电子制造业中静电的产生及防护
电子制造行业安全操作规程静电防护与设备维护
电子制造行业安全操作规程静电防护与设备维护电子制造行业安全操作规程:静电防护与设备维护一、引言电子制造行业的发展日新月异,然而,由于电子器件对静电的敏感性,静电带来的危害也越来越凸显。
为了确保生产环境的安全与工作人员的健康,本安全操作规程旨在规范电子制造行业中的静电防护与设备维护操作。
有效的静电防护措施和设备维护可以降低静电带来的风险和生产损失,提高生产效益和产品质量。
二、静电的原理与危害静电是指由于电荷的分离而产生的电势差。
在电子制造行业,有许多场景会产生或积累静电,如人体、地面、设备和材料等,静电所带来的危害主要包括以下几个方面:1. 人身伤害:静电放电会对人体造成触电风险,严重的情况下甚至可引发火灾、爆炸等事故。
2. 电子元器件损坏:静电放电可能使电子元器件受到破坏,导致产品质量下降,造成经济损失。
3. 资料损坏:静电可能导致数据丢失或损坏,对生产和管理带来困扰。
三、静电防护措施为了有效地防止静电的危害,电子制造行业应采取以下静电防护措施:1. 地面接地:对生产现场进行良好的接地处理,确保地面与设备、人员等的电位一致。
可采用接地导线、接地材料等措施,并定期检查接地系统的效果。
2. 防静电服装:生产人员应穿戴防静电服装,包括防静电鞋、防静电服、防静电手套等,以减少电荷的积累和放电。
3. 防静电地板和桌面:生产现场的地面和桌面应采用防静电材料,防止静电的积累。
定期清洁和检查地板和桌面的静电性能。
4. 静电消除器:在生产环节中,可以设置静电消除器,用来消除静电并防止电荷的积累。
5. 控制湿度:恰当的湿度可以降低静电的产生和累积。
对于电子制造行业来说,通常的湿度控制在40%~60%之间。
6. 教育培训:为生产人员提供关于静电危害的教育培训,提高他们的安全意识和防范能力。
四、设备维护与检修除了静电防护,设备的维护与检修也是确保生产环境安全和生产设备可靠性的重要一环。
为此,电子制造行业应遵守以下几项要求:1. 定期维护:对生产设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行和耐用性。
电子行业安全操作规程电子产品生产过程中的静电防护措施
电子行业安全操作规程电子产品生产过程中的静电防护措施电子行业安全操作规程:电子产品生产过程中的静电防护措施在电子行业中,由于静电的存在,对电子产品的生产过程提出了严格的安全操作规程。
本文将介绍电子行业中常见的静电防护措施,并为相关从业人员提供指导。
一、静电的概念和危害静电是指物体表面带有静止电荷而产生的电现象。
在电子行业中,静电可导致电子元件损坏、系统故障、数据丢失甚至火灾等严重后果。
因此,制定适当的静电防护措施至关重要。
二、静电的产生和消除静电主要通过摩擦、接触和电离三种方式产生。
在电子产品生产过程中,人与物体的接触和物体之间的摩擦是主要的静电产生源。
为减少静电产生,有以下几个常见的消除方法:1. 在工作区域的地面铺设导电地板,并保持地面的清洁和湿润,以提供有效的电荷传导路径。
2. 使用导电材料制作工作台面,并定期清洁表面,以保持导电性能。
3. 在工作区域设置静电消除器,如离子风机、离子风枪等。
这些设备能够释放离子,中和周围空气中的静电。
4. 使用带有接地装置的静电容器,将产品安全存放并及时接地,以防止静电的积累。
三、人员的静电防护静电的产生和传导主要与人体的电荷有关,因此,人员在电子产品生产过程中需要采取一些措施来防止静电的产生和传导。
以下是一些建议:1. 工作人员应佩戴防静电服装,如防静电鞋、防静电手套等,以减少因人体带电而引发的静电现象。
2. 在工作台上放置静电防护垫,以降低电荷积聚的风险。
3. 在工作过程中避免穿着含有聚麦克斯纤维、涤纶等带有静电的衣物。
4. 在操作电子产品之前,工作人员应使用静电接地器将自身的电荷释放掉,并保持良好的接地状态。
四、设备的静电防护在电子产品的生产过程中,设备也是静电防护的重要部分。
以下是一些建议:1. 选用带有防静电功能的设备,例如防静电工作台、防静电滚筒等。
2. 在设备周围设置防静电屏蔽,以防止静电的积聚。
3. 定期对设备进行维护和保养,确保其良好的接地和耐静电的性能。
电子行业安全生产管理制度的静电防控与应急预案
电子行业安全生产管理制度的静电防控与应急预案一、安全生产管理制度的重要性在电子行业中,安全生产管理制度是保障企业员工安全和生产稳定的重要保障。
其中,静电防控与应急预案是安全生产管理制度中的重要组成部分。
本文将从静电防控和应急预案两个方面进行论述。
二、静电防控静电在电子行业中是一种常见的危险因素,它可能会导致火灾、爆炸或设备故障等安全问题。
因此,静电防控措施是非常必要的。
1. 场地静电控制在电子行业的生产场地中,需要对静电进行有效的控制。
采取以下措施可以有效减少静电的产生和积累:- 定期清洁工作场地,及时清除积尘和杂物;- 安装防静电地板和地面接地系统;- 使用防静电触电工具和材料;- 控制场地湿度,适当增加空气湿度;- 设立静电消散区域,定期进行静电消散。
2. 静电防护装备为了保护电子行业从业人员免受静电危害,使用适当的防护装备是非常重要的。
以下是一些常见的防护装备:- 防静电衣物:包括防静电服、防静电鞋、防静电手套等;- 静电消散装置:如静电消散器、静电消散枪等;- 防静电垫或椅垫:降低人体和设备之间的静电产生。
三、应急预案即使在静电防控措施全面落实的情况下,仍然存在静电引起的意外情况。
因此,制定科学合理的应急预案是至关重要的。
1. 事故分类与等级针对电子行业的静电事故,可以根据事故的严重程度将其分为不同的等级。
不同等级的事故需要采取相应的应急救援措施。
2. 抢救与处置措施当发生静电事故时,要迅速采取有效的抢救和处置措施以减少损失。
包括以下步骤:- 立即切断电源,停止生产操作;- 设立警戒线,阻止其他人员靠近事故现场;- 使用专业灭火设备进行灭火;- 避免触碰静电带电物体。
3. 撤离与报警当静电事故无法及时控制时,要迅速组织员工撤离事故现场,并向相关部门报警。
撤离应该遵循安全通道,避免踩踏和混乱。
4. 事故调查与总结在处理完静电事故之后,应对事故进行调查与总结,明确事故的原因和责任,并提出相应的改善方案,以避免类似事故的再次发生。
电子产品制造如何消除静电与防止静电
降 低 成 本 提 高 产 品 质 量 客 户 满 意 增 加 利 润
ESDBasic Knowledge ESD基础知识
ESD 防护的好处
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ESDControl ESD控制
我们如何控制ESD
Threefundamental principles 三个基本的控制原理 -- Ground/Bond all conductors 为所有导体进行接地处理,注意:人也是导体) -- Control Charges on Nonconductors 控制容易产生较多静电绝缘材料) -- Use protective packaging for transit and storage ( 在产品运输和存贮过程中使用ESD防护包装)
Material ( 材料 ) -- 使用导体材料 -- 尽量பைடு நூலகம்用静电消耗材料 -- 使用 ESD地板,ESD桌垫 -- 不用或尽量少用绝缘材料
Method ( 方法 ) -- 预防 (创建ESD安全的环境) -- 保护 (保护对ESD敏感的产品或零部件,避免金属小 电阻接触 ) -- 屏蔽 (对非ESD安全的物品进行法拉第或距离屏蔽 ) -- 消除 (通过接地,离子化消除产生的静电)
零部件料盒
ESD 材料的文件夹
ESD 材料的椅子
净化纸 & 许可的笔
拉圾筒
ESD 屏蔽包
保持非ESD材料与我们的ESD敏感产品12英寸以上距离
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ESDControl ESD控制
ESD控制 --- 离子化
对绝缘材料接地并不能消除所带的静电,要消除所带的静电需要使用离子风机,离子风机的作用是在局部形成离子平衡的环境,它产生的离子可以在较短的时间内中和目标物体上多余的电荷,
电子产品制造过程中静电的危害与防护-精品文档资料
电子产品制造过程中静电的危害与防护静电危害是电子产品生产过程中一大安全隐患,其造成的后果和损失往往十分严重。
由于其产生简单、广泛且不易被发觉和重视,更加剧了其潜在的危险性。
它可以在不经意间将昂贵的电子器件击穿,造成元器件失效,甚至引起火灾和爆炸,造成无可挽回的损失。
所以在电子产品的制造过程中,采取静电防护措施是十分有必要的。
1静电的产生静电是由不同物质的接触、分离或相互之间摩擦而产生的,当两个不同物质的物体相互接触时就会使得其中的一个物体失去一些电荷,当电子转移到另一个物体上时就会使其带上正电荷,而另外一个物体上将会带负电荷。
若在分离的过程中出现正负电荷难以中和,这样就是使正负电荷在这两个物体上失去平衡,电荷就会因为积累作用而使物体上产生静电。
所以当物体之间的接触、分离或摩擦就会使其产生静电。
在电子产品生产过程中的焊接、贴片、装配、调试、包装,以及生活中的行走、起立、脱衣服等,都会产生静电。
2静电的危害静电对电子产品生产中的危害大致可分为两种:一种是由静电产生的吸附力而引起的空气中的浮游灰尘的吸附;另一种是由静电放电现象引起的介质击穿。
2.1 静电吸附在电子器件的生产制造过程中,由于大量使用了很多高分子物质制成的设备和材料,它们自身的绝缘度很高,而在生产制造过程中出现的一些接触、分离或摩擦,都可造成其表面正负电荷的积聚,当正负电荷打破局部的平衡时,就会使其产生静电,在这种情况下,很容易使生产场地的浮游灰尘被静电吸附于芯片上,这样就会降低芯线之间的绝缘阻抗,引起短路,使器件损坏,而很小的灰尘吸附都有可能对电子器件的性能产生不良影响。
2.2 静电放电引起介质击穿静电放电的起源是空间电荷,因而它所储存的电能量是有限的,故它仅能提供在短时间内产生出局部击穿的电能量。
虽然静电放电产生的能量比较小,但是其产生具有复杂性,所以对静电放电的控制也比较麻烦。
由于静电放电而引起电子器件的内部击穿,是电子产品制造过程中静电危害的主要方式,也是在生产制造过程中静电放电危害电子产品最普遍现象,造成的后果也很严重。
电子行业电子产品静电防护
电子行业电子产品静电防护在电子行业,静电是一个不可忽视的问题。
静电可以对电子器件和电子设备造成许多负面影响,包括损坏电子元件、降低设备的性能以及导致数据丢失。
因此,静电防护成为电子行业中非常重要的一环。
本文将介绍电子行业中常见的静电防护措施和技术,以及如何正确实施和维护这些防护措施。
希望能帮助读者更好地了解静电防护,在工作中采取正确的步骤,确保电子产品和设备的安全。
什么是静电静电是指当两个电荷不相等的物体接触或通过电场相互作用时产生的电荷。
在电子行业中,人体和物体与电子器件和设备之间的静电放电是一个常见的问题。
在干燥的环境下,静电放电可以达到几千伏的电压,足以破坏敏感的电子元件。
静电对电子产品的影响静电放电对电子产品的影响主要包括以下几个方面:1.元件损坏:静电放电可以破坏电子器件内部的微小结构,导致功能性能下降甚至完全失效。
2.性能降低:静电放电还可能在电子器件中引起瞬态噪声和干扰,导致设备的性能下降。
3.数据丢失:静电放电可能会导致存储在电子设备中的数据丢失或损坏,对数据安全构成威胁。
4.维修成本增加:静电放电损坏了电子器件,可能需要更换零件或整个设备,增加维修成本。
综上所述,静电对电子产品的影响是非常严重的。
因此,采取适当的静电防护措施非常重要。
静电防护措施为了保护电子产品和设备不受静电放电的影响,电子行业采取了一系列的静电防护措施,包括:1.地接:建立良好的地接是静电防护的基础。
通过连接设备和器件的金属外壳或地线到接地系统,可以有效地把静电放电到地。
2.防静电地板:在电子产品制造和维修工作区域铺设防静电地板可以防止静电的积累。
这种地板通常由导电材料制成,能够快速将静电放电到地。
3.防静电服:防静电服是一种专门设计的服装,能够防止静电的积累和放电。
防静电服通常采用导电纤维制成,并与接地系统连接,确保静电通过服装释放到地。
4.防静电包装:在制造和运输电子产品时,使用防静电包装可以防止产品受到静电放电的损坏。
电子产品静电的产生及解决办法(精)
电子产品静电的产生及解决办法首先, 从静电产生的机理来看, 应该从降低有关物体的绝缘度着手, 使两物体即使摩擦也不产生和少产生静电, 对次有以下一些主要措施:1.保持环境有一定的湿度。
实践证明,北方地区或在干燥的冬季,因静电产生故障的事例要远远大于在东南沿海地区或其他季节, 所以在一些重要场所,如计算机机房、实验室、电子仪器的装调车间应考虑保持一定湿度的问题, 特别是对那些封闭形的空调房间, 更应有一定控制湿度的设备。
2.铺设防静电地板或地毯。
目前已有这种具有一定导电性能的塑料地板或地毯产品,能十分有效抑制由于人的行走产生静电。
3.使用离子风枪、离子头、离子棒等设施,使在一定范围内防止静电产生。
4.半导体器件应盛放在防静电塑料盛放器或防静电塑料袋中,这种防静电盛放器有良好导电性能,能有效防止静电的产生。
当然,有条件的应盛放在金属盛放器内或用金属箔包装。
5.对于操作人员应在手腕上带防静电手带,这种手带应有良好的接地性能,这种措施最为有效。
防静电小常识静电是一种客观的自然现象,产生的方式很多,如接触、磨擦、冲流等等。
其产生的基本过程可归纳为:接触→ 电荷→ 转移→ 偶电层形成→ 电荷分离。
设备或人体上的静电最高可达数万伏以至数十万伏,在正常操作条件下也常达数百至数千伏。
人体由于自身的动作及与其它物体的接触 -分离、磨擦或感应等因素,可以带上几千伏甚至上万伏的静电。
静电是正、负电荷在局部范围内失去平衡的结果。
它是一种电能, 留存在物体表现, 具有高电位、低电量、小电流和作用时间短的特点。
静电控制的主要措施有:静电的泄漏和耗散、静电中和、静电屏蔽与接地、增湿等。
静电放电引起的元器件击穿损害是电子工业最普遍、最严重的静电危害, 它分硬击穿和软击穿。
硬击穿是一次性造成元器件介质击穿、烧毁或永久性失效;软击穿则是造成器件的性能劣化或参数指标下降。
静电敏感元器件和印制电路板在生产过程中工序之间的传递和储放,必须使用防静电上料箱、元件盒、周转箱、周转托盘等。
制造过程中静电及静电防护
制造过程中静电及静电防护静电是指物体表面带电状态,当两个带电物体接触或靠近时,会发生静电的传导和放电现象。
在制造过程中,静电问题可能会对产品的质量和生产效率造成影响。
因此,了解制造过程中的静电现象以及采取相应的静电防护措施至关重要。
静电的形成原因静电的形成是由于物体带电粒子的不平衡。
在制造过程中,静电的形成主要是由以下原因导致的:1.摩擦电荷:当两种不同材料表面相互摩擦时,会导致电子从一个物体转移到另一个物体,从而导致物体带电。
2.分离电荷:在生产过程中,当电荷分离的物体接触到其他物体时,会导致物体带电。
3.吸附电荷:物体表面可以吸附带电粒子,例如灰尘、水滴等,从而导致物体带电。
制造过程中的静电问题在制造过程中,静电问题可能会对产品的质量和生产效率造成影响。
一些常见的静电问题包括:1.雇佣:当物体带电时,会吸引周围的粉尘和污染物,导致产品表面脏乱不堪。
2.粘附:带电的物体可能会粘附到其他物体上,导致制造过程中的不良现象。
3.能量积累:在制造过程中,静电荷可能会在物体表面积累,当达到一定能量时,可能会引发火花和爆炸。
4.电子设备故障:静电可能会对周围的电子设备产生干扰,导致设备故障。
静电防护措施为了避免制造过程中的静电问题,可以采取以下静电防护措施:1.接地:将物体通过接地线连接到地面,使静电荷能够自由流失,避免静电的积累。
2.避免摩擦:在制造过程中尽量避免使用产生摩擦的材料,减少静电的产生。
3.防护材料:使用具有抗静电性能的材料,例如抗静电塑料、抗静电涂料等,减少静电的产生和积累。
4.空气湿度控制:保持适当的空气湿度,可以减少静电的产生,因为湿度越高,空气中的静电能量越低。
5.静电消除器:在制造过程中使用静电消除器,通过产生相反电荷来中和静电荷,减少静电问题的发生。
6.培训和教育:对相关从业人员进行静电防护的培训和教育,提高他们的意识和知识,减少静电问题的发生。
总结了解制造过程中的静电现象以及采取相应的静电防护措施对于确保产品质量和生产效率至关重要。
电子设备的静电防护和处理方法分享
电子设备的静电防护和处理方法分享引言:静电是我们在日常生活中随处可见的现象,它产生的静电放电对电子设备造成的损害是不可忽视的。
为了保护电子设备,我们需要学习静电的防护和处理方法。
本文将详细介绍电子设备的静电防护和处理方法,帮助读者更好地保护自己的电子设备。
一、静电的形成和对电子设备的危害1. 静电的形成:当两个物体由于摩擦或分离等原因带有不同的电荷时,就会形成静电。
例如,我们在冬天脱掉毛衣时,会看到静电现象,这是由于衣物与皮肤之间摩擦产生了静电。
2. 对电子设备的危害:静电放电对电子设备造成的损害是非常严重的。
静电放电会导致电子元件损坏、数据丢失甚至设备完全烧毁。
因此,我们必须采取措施来防止静电对电子设备造成的损害。
二、电子设备的静电防护方法1. 购买具有静电防护功能的设备:现今市场上有许多具有静电防护功能的电子设备可供选择。
购买这些设备可以大大降低静电产生的可能性。
2. 使用静电手腕带或防静电手套:在操作电子设备时,使用静电手腕带或防静电手套可以将人体的静电引到地面,避免静电对设备的损害。
3. 保持工作环境的湿度适宜:湿度可以减少静电的产生。
因此,保持工作环境的湿度在40%到60%之间是非常重要的。
可以通过使用加湿器来保持湿度适宜。
4. 避免穿着静电产生的衣物:一些合成纤维的衣物容易产生静电。
因此,在操作电子设备时,应尽量避免穿着这些衣物,以减少静电的产生。
三、电子设备的静电处理方法1. 使用静电地垫或静电喷雾:在操作电子设备之前,可以在操作台上放置静电地垫,或者使用静电喷雾喷洒在操作台上。
这些方法可以将静电引至地面,减少对设备的损害。
2. 使用防静电擦布擦拭设备表面:在擦拭电子设备表面时,应使用防静电擦布代替普通擦拭布。
防静电擦布可以有效地消除表面的静电,减少对设备的损害。
3. 定期清洁设备内部:积聚在设备内部的灰尘和杂质可能导致静电放电。
因此,定期清洁设备内部是非常重要的。
可以使用吹气罐或静电吸尘器清洁设备内部,以保持设备的良好工作状态。
浅析电子产品制造中的静电防护
浅析电子产品制造中的静电防护【摘要】在电子产品制造过程中会产生静电,这也是电子产品制造中的一个重要安全隐患,有可能严重损害电子产品的功能,带来巨大损失,因而如何做好静电防护工作在电子产品制造中就有着重要的意义。
本文阐述了电子产品制造中静电的产生和可能造成的危害,并且重点分析了静电防护措施。
【关键词】电子产品;静电危害;静电防护近年来随着电子产品模块化、集成化的发展,电子器件正变的越来越小,内部结构也越来越复杂,内部氧化膜逐渐变薄,在制造过程中一些微小电压就可能击穿这些电子器件。
因而在当前的电子产品制造中,由于静电引造成的电子器件损伤也越来越严重,电子元件制造过程中的大多数环节中都可能产生静电,那么如何对于通过一些完善的防护措施降低静电危害,也就是众多从业人员所关注的。
一、静电的产生静电的产生是由于物体表面正负电荷局部失衡造成的,一般而言静电产生的来源主要有三个,分别是摩擦、传导和感应。
在电子产品制造过程中,焊接、组装、调试、包装等多个环节都可能产生静电。
静电的产生一方面在于电子元器件本身的特点,另一方面也与生产操作人员有着重要关系,如果生产人员没有依照防静电规范进行操作,静电防护措施佩戴不齐全、生产中乱搭乱放灯都可能产生静电。
由于电子器件多为导体材料,在器件接触的过程中,于静电场的作用下就可能产生静电,操作人员在组织、调试、包装等过程中,一些绝缘物体之间的摩擦也可能产生静电。
电子元器件静电敏感度分为三个级别,分别是0~1999V、2000~3999V、4000~15999V,敏感度越高越易于受到静电的破坏。
因而在静电防护中,也需要针对电子元器件的静电敏感度采取相应的防护措施[1]。
二、静电的危害1.介质击穿最然静电产的能力并不大,但是随着电子元器件介质的越来越薄,静电电压击穿电子元器件的现象也越来越普遍。
静电击穿电子元器件可以分文两种,分别是硬击穿和软击穿,硬击穿是指完全击穿,造成电子元器件内部开路或者短路,这一故障是能够在出厂前被检验出来的。
电子产品制造中的静电防护措施分析
电子产品制造中的静电防护措施分析摘要:中国是世界上最大的生产国也是最大的电子设备生产和出口国。
电子元件和整合式电路板是电子设备的核心元件。
静电对电子设备和电子设备的制造是非常有害的。
为了提高电子电气设备的质量,提高电子电气设备制造商的竞争力,增强产品在中国的影响力,我们必须了解静电产生的原理,重视静电的预防和消除,加强对防静电的管理。
关键词:电子产品;制造;静电;防护措施引言静电放电是指在静电场中具有不同静电平面的物体相互作用时,静电电荷转移现象。
当电场能量达到一定的水平时,它们之间的嵌套介质会破裂,这是一个爆发过程。
静电防护必须减少静电积聚,必须及时释放静电,并有效识别电子产品的静电防护措施。
静电脉冲会影响电子产品和设备的正常工作。
由于电子产品制造涉及许多内容和链接,因此需要维护和有效地处理每个链接中可能出现的静电损坏。
1静电产生的原理一切都是由原子组成的。
原子的基本结构由质子(正电荷)、中子(未电荷)和电子(负电荷)组成。
正常情况下,原子中质子和电子的数量相等,此时对象未充电。
当两个对象相互接触并分离时,一个物体将一些质子或电子从另一个物体中夺走。
此时,两个物体上质子和电子的数量不同。
一个对象加载正,另一个加载负,因此产生静电。
当静电物体接触具有电位差的物体时,发生电荷转移,然后产生静电危害。
事实上,物体之间的接触和分离是常见的,所以产生静电的地方到处都是。
2静电产生的危害2.1静电放电击穿介质静电放电不能产生很大的能量,但其产生极其复杂,因此很难控制静电放电。
静电放电可能会破坏电子设备,这也是制造电子产品时最常见的静电放电危险,这种危险会产生非常严重的后果。
静电放电引起的崩溃可以是硬的也可以是软的。
硬性故障是指电子产品一旦损坏,便是永久故障,无法进行维修,只能进行换件处理,会造成经济损失。
软故障是指电子产品内部存在相对轻微的损坏,在使用过程中产品的性能会逐渐下降,从而导致安全隐患。
出现这种软故障时,问题并不容易找到,如果检测设备未能检测出故障信息,且所有测试数据正常,后续进行产品交付后,用户在使用过程中,有很大可能会遇到突发性故障。
电子设备制造中的静电防护技术使用技巧研究
电子设备制造中的静电防护技术使用技巧研究静电是指在电荷的非平衡状态下产生的电压差和电场。
在电子设备制造过程中,静电可能对电子元件和零部件造成破坏,导致设备故障和损失。
因此,采取静电防护技术是电子设备制造过程中至关重要的一环。
本文将对电子设备制造中的静电防护技术使用技巧进行研究与讨论。
一、静电生成与传播的原因静电在电子设备制造过程中的生成和传播主要有以下几个原因:1. 材料摩擦:当不同材料之间发生摩擦时,电荷会在材料表面产生不平衡分布,导致静电生成。
2. 材料剥离:当材料之间发生剥离时,电荷会随着材料的分离而分布不均匀,导致静电生成。
3. 电荷集聚:当电荷在一个特定物体上集聚时,静电会在电子设备制造过程中传播并可能产生电弧放电。
二、静电防护技术使用技巧在电子设备制造过程中,采取静电防护技术是非常重要的。
以下是一些静电防护技术使用的实用技巧:1. 使用合适材料:选择合适的材料对防止静电生成和传播至关重要。
一些防静电材料,如金属或导电纤维,可以有效地将静电排除到接地上。
2. 接地:合理的接地系统是防止静电影响的重要措施。
通过将电子设备和工作区域接地,可以将静电导入地面,减少电荷的积累和传播。
3. 静电消除器:在电子设备制造过程中,应该配备静电消除器。
这些消除器可以用于吸收和中和电荷,减少静电的积累。
4. 控制湿度:静电的生成在很大程度上受湿度的影响。
保持适宜的湿度水平可以有效地控制静电的生成和传播。
5. 使用静电防护设备:在电子设备制造过程中,使用静电防护设备是非常重要的。
例如,静电防护手套、静电防护地垫等可以有效地降低静电对电子元件的影响。
6. 培训员工:对员工进行静电防护知识的培训是预防静电问题的重要措施。
员工应该了解静电的危害,掌握正确的静电防护技术使用技巧。
三、案例研究:苹果公司的静电防护措施作为全球知名的电子设备制造商,苹果公司一直致力于静电防护技术的研究和应用。
以下是苹果公司在电子设备制造中采取的一些静电防护措施:1. 静电防护设备:苹果公司的工厂中广泛采用静电防护设备,包括静电消除器、静电防护手套、静电防护地垫等。
电子制造过程中的静电及静电防护
电子制造过程中的静电及静电防护ESD(ElectrostaticDischarge)即静电释放:两个带不同静电电平的物体,通过直接接触或静电电场的作用会使两物体的静电电荷发生位移,当静电电场达到一定能量,之间的介质被击穿而产生放电,这就是ESD的全过程。
例如,在干燥的秋冬季节,推开门,开关抽屉,整理书籍,甚至按下计算机开关都有静电累积和释放的现象,可以说,我们就生活在一个静电的世界。
由于生活中静电无处不在,所以,ESD也经常发生,大到电闪雷鸣,小到脱毛衣时迸出火花,都属于此列。
我们可以按以下描述简单判断ESD的强弱,当放电电压低于3KV时,ESD过程就会发生,但我们不会感觉到,电压大于3KV时,人体有轻微麻麻的感觉,当电压大于6KV时,我们会听到“劈啪”的放电声,而当电压大于8KV时,同时还会伴随快速的电弧火花出现了。
随着科学技术的飞速发展,电子、通信、航天、航空等高新技术产业的迅速崛起,尤其是电子仪器仪表和设备等电子产品日趋小型化、多功能及智能化。
高密度集成电路已成为电子工业对上述要求中不可缺少的器件。
这种器件具有线间距短、线细、集成度高、运算速度快、低功率和输入阻抗高的特点,因而导致这类器件对静电越来越敏感。
静电放电是导致元器件击穿危害和对电子设备的运行产生干扰的主要原因。
在电子产品的生产中,从元器件的预处理、安装、焊接、清洗、至单板测试、总测、直到包装、储存、发送等工序,都可能产生对器件的静电放电击穿危害。
因此,静电防护显得越来越重要。
静电作为一种自然现象,不让它产生几乎是不可能的,但是,把它的存在控制在危险的水平之下,使其造成的损失尽可能减小,则是可以做得到的。
有效地进行静电防护与控制,依赖于对静电现象的认识和对其发生、存在、消除的控制;依赖于掌握和了解静电与环境条件的关联性和静电发生的规律。
1.静电的产生在电子组装工业中,产生静电的主要途径为:摩擦、感应和传导。
1.1摩擦在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电,而产生静电的最普通方法,就是摩擦生电。
电子工业中静电危害和防护
电子工业中静电危害和防护【摘要】静电危害在电子产品的生产过程中一直是一个值得关注的问题,本文详细介绍了电子产品生产过程中产生静电的机理和危害,具体分析了危害产生的原因,并结合多年工作经验,总结出生产过程中为避免静电危害应采取的措施。
【关键词】静电危害;防静电措施引言随着大规模集成电路和微波器件等的大量生产和广泛应用,器件尺寸的变小和绝缘层的变薄,使器件承受静电放电的能力进一步下降。
目前,在一般电子装配生产线,不导致静敏元器件发生ESD损害的静电安全电压为100V,而在一般工业生产中,静电具有高电位、低电量、小电流和作用时间短的特点,设备或人体上的静电位最高可达数万伏以至数十万伏;在正常操作条件下也常达数百至数千伏。
因此如不采取必要的防护措施,生产中的ESD危害将是十分严重的。
据美国3M公司在1988年载文介绍,在美国微电子大规模发展的初期,因ESD的影响,每年造成的直接经济损失约100多亿美元,而日本20世纪90年代初统计:日本生产中其不合格电子器件中有45%是因静电造成的。
静电放电可以造成电子器件的物理损坏,但更为普遍的现象是造成器件性能下降,而不是直接损坏,也就是说,被静电损伤的器件并不立即出现故障,而是性能有轻微的衰弱或改变,但是以后抵抗静电的能力大大降低,使产品可靠性出现问题,因此从事电子制造业的所有人员都应充分了解静电放电原理,掌握控制静电的基本方法,让电子产品远离静电伤害。
一、静电的产生任何物质都是由原子组成,而原子的基本结构为质子、中子及电子。
在正常情况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负电荷平衡,所以对外表现出不带电的现象。
但是外层电子在受外力(外力包括各种能量,如动能、势能、热能、化学能等)作用,就会造成电子分布的不平衡,从而形成了静电。
在电子组装工业中,产生静电的主要途径为:摩擦、感应和传导。
(1)摩擦在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电,而产生静电的最普通方法,就是摩擦生电。
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电子制造业中静电的产生及防护
一、静电的定义
1、静电就是静止的电荷。
任何两个不同材质的物体接触后再分离,都会产生静电。
2、任何物质都是由原子组合而成,而原子的基本结构为质子、中子及电子。
科学家们将质子定义为正电,中子不带电,
电子带负电。
在正常状况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负电平衡,所以对外表现出不带电的现象。
但是由于外界作用如摩擦或以各种能量如动能、位能、热能、化学能等的形式作用会使原子的正负电不平衡。
二、静电的产生
⏹静电产生的三种方式:摩擦、接触、传导。
1、摩擦起电:摩擦过的物体具有吸引轻小物体的现象,就是摩擦起电现象.由于不同物质的原子核对核外电子的束缚能
力不同,当两个物体相互摩擦时,哪个物体的原子核对核外电子的束缚本领弱,它的一些电子就会转移到另一个物体上,失去电子的物体带正电,得到电子的物体由于带有多余的电子而带负电.摩擦起电实质上并不是创造了电,只是电荷从一个物体转移到了另一个物体,使正负电荷分开,电荷的总量并没有改变.相互摩擦的两个物体,必然带上等量的异种电荷,带正电的物体缺少电子,带负电的物体有了等量的多余的电子.在转移过程中只能转移核外的电子,但原子核是稳定的.例如:被丝绸摩擦过的玻璃棒带正电.
2、接触带电:接触带电是指带电的物体接触不带电的物体(注意:这里的不带电物体应是导体,只有导体,电荷才可以
在其上自由移动),则不带电的物体也带上了与带电物体相同种类的电荷.一个物体带电,一个不带电,相接触后,总电量就重新分布了,为了取得平衡,电荷就会发生移动.接触带电是两个物体带电的均衡,最终结果是带同种但不一定等量的电荷.例如:把带负电的橡胶棒与不带电的验电器金属球接触,验电器就带上了负电,且金属箔片会张开.
3、感应带电:也就是静电感应.一个带电物体靠近另一个不带电的导体时,导体靠带电体的近端会显示出与带电体相反
电性的电荷,而在这个金属导体的远端则显示出与带电体相同性质的电荷.例如:一个带正电荷的物体靠近某个不带电的金属球时,离带电体近的一端就带负电荷,离它远的一端则带正电荷.感应带电实质上是物体在静电场的作用下,发生了电荷重新分布的现象.例如:电视机、电脑等的显示屏上的带电现象.
三、静电对电子产品的影响
⏹ESD对电子产品造成的破坏和损伤有:突发性损伤、潜在性损伤
1、突发性损伤:器件被严重损坏,功能丧失。
这种损伤通常能够在生产过程中的质量检测中能够发现,因此给工厂带
来的主要是返工维修的成本。
2、潜在性损伤:器件部分被损,功能尚未丧失,且在生产过程的检测中不能发现,但在使用当中会使产品变得不稳定,
时好时坏,因而对产品质量构成更大的危害。
手机出现的经常死机、自动关机、话音质量差、杂音大、信号时好时差、按键出错等问题有绝大多数与静电损伤相关。
四、防静电措施
1、环境增湿
湿度越大,静电越低。
考虑湿度对电子产品的影响,一般工程中将相对湿度RH控制在55%~75%。
当空气的相对湿度在65—70%以上时,物体表面往往会形成一层极微薄的水膜。
水膜能溶解空气中的CO2 ,使表面电阻率大大降低,静电荷就不易积聚。
如果周围空气的相对湿度降至40一50%时,静电不易逸散,就有可能形成高电位。
2、可靠的接地系统
静电耗散及泄漏都是通过良好的接地将各种操作过程中产生、积累或感应的静电迅速泄放到大地。
防静电系统地线通过专门的接地装置接入大地,接地装置的接地电阻应小于10Ω。
3、佩戴防静电手腕带
防静电手腕带是一种配戴于人体手腕上,释放人体聚集静电电荷的器件。
其原因是通过腕带及接地线,将人体身上的静电排放至大地,故使用时腕带必需确实与皮肤接触,接地线亦需直接接地。
4、使用静电防护桌垫
5、架设离子风枪
除静电离子风枪由外接高压产生器供应电源,枪嘴内的离子针电晕放电,将通过的高压气流电离为大量正负离子,离子风快速吹向需除静电区域将静电中和,同时吹除灰尘,并防止灰尘因静电再次吸附。
6、镀防静电层
五、保护膜防静电原理
1、静电屏蔽材料:材料的表面电阻率小于1×10^4Ω/m2或体积电阻率不超过1×10^3Ω/m3,采用这种材料制作的法拉
第保护罩可防止静电敏感器件受到静电影响。
静电屏蔽材料属于静电导体材料的一部分。
2、导静电材料:材料表面电阻率不超过1×10^5Ω/m2或体积电阻率不超过1×10^4Ω/m3。
这种材料电阻小,电子在其
表面及内部流动非常容易,可流向任何接触到的其它导体或大地。
3、静电耗散材料:材料表面电阻率大于1×10^5Ω/m2但小于或等于1×10^12Ω/m2,或体积电阻率大于1×10^4Ω/m3
但小于1×10^11Ω/m3。
4、绝缘材料:材料表面电阻率大于1×10^12Ω/m2,或体积电阻率大于1×10^11Ω/m3。
绝缘材料的表面或内部基本
上没有电流流动,它的电阻很大,难于接地。
这种材料内的静电荷会在上面保留很长时间。
原理:防静电保护膜是在保护膜基材或胶水中加了一种抗静电剂,这种抗静电剂能有效吸收掉产品表面及空气中的“水份”,水份得到这后就能与静电产生中和,从而达到抗静电的作用。
一般要求防静电材料表面电阻在10的6次方到11次方之间。