静电放电发生器的关键指标

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静电放电发生器的基本要求

静电放电发生器的基本要求

静电放电发生器的基本要求ESD Generator Specifications一、标准静电放电试验是电子产品重要试验之一,国个在80年代就制定了相应的标准。

较早的标准为IEC-International Electrotechnical Commission1984年发布的IEC801-2(已同名等效转化为我国标准GB/T13926.2-92《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性第2部分:静电放电要求》),该标准规定该标准第l版中将试验严酷等级划分为1、2、3、4共四个等级,对应的试验电压分别为2、4、8、15kV。

这标准现已废止。

1995年该标准进行了全面修订,1997年改为IEC61000-4-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC Publication(已同名等效转化为我国标准GB/T 17626.2-1998《电磁兼容试验和测试技术静电放电抗扰度试验》),目前该标准有效,也是目前国际上使用最为普遍的电子设备静电放电试验标准。

这标准将试验分为五个严酷度等级,并按放电方式分别给出二个系列试验电压值,其中接触放电的电压相应为2、4、6、8、XkV。

空间放电的电压系列为2、4、8、15和XkV。

这里的X为一开放等级,由供需双方协商确定后写入产品规范。

该标准与欧洲标准EN61000-4-2是完全相同的(EN-European Norms)。

二、静电放电发生器的基本要求储能电容(Cs+Cd):150 pF ±10%放电电阻(Rd):330 欧姆±10%充电电阻(Rc):50M与100M欧姆之间输出电压:接触放电8kV(标称值),空气放电15kV(标称值)输出电压示值的容许偏差:±5%输出电压极性正和负极性(可切换)保持时间:至少5s放电,操作方式:单次放电(连续放电之间的时间至少1s),为了探测的目的,发生器能至少20次/秒的重复频率产生放电。

电子产品的静电放电测试及相关要求

电子产品的静电放电测试及相关要求

电子产品的静电放电测试及相关要求(时间:2007-1-23 共有901 人次浏览)[信息来源:互联网]从第一节的叙述中我们了解ESD对电子产品的危害,随着电子产品的复杂程度和自动化程度越来越高,电子产品的ESD敏感度也越高,电子产品抵御ESD 干扰的能力已经成为电子产品质量好坏的一个重要因素。

那么如何来衡量电子产品抗ESD干扰的能力?通过ESD抗扰度试验可以检测这种能力。

为此越来越多的产品标准将ESD抗扰度试验作为推荐或强制性内容纳入其中。

电子设备的ESD抗扰度试验也作为电子设备电磁兼容性测试一项重要内容列入国家标准和国际标准。

对不同使用环境、不同用途、不同ESD敏感度的电子产品标准对ESD抗扰度试验的要求是不同的,但这些标准关于ESD抗扰度试验大多都直接或间接引用GB/T17626.2-1998 (idt IEC 61000-4-2:1995):《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》这一国家电磁兼容基础标准,并按其中的试验方法进行试验。

下面就简要介绍一下该标准的内容、试验方法及相关要求。

1.试验对象:该标准所涉及的是处于静电放电环境中和安装条件下的装置、系统、子系统和外部设备。

2.试验内容:ESD的起因有多种,但该标准主要描述在低湿度情况下,通过摩擦等因素,使操作者积累了静电。

电子和电气设备遭受直接来自操作者的ESD和对临近物体的ESD的抗扰度要求和试验方法。

对电子产品而言,因操作者的ESD造成受设备干扰或损坏的几率相对其他ESD起因大得多。

并且若电子产品能提高针对因操作者的ESD抗扰性,则针对因其他因素的ESD抗扰性也会有相应的提高。

3.试验目的:试验单个设备或系统的抗静电干扰的能力。

它模拟:(1)操作人员或物体在接触设备时的放电。

(2)人或物体对邻近物体的放电。

4. ESD的模拟:图1和图2分别给出了ESD发生器的基本线路和放电电流的波形。

图1静电放电发生器图2静电放电的电流波形图1中高压真空继电器是目前唯一的能够产生重复与高速的放电波形的器件(放电开关)。

静电放电发生器-普锐马

静电放电发生器-普锐马
ESD61002B
输出电压Output voltage
0.2-- ± 20kV ± 5%
0.2-- ± 30kV ± 5%
输出电压极性Polarity
正/负Positive/Negative
放电电容
Energy storage capacitance
150pF
放电电阻
Discharge resistor
放电形式
Discharge modes
接触放电Contact discharge
空气放电Air discharge
放电次数Number of discharge
可预设置1-9999次或无限次
触发方式
1.自动2.手动3.电压自动渐升扫描
设备工作电源Power
AC220V ± 10%,50 Hz
环境温度Operating temp.
330 Ω
放电电流上升时间
Current rise time
0.7~1ns
工作形式
Operation modes
放电时间间隔可以设置在0.05~99.99s之间,可满足各种操作方式,如20PPS放电;设置值小于0.05s时,是单次放电
放电次数设定
Numbers of discharge
1~9999或无限次
15℃-35℃
主机尺寸,重量Dimension,Weight
350×360×175 mm 10kg
普锐马智能型静பைடு நூலகம்放电发生器
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产品型号:
ESD61002A,ESD61002B
产品介绍:
智能型静电放电发生器是针对静电放电抗扰度试验的要求而专门设计的,用于评估电气、电子设备遭受来自操作者和邻近物体的静电放电干扰时的性能提供一个评定依据。

ESD-20G说明书

ESD-20G说明书

苏州泰思特电子科技有限公司
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ESD-20G 智能型静电放电发生器
使 用 说 明
一、静电放电测试仪概述
保护设备免受静电放电的危害,无论对生产厂或者用户都是一个十分重要的问题,特 别是采用微电子器件组装以后,为了确保产品和系统的可靠性,对静电放电危害性问题的 考虑显得尤其重要。 静电问题与环境条件以及使用场合有关,静电电荷尤其可能在干燥与使用人造纤维的 环境中产生。一个最普通的例子是操作人员在控制室的地毯上走动时,他走每一步都可能 从他的身体与织物交换中产生(包括得到或丢失)电荷;另外,操作人员和他的座椅间的摩 擦也可能产生电荷交换。操作人员可以是直接的或是通过静电感应而带电,对于后者,除 非操作人员有适当的接地措施,否则导了电的地毯就起不到任何保护作用。 图1给出了不同织物的相对湿度下可能产生的静电电压值,从图中可见针对不同的人 造织物与不同的环境条件,设备可以遭到高达数千伏的放电情况。
3.1 主要技术指标
(1) 充电电压范围 苏州泰思特电子科技有限公司 0~20.00kV - 3 -
ESD-20G 智能型静电放电发生器 (2) 静电极性 (3) 放电频率 正或负 单次 20次/秒 按设定的放电次数放电 自动放电 4位计数器(用于计数放电最多可达9999次) 放电电容: 150pF 放电电阻: 330Ω 圆锥形接触电极及球形气隙放电电极 10℃~35℃ 温度: 相对湿度: 30%~60% 大气压力: 68KPa(680mbar)~106KPa(1060mbar) 单相AC175~250V, 50/60Hz
放电、连续放电(20pps)或自动放电” ; 在这一行“UP(5),DOWN(4) ,SELECT (7) ”这三个按键为有效按键,其它按键无效; (注:只有在“接触放电”模式下 才可对“四种模式”进行选择操作。 )

静电放电模拟器计量标准

静电放电模拟器计量标准

静电放电模拟器计量标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:静电放电模拟器是用来模拟不同环境条件下的静电放电事件,以评估电子产品的抗静电性能。

静电放电事件是由于静电在电子产品和设备上积累而导致的突然放电现象,可能对电子产品带来损坏或故障。

为了确保产品的质量和可靠性,静电放电模拟器的准确性和可靠性至关重要。

为了对静电放电模拟器进行准确的测量和评估,制定了静电放电模拟器计量标准。

静电放电模拟器计量标准对静电放电模拟器的性能参数进行了详细的规定。

这些性能参数包括放电能量、放电电流、放电波形、放电频率等。

静电放电模拟器计量标准要求静电放电模拟器在不同工作模式下能够满足相应的要求,并对性能参数进行了详细的测量方法和要求。

静电放电模拟器计量标准对静电放电模拟器的校准和检定进行了规定。

静电放电模拟器在使用过程中可能会出现性能漂移或故障,因此需要定期对静电放电模拟器进行校准和检定。

静电放电模拟器计量标准规定了校准和检定的方法和频率,以确保静电放电模拟器的可靠性和准确性。

静电放电模拟器计量标准是对静电放电模拟器进行检定、校准和使用的指导性文件,是确保静电放电测试有效性和可靠性的重要依据。

只有严格遵守静电放电模拟器计量标准的要求,才能保证静电放电测试的准确性和可靠性,提高电子产品的质量和可靠性。

第二篇示例:静电放电模拟器是用于模拟静电放电事件,以评估电子产品、设备或系统的静电耐受性能。

随着电子产品的广泛应用,静电放电对设备和系统的稳定性和可靠性产生了越来越大的影响。

确保设备和系统能够在静电放电事件下正常运行变得至关重要。

为了确保静电放电模拟器的准确性和可靠性,需要建立相应的计量标准。

静电放电模拟器计量标准是对静电放电模拟器进行校准和验证的依据,也是评定其性能和准确性的标准。

一个良好的计量标准将有助于确保静电放电模拟器的稳定性和可靠性,提高测试结果的准确性和可信度。

静电放电模拟器计量标准主要包括以下几个方面:1. 标准参考模拟信号:静电放电模拟器的输出信号应符合国际标准和规范要求,包括波形、幅度、频率等参数。

GJB573A (EST573A)静电放电发生器)方法601“静电放电试验”放电波形校准

GJB573A (EST573A)静电放电发生器)方法601“静电放电试验”放电波形校准

GJB573A (EST573A静电放电发生器)方法601“静电放电试验”放电波形校准
黄九生博士
北京华晶汇科技有限公司高级工程师
1.概述
EST573A是完全按照GJB573A-98引信环境与性能试验方法601“静电放电试验”要求设计生产的,2010年以来在西安某研究所的引信测试的长期使用中,性能稳定,使用可靠。

对设备的校准是保证设备可靠运行的基本保证。

本文简介电压及电流的校准方法。

2电压校准
使用高阻高压表(建议输入电阻在30GΩ以上甚至100GΩ的高阻高压表如EST105或EST105B,电压测试探头或设备阻抗越高,对静电电压的影响越小,精度越高), 将高压线插入静电发生器的高压电源输出孔内,如果偏差超过技术指标,可以从后面电位器中调节,使得显示与实际误差小于1% (GJB573标准要求误差小于5%, 但EST573A出厂时以更高精度1%的要求校准,使EST573A在长期的使用中性能优于国家军用标准的要求)。

3放电波形:
可以分别校准电压波形或电流波形
校电压波形时建议使用输入电阻在1GΩ以上,带宽在300MHz以上的电压探头。

校准电流波形时,建议使用美军标331C规定的带宽在1GHz以上1Ω电流靶和衰减器以及示波器:
5000Ω放电典型波形 (1μs/DIV)
4. 参考文件:
[1] GJB573A引信环境与性能试验方法 1998
[2] EST573A静电放电发生器使用说明书 2010。

tvs的vc测试标准

tvs的vc测试标准

TVS的VC测试标准本文旨在规定TVS(Transient Voltage Suppressor,瞬态电压抑制器)在各种电磁兼容(EMC)测试中的标准。

这些测试包括静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、雷击浪涌抗扰度、传导骚扰、辐射骚扰、谐波电流发射以及电压变化和闪烁等方面的测试。

1. 静电放电抗扰度静电放电抗扰度是衡量TVS在静电放电(ESD)情况下性能的重要指标。

在测试过程中,应遵循以下步骤:a. 使用符合标准的静电放电发生器,逐渐增加电压,直到达到TVS的钳位电压。

b. 对TVS施加正负极性静电放电,记录其钳位电压和泄漏电流。

c. 分析钳位电压和泄漏电流的变化,以评估TVS的性能。

2. 射频电磁场辐射抗扰度射频电磁场辐射抗扰度测试用于评估TVS在高频电磁场中的性能。

测试过程如下:a. 将TVS放置在辐射抗扰度测试场地中。

b. 使用符合标准的信号发生器和功率放大器,在TVS的一端施加一定强度的电磁场。

c. 逐渐增加电磁场强度,观察TVS的工作状态,记录其在不同强度下的钳位电压和泄漏电流。

d. 分析钳位电压和泄漏电流的变化,以评估TVS的性能。

3. 电快速瞬变脉冲群抗扰度电快速瞬变脉冲群抗扰度测试用于评估TVS对快速瞬变脉冲的抵抗能力。

测试过程如下:a. 使用符合标准的电快速瞬变脉冲群发生器对TVS施加脉冲群。

b. 逐渐增加脉冲群的幅度和频率,观察TVS的工作状态,记录其在不同情况下的钳位电压和泄漏电流。

c. 分析钳位电压和泄漏电流的变化,以评估TVS的性能。

4. 雷击浪涌抗扰度雷击浪涌抗扰度测试用于评估TVS在雷击浪涌情况下的性能。

测试过程如下:a. 使用符合标准的雷电浪涌模拟器对TVS施加浪涌电压。

b. 逐渐增加浪涌电压的幅度和次数,观察TVS的工作状态,记录其在不同情况下的钳位电压和泄漏电流。

c. 分析钳位电压和泄漏电流的变化,以评估TVS的性能。

5. 传导骚扰传导骚扰测试用于评估TVS在实际工作过程中对周围电子设备的干扰程度。

静电放电发生器

静电放电发生器
ETIESDETI-K402 ESD-320A/B 8012A 静电放电发生器
IEC61000-4-2 标准旨在为评定电气和 电子设备在经受静电放电时的性能制 定一个共同的准则。此外,该标准还 涉及了可能出现在置于重要仪表附近 的带静电物体之间的放电。 特点: 特点: ●1、能实现 IEC61000-4-2、 GB/T17626.2 标准要求下的试验. ●2、放电电压的稳定度和精度极高。 接触放电与气隙放电两种方式下最大 输出电压均可达 20kV(320A/B、 K402) 寻 D30kV(8012A)。 ●3、放电枪体采用重量平衡式设计, 使用更舒适,操作更轻松。 ●4、面板操作容易,可方便地切换正 负极性和设定放电次数、放电 间隔时间。 ●5、放电电容和放电电阻可自由更 换,因而使用前景更为广阔。 ●6、ESD-8012A 由日本三基制造, ESD-320A/B, ETI-K402 由上海三基制 造,其中 ETI-K402 采用德国机箱为上 海三基主力出口机。 参数: 参数: 输出电压 极性 放电电流上升 沿 驱动电源 放 电 模 式 SINGLE SINGLE COUNT REPEAT 20PPS 0~20kV(ESD—320A/B、402)0.5~30kV(ESD—8012A) “+” Or “一” 0.7-1ns AC85V~264V 50/60Hz 单次放电 放电间隔 0.1~9.9s 放电次数 1~9999 次 放电间隔 0.1~9.9s 每秒放电 20 次 MODEL ETI-K402 ESD-320A/B 8012A 静电放电发 生器
主要特点: 主要特点:
1.能实现 IEC61000-4-2 和 GB/T17626.2 标准要求的试验。 2.放电电压的稳定和精度极高。放电模式可分为接触放电和气 隙放电两种,最大输出电压均可达 20kV。 3.放电枪体采用重量平衡式设计,使用轻便舒适。 4.面板操作容易,可方便地切换正负极性、设定放电次数和放 电间隔时间。 5.其中 ETI-K402 为改进机型, 使结构更为合理、 外型更为美观。 特别是仪器内部采用智能芯片控制,集成度高,故障率低, 放电间隔时间更精确稳定。且有蜂鸣应答按钮操作,符合人性 化原则。

EMS208用户手册 V1.01

EMS208用户手册 V1.01

2 杭州远方仪器有限公司版权所有,未经许可不得复制和传播
EMS-208 半导体器件静电放电发生试仪器,为了确保您的人身安全和保护本仪器,务必注 意以下事项: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 本仪器的工作电源为AC100~240V,50Hz/60Hz。 仪器内有高压,切勿拆卸或敞开机壳工作。 当仪器有高压输出时,切勿触摸仪器的接线端子以及测试线,防止被电击。 在试验前须仔细检查连线,确保正确无误后方可进行试验。 为保证试验的正确性,配置试验时务必严格遵守相关测试标准要求。 测试前确保仪器的接地端良好接地。 请保持仪器清洁,为确保良好的通风散热,切勿堵塞机箱下盖板和后面板 上的通风孔,也勿放置障碍物,严禁覆盖。 8. 9. 仪器搬运时务必谨慎小心,防止碰撞、倒置、震动。 如发现表面较潮或存在污物,请马上停止操作,并做清理。
本用户手册及包括的任何资料, 其版权归远方公司所有, 受中华人民共和国 著作权法或国际相关法律保护。 未经本公司书面许可, 任何单位或个人不得以任 何方式或形式对本手册部分或全部内容进行复制、修改、传播、摘录、备份、翻 译成其他语言。 否则将构成对本公司著作权的侵犯, 侵权者将承担相关的法律后 果以及本公司的全部损失。 如果本公司与用户签有其他的书面协议, 且协议中涉及的本文档所含材料的 担保条款与上述条款有冲突,则该书面协议中的担保条款具有优先法律效力。
10. 测试完成后,保持相关设备运行一段时间,确保内部器件完全放电。 11. 当设置和更改连接其他设备时请切断发生器输出电源。 12. 正确使用探针说明及探针安放的角度,按探针上的箭头方向(“↑向上方向”) 把探针向上安置并且保持探针垂直(倾斜角度在 15°以内)。否则,可能会 引起电击或者难以操作发生器。 13. 操作时,不要碰触探针的放电端子部分,否则,可能会导致电击或者刺伤。 14. 请安全地把探针安装到探针平台上, 如果探针从平台上掉下来, 可能会损坏。 15. 请勿在发生器操作的时候更换探针,否则可能会导致电击造成严重的损坏。 16. 请勿把金属或者易燃物品放进部件、连接器及进气孔里面。 17. 请将仪器放在安全且易操作的地方,以免在紧急情况下难以操作仪器,导致 火灾或电击。 18. HBM、MM探针内部含有重金属汞,处理时请遵守当地相关法律。

GJB573A (EST573A)静电放电发生器)方法601“静电放电试验”放电波形校准

GJB573A (EST573A)静电放电发生器)方法601“静电放电试验”放电波形校准

GJB573A (EST573A静电放电发生器)方法601“静电放电试验”放电波形校准
黄九生博士
北京华晶汇科技有限公司高级工程师
1.概述
EST573A是完全按照GJB573A-98引信环境与性能试验方法601“静电放电试验”要求设计生产的,2010年以来在西安某研究所的引信测试的长期使用中,性能稳定,使用可靠。

对设备的校准是保证设备可靠运行的基本保证。

本文简介电压及电流的校准方法。

2电压校准
使用高阻高压表(建议输入电阻在30GΩ以上甚至100GΩ的高阻高压表如EST105或EST105B,电压测试探头或设备阻抗越高,对静电电压的影响越小,精度越高), 将高压线插入静电发生器的高压电源输出孔内,如果偏差超过技术指标,可以从后面电位器中调节,使得显示与实际误差小于1% (GJB573标准要求误差小于5%, 但EST573A出厂时以更高精度1%的要求校准,使EST573A在长期的使用中性能优于国家军用标准的要求)。

3放电波形:
可以分别校准电压波形或电流波形
校电压波形时建议使用输入电阻在1GΩ以上,带宽在300MHz以上的电压探头。

校准电流波形时,建议使用美军标331C规定的带宽在1GHz以上1Ω电流靶和衰减器以及示波器:
5000Ω放电典型波形 (1μs/DIV)
4. 参考文件:
[1] GJB573A引信环境与性能试验方法 1998
[2] EST573A静电放电发生器使用说明书 2010。

noiseken ess-2002ex

noiseken ess-2002ex

noiseken ess-2002exESS-2002EX是日本NOISEKEN公司生产的一款静电放电发生器,用于模拟当人体或物体所带静电能量释放给电子设备时,对电子设备耐受性能的评价。

其部分参数如下:- 输出极性:正极/负极。

- 输出电压:0.20kV-30.0kV±5%(30.5kVmax);0.2kV-1.0kV按照步长0.05kV来设定;1.0kV-30.0kV按照步长0.1kV来设定。

- 放电间隔:Normal(常规)模式为0.05s-9.99s±10%;Extra模式(特别)为1.00s-9.99s±10%,按照步长0.01s设定。

- 放电次数:1-999次,可进行单次放电或连续放电设定。

- 放电模式:接触放电/空气放电。

- 辐射级别模式:常规模式(NORMAL)/特别模式(EXTRA)。

- 触发模式:放电枪触发/主机触发。

- IEC LEVEL切换功能:接触放电模式下可按照2.0,4.0,6.0,8.0kV 来设定;空气放电模式下可按照2.0,4.0,8.0,15.0kV来设定。

- VSTEP电压切换功能:0.00kV-10kV,0.2kV-1.0kV按照步长0.05kV 来设定;1.0kV-30.0kV按照步长0.1kV来设定。

- 警示灯:主机输出电压时点亮,开始静电放电时闪烁。

- 主机充电电阻:10MΩ(与放电枪43MΩ搭配时为53MΩ)。

- 驱动电源·功耗:AC100V-AC240V±10%,50Hz/60Hz,62VA。

- 使用温度/湿度范围:+15℃-+35℃,25%RH-75%RH(不可结露)。

- 外形尺寸:(W)340×(H)200×(D)170mm(不含把手、底脚、连接器等突出的部分)。

- 重量:大约4.6kg。

静电放电发生器的详细介绍

静电放电发生器的详细介绍

静电放电发生器Electrostatic discharge Generator
ESD-20 ESD-30
静电放电发生器完全符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准的要求,在为评定电气和电子设备经受静电放电时的性能制定一个共同的准则。

具有性能稳定、使用方便、根据试验要求灵活设定电压等优点,其中ESD-20的最大输出电压20Kv,ESD-30最大输出电压为30kV,方便客户选择。

主要技术参数Specifications
可以非常方便地更换阻容套件,以满足不同标准的试验要求。

EASILY CHANGEABLE CAPACITOR AND RESISTOR UNIT, TO MEET THE TESTINGREQUIREMENTS OF OTHERSTANDARDS.
静电放电试验配置ESD testing desk ESDD
试验台是为静电放电试验而专门设计的,符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准。

一套为两种组合,也可以用于脉冲群和衰减振荡波的抗扰度试验。

各类防静电参数指标要求

各类防静电参数指标要求

各类防静电参数指标要求
不同的防静电设备和材料有不同的参数指标要求。

以下是一些常见的防静电参数指标要求:1. 表面电阻:表面电阻是衡量材料或设备导电性能的指标,通常以欧姆为单位。

对于防静电材料和设备,通常要求其表面电阻在10^3到10^9欧姆范围内。

2. 体积电阻:体积电阻是衡量材料内部导电性能的指标,也以欧姆为单位。

防静电材料和设备通常要求其体积电阻在10^4到10^11欧姆范围内。

3. 防静电能力:防静电设备和材料的防静电能力是指其可以消除或减少静电的能力。

这可以通过测试其能够释放的静电电荷来评估。

4. 静电放电时间:静电放电时间是指从静电电荷积累到其完全放电所需的时间。

对于防静电设备和材料,通常要求其静电放电时间在几毫秒到几十毫秒范围内。

5. 防静电有效期:一些防静电设备和材料可能具有有效期,即在一定时间后失去其防静电性能。

对于这些材料和设备,通常要求其有效期在一年或更长。

这只是一些常见的防静电参数指标要求,具体的要求可能因不同的应用环境和需求而有所不同。

10605静电波形校验标准

10605静电波形校验标准

10605静电波形校验标准10605静电波形校验标准是一种用于评估静电放电(ESD)保护器件性能的标准。

它规定了静电放电发生器、测试设备和测试方法等方面的要求,以确保静电保护器件能够在各种环境下正常工作。

以下是关于10605静电波形校验标准的详细说明:一、标准概述10605标准规定了静电放电(ESD)保护器件的测试方法和要求,以确保其能够在规定的环境条件下正常工作。

该标准适用于所有类型的静电保护器件,包括瞬态电压抑制器(TVS)、放电管、压敏电阻等。

二、测试设备要求1.静电放电发生器:用于产生静电放电信号,应符合相应的国际标准或行业标准。

10605标准规定了静电放电发生器的电气参数、输出波形和重复率等指标。

2.测试设备:包括信号源、示波器、电压表、电流表等,用于观测和分析静电保护器件的性能。

这些设备应具有高精度和高稳定性,以获得准确的测试结果。

3.测试夹具:用于固定静电保护器件和连接测试设备的夹具,应具有高绝缘性能和良好的电气接触。

三、测试方法与要求1.静电放电波形:10605标准规定了三种静电放电波形,包括空气放电、接触放电和组合波放电。

这些波形对应于不同的静电放电条件和保护要求。

2.测试条件:包括环境温度、湿度、气压等,应符合标准规定的要求。

此外,还需对测试设备的精度和校准进行详细说明。

3.测试步骤:包括器件的安装、连接、预处理、测试和后处理等步骤。

每个步骤都有详细的操作要求和注意事项,以确保测试结果的准确性和可靠性。

4.数据处理与分析:对测试数据进行处理和分析,以评估静电保护器件的性能。

包括阈值电压、钳位电压、漏电流等参数的测量和计算。

四、测试结果与评估1.测试结果应包括每个测试条件下的阈值电压、钳位电压、漏电流等参数的测量值。

这些数据用于评估静电保护器件的性能和质量。

2.根据测试结果,可以对静电保护器件进行分类和筛选,选择符合要求的器件用于产品设计和生产。

3.通过对测试结果的分析,可以进一步研究静电保护器件的性能和失效机制,为产品的优化和改进提供依据。

汽车产品的esd标准

汽车产品的esd标准

汽车产品的esd标准
汽车产品的ESD标准主要参照GB_T 19951-2019 & ISO 10605标准进行。

该标准规定了汽车、卡车和摩托车的静电放电抗扰度试验方法,包括静电放电发生器的校准方法和测试环境的要求。

具体来说,汽车ESD静电通电试验基于以下要求:
1.静电放电发生器需按照ISO 10605标准进行校准,以确保其准确性
和可靠性。

2.试验环境应满足一定的要求,包括环境温度、相对湿度、大气压
力等。

一般而言,环境温度应在15℃~35℃之间,相对湿度应在30%~60%之间,大气压力应在86~106kPa之间。

此外,接地平板的厚度和尺寸也有具体要求。

3.静电放电发生器在放电前需要进行充电,充电时间一般为30分钟
以上,以保证其达到稳定的电容器状态。

4.在进行静电放电试验时,需要根据不同的车型和试验条件选择合
适的放电模式和电压等级。

一般来说,静电放电的电压范围为-25kV~+25kV之间。

5.静电放电试验需要进行多次测试,每次测试之间需要有一定的间
隔时间,以避免对汽车电子部件造成过大的干扰或损害。

6.在进行静电放电试验时,需要使用适当的测试仪器和设备,如静
电放电模拟器、电压表、电流表等,以监测和控制静电放电的过程和质量。

总之,汽车产品的ESD标准是确保汽车在受到静电放电干扰时能够保持稳定性和安全性的一项重要技术指标。

通过按照标准进行ESD测试和校准,可以有效地提高汽车的安全性和可靠性。

静电放电测试需要知道的那些事

静电放电测试需要知道的那些事

静电放电测试需要知道的那些事EMC有很多测试项目,其中ESD模拟测试有一个很大的特殊性,就是这个测试除了固定的测试台,其他所有的测试程序都是靠人为去操作完成。

所以,可以说ESD模拟测试中,人为不良操作是影响测试结果的不可忽视的因素,需要重视。

本篇将对ESD模拟测试的一些基础知识在参照标准的基础上做一些简单的介绍。

1静电发生器放电头参数的选择(放电电阻和储能电容)1、IEC61000-4-2/GBT17626.2,这个标准是电子电气设备ESD模拟测试使用的通用标准,满足大多数产品测试情况。

有些产品有专门的产品标准,也是基于此标准。

选择的元件参数为150PF和330Ω,此电容参数为人体电容量的储能电容器标称值;电阻参数为表示人体握有某个如钥匙或金属工具等金属物时的源电阻,现已证明,这种金属放电情况足以严格地表示现场的各种人员的放电,除非另有规定,不然都按照此参数。

2、ISO10605/GBT19951道路车辆静电放电产生的电骚扰试验方法。

不同的电容、电压、电阻表征人在汽车环境下作为静电电荷源的不同特性。

需要用到电容为330PF和150PF 两放电端,电阻为2000Ω。

针对整车,图a和图b在整车实验时都会用到,其中330PF、2000Ω对车内可触及的全部放电点进行试验。

150PF、2000Ω对站在车外及进入车内过程中可方便触及的放电点进行试验。

针对汽车电子模块如:如导航等进行试验时,使用150PF、2000Ω放电端。

3、人体放电模式(EIA/JESD22-A114-A),是模拟因人体在地上走动摩擦或其他因素在人体上已累积了静电,当去触碰IC时,人体上的静电便会经由IC的脚进入IC内,再由IC 放电到地。

不同HBM静电电压会产生不同的瞬间放电电流时间关系。

4、机器放电模式(EIAJ-IC-121 method20),模拟金属的机器积累了静电,当机器去触碰IC时,进入IC并由IC脚放电到地。

由于机器为金属,等效电阻为0Ω,放电过程很快,瞬间电流比HBM大得多。

详解EMC测试国家标准GBT17626

详解EMC测试国家标准GBT17626

详解EMC测试国家标准GBT176260.前⾔最近公司的⼏块板⼦要做认证,EMC测试⾃然是少不了,既然要做试验,就要有⼀个标准,是消费电⼦、⼯业控制,还是汽车电⼦、军⼯电⼦,这些⼯作环境所要求的EMC测试标准是不同的,每个试验⼜分为了很多的等级。

接触静电是要做到6kV还是8kV,空⽓放电是要做到8kV还是15kV?我的产品要做哪些EMC试验?要做到什么等级?⼀起来了解⼀下关于EMC测试的国家标准吧!上⼀篇⽂章介绍了,本⽂介绍EMC测试中涉及的GB/T17626系列相关国家标准,⽂末有GB/T17626国家标准电⼦⽂档下载地址。

1.什么是EMC测试EMC,即电磁兼容,Electro Magnetic Compatibility,主要包括两个⽅⾯的含义:EMS和EMI。

EMS指电磁抗扰度,是指该设备应能在⼀定的电磁环境下正常⼯作。

EMI指电磁骚扰,即该设备⾃⾝产⽣的电磁骚扰不能对其他电⼦产品产⽣过⼤的影响。

为了达到这两个⽬的,硬件⼯程师和软件⼯程师可谓伤透了脑筋,不得不进⾏多次整改。

EMC是产品质量最重要的指标之⼀,测试⽬的是检测电器产品所产⽣的电磁辐射对⼈体、公共场所电⽹以及其他正常⼯作之电器产品的影响。

EMC设计与EMC测试是相辅相成的。

EMC设计的好坏是要通过EMC测试来衡量的。

只有在产品的EMC设计和研制的全过程中,进⾏EMC的相容性预测和评估,才能及早发现可能存在的电磁⼲扰,并采取必要的抑制和防护措施,从⽽确保系统的电磁兼容性。

2.EMC标准的发布和管理者世界公认最权威的三⼤国际标准化组织:IEC(国际电⼯委员会):下设多个技术委员会,其中从事EMC的主要为CISPR(国际⽆线电⼲扰特别委员会),TC77(第77技术委员会)以及其他相关的技术委员会。

ISO(国际标准化组织):1947年成⽴,⾮政府组织,总部在瑞⼠⽇内⽡。

汽车电磁兼容标准的主要发布单位。

ITU(国际电信联盟):政府间组织,总部在瑞⼠⽇内⽡.联合国的任何⼀个主权国家都可以成为ITU的成员。

静电放电抗扰度试验 IEC61000-4-2 GB T17626.2标准总结及重点分析

静电放电抗扰度试验 IEC61000-4-2 GB T17626.2标准总结及重点分析
不接地设备或设备的不接地部件不能如 I 类供电设备自行放电。若在下一个静电放电脉冲施 加前电荷未消除,受试设备或受试设备的部件上的电荷累积可能使电压为预期试验电压的两 倍。因此,双重绝缘设备的绝缘体电容经过几次静电放电累积,可能充电至异常高,然后以 高能量在绝缘击穿电压处放电。
为模拟单次静电放电(气隙放电或接触放电),在施加每个静电放电脉冲之前应消除受试设 备上的电荷。
1.7 实验室试验的配置及气候环境: 实验室的地面应设置接地参考平面,它应是一种最小厚度为 0.25mm 的铜或铝的金属薄
板,其他金属材料虽可使用它们至少有 0.65mm 的厚度。接地参考面的最小尺寸 1m²,实际 的尺寸取决于受试设备的尺寸,而且每边至少应伸出受试设备或耦合板之外 0.5m,并将它 与保护接地系统相连。受试设备与实验室墙壁和其他金属性结构之间的距离最小 1m。
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静电放电抗扰度试验|IEC61000-4-2|GB/T17626.2 标准总结及重点分析
1.1 静电放电的起因: 静电放电的起因有多种,但 GB/T17626.2-2006 主要描述在低湿度情况下,通过摩擦等因素, 使人体积累了电荷。当带有电荷的人与设备接触时,就可能产生静电放电。 1.2 试验目的:
对于表面涂漆的情况,应采用以下的操作程序: 如设备制造厂家未说明涂膜为绝缘层,则发生器的电极头应穿入漆膜,以便与导电层接触, 如厂家指明是绝缘层,则应只进行空气放电,这类表面不应进行接触放电试验。 在空气放电的情况下,放电电极的圆形放点头应尽可能快地接近并触及受试设备(不要造成 机械损坏)。每次放电之后,应将放电电极从受试设备移开,然后重新触发发生器,进行新 的单次放电,这个程序应当重复至放电完成为止。 1.9 不接地设备的试验方法:
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一、要注意的是放电电压。

1、一般国产静电放电发生器的放电电压范围有2种:0(0.1)~20kV和0(0.1、0.5)~30kV。

2、电压精度:大部分为±5%(标准要求±5%),部分为±3%。

一般说高端部分做的标称精
度没有啥问题,低端部分比较困难。

大部分计量报告只检测2kV~15kV区间,区间外不作测量,所以低端电压精度可信度存在一定问题。

好在ESD测试很少用到1kV以下。

3、放电电压的稳定性在标准中没有具体提出要求,一般静电放电发生器的技术指标中也没
有说明,然而却很重要!这直接影响到放电的稳定性。

二、校准时的放电电流波形:
校准(约束)放电枪的干扰强度主要看放电电流,这个电流是指在特定电阻(2Ω)上产生的放电电流,校准设备在标准有详细规定。

对放电电流波形有若干要求:
1、放电电流前沿0.7(0.6)~1nS,这个数据很重要。

从实际情况来说,绝大部分静电放电发
生器可以做到这个指标。

2、放电电流峰值,这个数据也是很重要,直接影响放电强度,要求±10%。

从实际情况来
说,大部分国产静电放电发生器控制不好这个指标,第一峰超出±10%范围的很常见。

所以这个技术指标要重点注意。

这里暂且把这个指标作为平均值来考虑,因为很多静电放电发生器的放电稳定性很差,同一把枪,放电稳定性有可能就超出±10%。

3、放电电流的稳定性,这也是比较重要的地方。

绝大部分国产静电放电发生器的放电电流
的稳定性比较差,标准要求10次放电里重复6次及以上,取重复的值。

很多可信度比较低的报告是取10次里比较好看的那次放电,哪怕另外9次偏差很大。

这使普通使用者很难注意到的问题,较为严谨的测试机构才会去做一个判断。

三、空气放电是否能保持5秒以上:
随着塑壳电子设备、液晶显示电子产品应用的增加,空气模式的静电放电测试也多了起来。

所以越来越多的工程师对空气放电测试的不确定性提出了质疑,现象是:1、在自己的实验室测试10kV可以通过,送到测试机构5kV甚至更低电压也不能通过;2、天气潮湿一点,设置到20kV也未必能对地放电。

工程师所反映的情况确实存在,且还相当普遍。

是否测试工程师测试方法不对?不是!究其因实为静电放电放生器性能上的缺陷。

到底是啥缺陷?大家都知道空气放电有一个过程:距试品足够远时按下扳机,枪头接通放电电路,随后慢慢靠近试品直至产生放电。

这个过程要二到五秒,所以,标准要求放电头能保持放电电压五秒以上。

很多放电枪不到两秒钟,电压就可能流失大半,勉强放出个很小的火花,天气潮湿时几乎不能放电。

这就使得空气放电的结果差异很大,根本达不到测试目的。

有人采取固定气隙放电的方法,此法可避免放电电压泄漏。

但是,为确保有效放电,气隙须很小,在按下扳机时电极及枪内铜杯(实际为容性天线)迅速充电至高压,充电时间远小于1nS,幅度非常强。

这样一个巨大的、额外的强烈近场的电场辐射就施加于试品之上,诸如LCD、CPU对之特敏感。

由于绝缘材料的限制,放电电流不会很大,这样一个空气ESD 测试变成了本不需要的电场辐射测试。

以此方法测试,则会对EUT提出很高的要求,带来额外的、不必要的成本开销。

由此可见,静电放电枪在空气放电时是否具有电压保持能力是个很关键的性能指标。

所以,没有放电电压保持5秒以上能力的静电放电发生器是不符合标准的。

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