Varför är skydd mot statisk elektricitet (ESD) nödvändigt för integrerade kretskort?
Det är välkänt att statisk elektricitet (ESD) utgör ett betydande hot mot mikroelektronikindustrin, och elektronikfabriker implementerar stränga ESD-skyddsåtgärder. Men varför är ESD-skyddsåtgärder nödvändiga i elektronikfabriker, och vilken specifik skada orsakar ESD för integrerade kretsar?


För det första är den primära skadan av ESD på kretskort elektrostatisk adsorption. Detta orsakar allvarlig förorening. Medan tillverkningsprocesser för kretskort kräver rena eller ultra-rena verkstäder, kämpar många inhemska tillverkare för att uppnå en helt partikelfri-miljö. Nuvarande standarder kräver att dammpartikelstorlekar reduceras från 0,3 μm till 0,1 μm. Men om de adsorberade dammpartiklarna är större än linjens bredd kan det lätt göra produkten oanvändbar.
För det andra är det skador som orsakas av elektrostatisk urladdning (ESD). Detta kan orsaka att enheten går sönder. ESD är en process för laddningsackumulering. När laddningen ackumuleras till en viss nivå kommer en ledare som närmar sig den att utlösa en ESD-urladdning. Om en ledare som bär en viss mängd statisk elektricitet placeras ensam eller installeras i en kretsmodul, kommer den omedelbart att brytas ner. Även om ESD-attacker kanske inte orsakar omedelbar skada på enheter, minskar de tillförlitligheten och orsakar förluster för tillverkarna.
För det tredje finns det elektroniska störningar. Elektrostatisk urladdning strålar ut många radiovågor, som på grund av sin frekvens avsevärt kan störa omgivande mikroprocessorer, orsaka programkorruption, datafel och allvarligt påverka moderna produktionsprocesser.
Baserat på ovanstående introduktion tror man att alla har en djupare förståelse för farorna med statisk elektricitet, särskilt de som arbetar inom elektronikindustrin. Denna mer detaljerade analys av de skador som statisk elektricitet orsakar på integrerade kretskort kommer att hjälpa alla att göra bättre bedömningar angående skydd av statisk elektricitet.

