电。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全§4.7静电放电产生的电磁骚扰一、ESD

4、概述ESD表示静电放电物体通过摩擦或感应积累电荷,摩擦起电是一个机械过程,依靠相对表面移动传送电量。传送的电量取决于接触的次数、表面粗糙度、湿度、接触压力、摩擦物质的摩擦特性以及相对运动速度。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全两个物体之间的电位差将引起放电电流,传送足够的电量以抵消电位差。这个高速电量的传送过程即为ESD。在这个过程中,将产生潜在的破坏电压、电流以及电磁场。ESD能量传播有两种方式:放电电流通过导体传播,激励一定频谱宽度的脉冲能量在空间传播。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全与ESD相关的EMI(电磁骚

5、扰发射)能量上限频率可超过1GHz,取决于电平、相对湿度、靠近速度和放电物体的形状。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全放电电压与场强及上升时间的关系南京信息工程大学遥感学院防雷施广全电场倾向于激励高阻天线和电压敏感性电路,因而可以通过使某些潜在天线的阻抗变小而使这种激励减小。但这样可能增加磁场骚扰,因为磁场比电场更容易穿透低阻抗屏蔽。磁场容易激发孔洞和缝隙泄漏,最容易被低阻抗天线特别是电路回路接收,因而避免使用回路是一条很好设计导则。但回路有时很难识别。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全二、ESD对电子设备的影响南京信

6、息工程大学遥感学院防雷施广全电磁噪声可通过传导或辐射方式进入电子设备,ESD的近场,辐射耦合的基本方式可以是电容或电感方式,取决于ESD源和接受器的阻抗;在远场,则存在电磁场耦合。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全在高阻电路中,电流信号很小,信号用电压电平表示,此时电容耦合将占主导地位,ESD感应电压为主要问题。在低阻电路中,信号主要为电流形式,因而电感耦合占主导地位,ESD感应电流是主要问题。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全两种主要的破坏机制是:由于ESD电流产生热量导致设备的热失效;由于ESD感应出高的电压导致绝

7、缘击穿。两种破坏可能在一个设备中同时发生。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全三、静电放电对电子产品的危害1、电子产品静电放电损害的特点:1)、隐蔽性电子元器件却在人们不知不觉中受到损伤;南京信息工程大学遥感学院防雷施广全2)、失效分析的复杂性有些静电损伤现象难以与其他原因造成的损伤加以区别,使人误把静电损伤失效当作其他失效。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全3)、损伤具有潜在性有些电子元器件受静电放电损伤后,仅表现出产品某些性能参数的下降,但尚未达到完全失效的程度。这种效应可以累加,从而形成潜在隐患。南京信息工程大学遥

8、感学院防雷施广全4)、损伤的随机性电子元器件的静电放电损伤有可能在产品从加工制造到使用维护的任一环节、任一步骤、与任何有关带电人体(或物体)接触时发生,具有很大的随机性。南京信息工程大学遥感学院防雷施广全2、电子元器件的静电敏感电压值MOS电路(金属氧化物硅集成电路)对静电放电的损伤最敏感。人体或器具上所带静电如不加以适度防护,很

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