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静电防护及测量设备

发布时间:2012/8/13 19:27:15 访问次数:943

    随着科技进步,超大规模LM2902N集成电路和微波器件集成度迅速提高,器件尺寸变小,芯片内部的氧化膜变薄,使器件承受静电放电的能力下降。摩擦起电和人体静电已成为电子工业中两大危害。在电子产品的生产中,从元器件的预处理、贴装、焊接、清洗、测试直到包装,都有可能因静电放电对器件造成损害,因此静电防护显得越来越重要。
    静电及其危害
    1.静电产生
    除了摩擦会产生静电外,接触、高速运动、温度、压电效应和电解也会产生静电。
    1)接触摩擦起电
    除了不同物质之间的接触摩擦会产生静电外,在相同物质之间也会发生接触摩擦起电。例如,把两块密切接触的塑料分开时,能产生高达lOkV以上的静电;在干燥的环境中,当人快速从桌面上拿起一本书时,书的表面也会产生静电。几乎常见的非金属和金属之间的接触、分离均会产生静电。这也是最常见的静电产生的方式。静电能量除了取决于物质本身外,还与材料表面的清洁程度,环境条件、接触压力、光洁程度、表面大小和摩擦分离速度等有关。
    2)剥离起电
    当相互密切结合的物体剥离时,会引起电荷的分离,出现分离物体双方带电的现象,称为剥离起电。
    剥离带电根据不同的接触面积、接触面积的附着力和剥离速度而产生不同的静电量。
    3)断裂带电
    断裂带电是指材料因机械破裂使带电粒子分开,断裂后的材料各带上等量的异性电荷。
    4)高速运动中的物体产生静电
    物体高速运动,其物体表面会因与空气的摩擦而带电。最典型的案例,是高速贴片机贴片过程中,因元器件的快速运动而产生静电,其静电压在600V左右,特别是贴片机的工作环境通常相对湿度较低,更容易产生静电。对于CMOS器件来说,有时静电是一个不小的威胁,特别是在人们还没有重视它的时候。与运动有关的还有清洗过程中,非极性的溶剂在高压喷淋时也会产生静电。此外,温度、压电效应及电解均会产生静电。
    随着科技进步,超大规模LM2902N集成电路和微波器件集成度迅速提高,器件尺寸变小,芯片内部的氧化膜变薄,使器件承受静电放电的能力下降。摩擦起电和人体静电已成为电子工业中两大危害。在电子产品的生产中,从元器件的预处理、贴装、焊接、清洗、测试直到包装,都有可能因静电放电对器件造成损害,因此静电防护显得越来越重要。
    静电及其危害
    1.静电产生
    除了摩擦会产生静电外,接触、高速运动、温度、压电效应和电解也会产生静电。
    1)接触摩擦起电
    除了不同物质之间的接触摩擦会产生静电外,在相同物质之间也会发生接触摩擦起电。例如,把两块密切接触的塑料分开时,能产生高达lOkV以上的静电;在干燥的环境中,当人快速从桌面上拿起一本书时,书的表面也会产生静电。几乎常见的非金属和金属之间的接触、分离均会产生静电。这也是最常见的静电产生的方式。静电能量除了取决于物质本身外,还与材料表面的清洁程度,环境条件、接触压力、光洁程度、表面大小和摩擦分离速度等有关。
    2)剥离起电
    当相互密切结合的物体剥离时,会引起电荷的分离,出现分离物体双方带电的现象,称为剥离起电。
    剥离带电根据不同的接触面积、接触面积的附着力和剥离速度而产生不同的静电量。
    3)断裂带电
    断裂带电是指材料因机械破裂使带电粒子分开,断裂后的材料各带上等量的异性电荷。
    4)高速运动中的物体产生静电
    物体高速运动,其物体表面会因与空气的摩擦而带电。最典型的案例,是高速贴片机贴片过程中,因元器件的快速运动而产生静电,其静电压在600V左右,特别是贴片机的工作环境通常相对湿度较低,更容易产生静电。对于CMOS器件来说,有时静电是一个不小的威胁,特别是在人们还没有重视它的时候。与运动有关的还有清洗过程中,非极性的溶剂在高压喷淋时也会产生静电。此外,温度、压电效应及电解均会产生静电。

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