Statisk generation, fara, ESD-skydd, fullständig processplan

Oct 30, 2018 Lämna ett meddelande

Statisk generation, risk, ESD-skydd, fullständig processplan


esd dispenser.jpg

I den dagliga produktionsprocessen är situationen för att stöta på statiska skador produkter vanligare, särskilt i några innovativa företag. När de avancerade produkterna som utvecklats av företaget är uppdragna, är tillverkningsmiljön för gjuteri och industri ofta oförmögen att uppfylla kraven, främst i fråga om elektrostatisk urladdning. Tvinga många gjuterier att göra positiva förbättringar på produktionsplatsen. Under förbättringsprocessen stötte de på många problem. Huvudproblemet är att de inte gick djupt in i det förbättrade programmet utan djup förståelse av de antistatiska industristandarderna och tänkte att de skulle göra lite ytarbete. Det kan lösa problemet med elektrostatisk urladdning.


Det första du förstår är hur statisk elektricitet kommer ifrån?


För det första genereringen av statisk elektricitet:

anti-static material.jpg

1. Friktion: I det dagliga livet separeras två föremål av olika material och kontaktas för att generera statisk elektricitet, och den vanliga metoden för att generera statisk elektricitet är att generera el genom friktion. Ju bättre isoleringen av materialet desto lättare är det att använda triboelektricitet. Dessutom kan statisk elektricitet också genereras genom separation av två olika ämnen efter kontakt.

2. Induktion: För ledande material, eftersom elektroner kan strömma fritt på sin yta, som att placera det i ett elektriskt fält, på grund av samma könavstötningsmedel, lockar det motsatta könet och de positiva och negativa elektronerna kommer att förskjuta.

3. Ledning: För ledande material sker laddningsöverföring på grund av det fria flödet av elektroner på dess yta, såsom kontakt med laddade föremål.

För det andra, effekterna av statisk elektricitet på elektronikindustrin

Kretskortet på den integrerade kretskomponenten reduceras, motståndsspänningen reduceras och kretsområdet reduceras, så att den elektrostatiska stötdämpningen hos enheten försämras och det elektrostatiska elektriska fältet och den elektrostatiska strömmen blir de dödliga mördarna av dessa komponenter med hög densitet. Samtidigt har den utbredda användningen av ett stort antal högisoleringsmaterial som plastprodukter lett till en ökad chans att generera statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan genereras i det dagliga livet, såsom vandring, luftflöde och hantering. Det anses allmänt att endast wafers av CMOS-typ är känsliga för statisk elektricitet. Faktum är att högt integrerade komponentkretsar är känsliga.

A. Effekten av statisk elektricitet på elektroniska komponenter

1. Elektrostatisk adsorption av damm, förändring av impedansen mellan linjerna, vilket påverkar produktens funktion och livslängd.

2. Elementet är oanvändbart (fullständigt förstört) på grund av elektriska fält eller strömskador på komponentens isolering eller ledare.

3. På grund av värmen som genereras av det momentana elektriska fältet eller strömmen är komponenten skadad och arbetar fortfarande och livet är skadat.

B, egenskaperna hos elektrostatisk skada:

1. Dold kropp kan inte direkt känna av statisk elektricitet, såvida inte elektrostatisk urladdning uppstår, men elektrostatisk urladdning uppstår, kan människokroppen inte ha en känsla av elektrisk stöt. Detta beror på att människokroppen uppfattar en elektrostatisk urladdningsspänning på 2-3 kV.

2. Latentitet Vissa elektroniska komponenter försämras inte signifikant genom elektrostatisk skada, men flera ackumuleringar av utsläpp kan orsaka intern skada på enheten, vilket ökar enhetens känslighet för statisk elektricitet. Det finns inga botemedel mot de problem som uppstått.

3. Under vilka omständigheter utsätts slumpmässiga elektroniska komponenter för elektrostatisk skada? Man kan säga att alla processer från tidpunkten för tillverkning av en komponent tills den skadas hotas av statisk elektricitet, och genereringen av sådan statisk elektricitet är också slumpmässig. Eftersom generering och urladdning av statisk elektricitet är momentant är det svårt att förutsäga och skydda.

4. Komplex elektrostatisk urladdningsskada underlagsarbete, på grund av de fina och små strukturella egenskaperna hos elektroniska produkter, är det tidskrävande, arbetsintensivt och dyrt. Den mer komplicerade tekniken kräver användning av precisionsinstrument som skanningelektronmikroskopi, även om det finns någon elektrostatisk skada. Det är svårt att skilja sig från skador som orsakas av andra orsaker, vilket orsakar att människor misstänker den elektrostatiska skadorna som andra misslyckanden. Detta orsakas ofta av tidigt misslyckande eller otydligt misslyckande innan den elektrostatiska urladdningsskadorna inte är fullständigt förstådd, vilket således omedvetet döljer. Den verkliga orsaken till misslyckande.

5. ESD-problem med svårighetsgrad verkar bara påverka användarna av färdiga produkter, men påverkar faktiskt tillverkare på alla nivåer, till exempel: garanti, underhåll och företags rykte.

För det tredje, ESD tre typer

1. Människokroppen innebär att friktionen mellan kroppen och kläderna genererar en triboelektrisk laddning när människokroppen rör sig. När människor håller ESD-känsliga enheter utan att först ladda laddningen på marken, kommer den triboelektriska laddningen att flyttas till den ESD-känsliga enheten och orsaka skador.

2. Den laddade typen av mikroelektronik avser både ESD-känsliga anordningar, speciellt för plastdelar. Vid automatiserad produktion genereras triboelektriska laddningar, och dessa triboelektriska laddningar avlastas snabbt genom en lågmotståndsledning till en mycket ledande, fast mark. Ytan, vilket orsakar skada; eller orsaka skada på metalldelen av den ESD-känsliga anordningen genom induktion.

3. Fälttypen är omgiven av ett starkt elektriskt fält, vilket kan komma från plastmaterial eller mänskliga kläder, där elektronkonvertering sker över oxidskiktet. Om den potentiella skillnaden överskrider den dielektriska konstanten hos oxidskiktet alstras en båge på sidan för att förstöra oxidskiktet och är följaktligen kortslutet.

Elektrostatiskt skydd måste ske i en slinga. Om någon av länkarna inte är på plats, blir det som en bil med ett däck, och missilen kan inte flyttas, så att statisk elektricitet inte kan kontrolleras effektivt.


Fjärde, statiskt skydd


Jord

Jordning är att direkt ansluta anslutningen av statisk elektricitet till marken. Detta är effektivt vid antistatiska åtgärder. För ledare används jordning normalt, såsom konstgjort bärande en antistatisk handledsrem och jordning av arbetsytan.

Jordning genomförs enligt följande metoder:

1) Människokroppen är jordad genom handledsremmen.

2) Människokroppen är jordad genom antistatiska skor (eller skosnören) och ett antistatiskt golv.

3) Arbetsytan är jordad.

4) Testinstrument, verktygshållare, jordning av lödjärnet.

5) Antistatisk golv, jordningsplatta.

6) Antistatiska överföringsfordon, lådor och hylla bör jordas så mycket som möjligt.

7) Markera den antistatiska stolen.

2. Elektrostatisk avskärmning

Elektrostatiska känsliga komponenter exponeras för statisk elektricitet under lagring eller transport. Den elektrostatiska avskärmningsmetoden kan försvaga påverkan av yttre statisk elektricitet på elektroniska komponenter. Den vanliga metoden är att använda elektrostatiska avskärmspåsar och anti-statiska omsättningslådor som skydd. Dessutom har de antistatiska kläderna en viss avskärmningseffekt på människokläderna.

3. Ionneutralisering

Isolatorer tenderar att generera statisk elektricitet, och isolatorns statiska elektricitet elimineras. Jordningsmetoden är ineffektiv. Den vanliga metoden är jonneutralisering (delvis med skärmning), det vill säga med en jonfläkt i arbetsmiljön för att ge en likvärdig operation. område.

Därför är de i antistatiska material och antistatiska anläggningar härledda från dessa tre metoder, som kan delas upp i antistatiska mätare, antistatiska produkter för jordbearbetning, skyddande antistatiska förpackningar, transport och lagring av anti- statiska material, statisk elimineringsutrustning av neutral typ, liksom andra antistatiska produkter.

A. Antistatisk mätare

1. Handledsrem / fotrem / antistatisk skor omfattande detektor kallas också mänsklig kropps omfattande tester - användning: för att upptäcka handledsremmar, fotremmar, antistatiska skor uppfyller kraven.

2. Vid provning av fotrem och antistatiska skor är det nödvändigt att lägga till en metallplatta och trådarna som är anslutna till instrumentet.

3. Förutom elektrostatisk jonfläktdetektor - användning: Kontrollera regelbundet och kontrollera jonfläktens balans och sönderfallstid för att säkerställa att jonfläkten fungerar i ett säkert antal indikatorer.

4. Elektrostatisk fältdetektor kallas även elektrostatisk tester eller elektrostatisk voltmeter - användning: mätning av det elektrostatiska fältet för att återspegla närvaro av statisk elektricitet, läsning i spänningsform, som används för att testa den elektrostatiska styrkan hos miljön. Generellt är det svårt att verkligen återspegla den faktiska situationen på grund av statisk elektricitets miljöpåverkan och momentana egenskaper.

5. Elektrostatisk skärmtältstesterare - Användning: Används för att detektera skärmen av den elektrostatiska avskärmspåsen.

6. Ytskyddsmätinstrument - Användning: Används för att mäta materialets ytmotstånd, volymmotstånd.

B. Jordning av anti-statiska produkter

1. Antistatisk handledsrem: Används ofta i olika arbetslägen, det finns många typer av handledsremmar. Det rekommenderas att använda ett handledsrem med ett 1 megaohm motstånd. Kabellängden ska lämnas med en viss marginal.

2. Anti-statisk klocka: Avhjälpande av andra antistatiska åtgärder (som att lägga till en jonfläkt, ha på sig en antistatisk hälrem), för att uppnå bättre antistatisk effekt. Det rekommenderas inte att ha ett stort antal anti-statiska klockor.

3. Antistatiska fotrem / antistatiska skor: Efter användning av antistatiskt golv ska fabriken ha antistatiska skosnören eller antistatiska skor. Det rekommenderas att bära antistatiska skor i verkstaden för att minska dammintaget. Det är bättre för operatören att kombinera det antistatiska armbandet med effekten.

4. Antistatisk matta: Den används för att lägga ytan på varje arbetsbänk. Varje matta har ett 1 megaohm motstånd på strängen och är pålitligt ansluten till antistatisk jord.

5. Antistatiskt golv: Antistatiskt golv är indelat i: PVC-golv, polyuretangolv, upphöjt golv.

6. Antistatisk vax och antistatisk färg: Antistatisk vax kan användas på olika golvytor för att öka antistatisk funktion och göra golvet ljusare och renare. Antistatisk färg kan användas på olika golvytor, och kan även appliceras på olika hyllor, omsättningslådor. Vänta på behållaren.

C. Skyddad anti-statisk förpackningstransport och förvaringsmaterial

1. Antistatisk omsättningslåda, antistatisk komponentlåda: Används för omsättning, transport och lagring av faner och komponenter i verkstaden.

2. Antistatisk skyddspåse: Används för förpackning, transport och förvaring av faner och delar, med viss fuktsäker effekt.

3. Anti-statisk tejp: används i olika förpackningsboxar etc.

4. Antistatiska IC-band och IC-brickor: används för lagring och hantering av IC-komponenter i produktionsverkstäder. Det är förbjudet att lagra IC-utrymmen i friluft före användning. eller packa upp och transportera.

5. Antistatiska hyllor, vagnar och arbetsbänk: Antistatiska hyllor och vagnar används ofta i omsättning och hantering av faner och komponenter i elektroniska monteringsverkstäder. Antistatiska hyllor och arbetsbänk ska anslutas statiskt. Den antistatiska matta på vagnen ska ha metallkedja och antistatisk kontakt.

6. Anti-statiska överaller arbetsskor: I bearbetningsverkstäderna med statiska känsliga komponenter och vissa hygienkrav, bör anställda i allmänhet vara skyldiga att bära antistatiska överaller arbetsskor.

7. Antistatisk fingerkot: Om operatörens operatör måste hålla fast arbetsstycket eller de statiska känsliga komponenterna ofta, är det nödvändigt att bära en antistatisk fingerbarn.

D. Neutraliseringsutrustning

1. Ion-fan: Enligt placeringsmetoden finns skrivbord, horisontell och hängande typ. Enligt antalet hål, fläkt med enstaka jon, dubbelhöga jonfläkt, trehöga jonfläkt, fyrhöga jonfläkt, femhöjds jonfläkt. Det finns jonvindtromor som är lämpliga för hårda miljöer och kräver ett brett användningsområde och snabb eliminering av statisk elektricitet. Benchtop-ionfläktar, horisontella jonfläktar och fläktar med enstaka jon kan placeras på arbetsbänken eller suspenderas, dubbelhöjd, trehöjdiga, De fyra huvuden och de fem huvuden är alla suspenderade jonfläktar. Jonfläkten behöver bara anslutas till 220V nätaggregat som ska användas, och luftvolymen kan justeras. Förutom jonvindtrumman är jonfläkten lämplig för att eliminera det elektrostatiska restspänningskravet. På högre platser kommer dammfjernningsfunktionen att vara sämre än annan statisk elimineringsutrustning.

2. Ion luftpistol: uppdelad i vanligt jon luftpistol, plastpistol kropp jon vindpistol, stort huvud jon luftpistol, TOP GUN jon luftpistol (kallas även hög precision jon luftpistol, lämplig för användning i renhet reningsrum) , jon luftpistoler är vanligtvis handhållna. Att eliminera statisk elektricitet och dammavlägsnande kräver samtidigt extern tryckluft. Luftkällan måste vara fri från fukt och olja. (I allmänhet är luftkompressorer utrustade med filter för filtrering av olja. Om inte, köp vid hårdvaruaffärer, var och en sträcker sig från 30-100 yuan);

3. Ionvindmunstycke: det finns vanligt jonvindmunstycke, induktivt jonvindmunstycke (automatisk induktionsobjekt), generellt fast installation på monteringslinjen;

4. Ionvindslang: Liknar jonvindmunstycket, skillnaden är att det finns en bas, luftkanalen kan vikas och blåsningsriktningen kan ändras efter önskan.

5. Ionvindstång: Enligt materialet finns kopparstänger (jonkopparstavar, jon-kopparstänger), aluminiumlegeringsstänger (jon aluminiumstavar, jonvind-aluminiumstavar, jonvindgardiner) och jonisering enligt jongenerering metod. Induktiva kopparstänger har i allmänhet elektriska joner, aluminiumlegeringsstänger är generellt induktiva, längden anpassas i allmänhet efter behov, det finns vind och icke-vind och installeras vanligen på utrustningen.

6. Förutom statiskt elektriskt nät: Generellt installerat i luftinloppet högst upp på verkstaden, är renrummet installerat bra, kan täcka hela rummet, storleken är anpassad enligt kraven.