区别静电发生器与静电放电发生器!
浅谈静电发生器
浅谈静电发生器摘要:电磁兼容(EMC)测试中,电子产品静电放电(ESD)抗扰度试验是其重要试验之一,而静电放电发生器的校准测量是试验准确性的关键保证。
依据标准IEC61000-4-2-2008,文章对静电发生器的校准方法进行了一定的探讨。
关键词:静电放电发生器;抗干扰度试验;上升时间静电发生器是一种模拟静电放电过程和进行静电放电抗扰度试验的平台。
静电放电抗扰度试验,是模拟物体或工作人员在接触测试设备时的放电以及物体或人对临近物体的放电,以评估测试设备遭受静电放电时的性能。
一般而言,大部分的电子设备都需要经过静电放电抗扰度试验。
静电放电信号发生器是试验的关键,每次在试验前都要对静电发生器进行验证,而对于放电型号的电压值和波形需要定期校准,这样才能保证做到试验的准确性,从而使误差得到减小。
1静电发生器的功能范围静电放电是一种自然现象,当两种不同介电强度的材料相互摩擦时,静电电荷就会产生。
当其中一种材料上的静电荷积累到一定程度,在与另外一个物体接触时,就会通过另外一个物体进行放电。
电子设备的主要干扰源之一就是静电放电及其影响。
比如人行走在合成纤维的地毯上时,通过地毯与鞋子的摩擦,只要行走几步,人体上积累的电荷就可以达到10~6 C以上。
不同的人体所产生的静电放电,会有许多不同的电流脉冲,电流波形的上升时间在100 ps~30 ns之间。
人体由于静电的存在,使其成为对电子设备或爆炸性材料的最大危害。
静电放电及电磁场变化,可能危害电子设备的正常工作。
静电放电多发生在人体接触半导体器件时,产生不可挽回的损坏,甚至可能导致数层半导体材料的击穿。
2静电放电试验模拟在低温的环境下,通过摩擦可以使人体带电。
人体带电后,在接触设备的过程中,就可能对设备放电。
静电放电抗扰度试验对两种情况进行了模拟:工作人员直接触摸设备时对设备的放电及对设备运作的影响;工作人员在触摸邻近的设备时对设备的影响。
其中第一种情况称为直接放电,后一种情况称为间接放电,第二种通过对邻近物体的放电,间接构成对设备工作的影响。
静电消除设备设备安全操作规定
静电消除设备设备安全操作规定静电是指材料之间因摩擦、接触等引起的电荷移动而产生的电势差,常见于各种行业的生产过程中。
虽然静电看似微不足道,但在某些情况下可能会对人造成危害,比如会引发火灾、爆炸等事故。
因此,为了消除静电带来的风险,在生产过程中,使用静电消除设备已经成为了常规做法。
本文将为您介绍静电消除设备的安全操作规定。
设备概述静电消除设备主要通过释放大量的氧负离子来中和电荷,将电荷转移导体上,从而达到消除静电的目的。
这种设备一般包括下列几个部分:1.发生器:发生器是指产生大量的氧负离子并释放到周围的部件。
现在市场上的设备多采用直流和交流两种方式发生氧负离子,其优点在于易于使用、绿色环保等。
但是,在操作中必须注意安全,以避免出现意外发生。
2.反应体:反应体是指可以作为负离子的导体材料。
一些普遍的材料包括不锈钢、氧化铝、离子导体等。
3.外观:一些商用静电消除设备的外观大多是由不锈钢制成的,其它部分多采用工程塑料制成。
因此,当操作时要注意避免设备受到撞击,以保持其作用。
安全使用注意事项静电消除设备主要用于生产过程中消除静电,下面为大家介绍一些静电消除设备安全操作指南:操作前注意:1.在使用静电消除设备之前,必须阅读使用手册,了解操作方法和安全事项,避免不当操作,造成不必要的损失。
2.将设备安装在干燥、通风良好的场所,以保证备工作正常。
3.检查设备是否正常工作并处于良好状态。
比如反应体是否与设备结合密切、发生器是否正常运行。
操作时注意:1.在操作前请务必关闭设备电源,并保证能够安全地接触设备。
2.对设备进行维护或清洁时,务必使用专业设备,防止损坏设备。
3.静电消除设备涉及到电气和化学物质等多种因素,操作时务必正确佩戴防静电帽、工作服等防护设备,确保工作环境没有易燃易爆以及易导电的材料。
4.如有必要更换设备部件,必须使用相同的材料和质量保证,以保证安全性能。
操作后注意:1.在操作结束后,要及时关闭设备电源,并进行必要的清洁和维护。
静电放电发生器原理
静电放电发生器原理
静电放电发生器是一种能够产生高电压、高频率的电器设备,它的原理是利用静电的原理来产生电荷,然后通过放电来释放这些电荷。
静电放电发生器通常由高压发生器、电容器、电感器、放电管等组成。
静电放电发生器的工作原理是利用电容器的充放电过程来产生高电压。
当电容器充电时,电容器内部的电荷会逐渐积累,电压也会逐渐升高。
当电容器充满电后,电容器内部的电荷就会开始放电,这时电容器内部的电压会急剧下降,产生高电压的放电现象。
静电放电发生器的电容器通常采用高介电常数的材料制成,如陶瓷、玻璃等。
这些材料具有很高的电容率,能够存储大量的电荷。
电容器的电容量越大,产生的电压也就越高。
静电放电发生器的电感器则是用来限制电流的流动,防止电流过大而损坏电路。
电感器通常采用铁芯线圈制成,具有很高的电感值,能够限制电流的流动。
静电放电发生器的放电管则是用来控制电荷的释放。
放电管通常采用气体放电管或半导体放电管制成,能够在电容器放电时迅速导通,将电荷释放出来。
静电放电发生器是一种利用静电原理产生高电压、高频率的电器设
备。
它的工作原理是利用电容器的充放电过程来产生高电压,然后通过电感器和放电管来控制电荷的释放。
静电放电发生器在实际应用中具有广泛的用途,如电子学、医学、化学等领域。
大学物理演示实验报告完整版
大学物理演示实验报告完整版一、实验目的大学物理演示实验是物理教学的重要组成部分,通过直观的现象和实际操作,帮助我们更好地理解物理原理和规律。
本次演示实验的目的主要包括以下几个方面:1、观察和理解各种物理现象,如力学、热学、电磁学、光学等领域的典型现象。
2、培养我们的观察能力、思考能力和动手能力。
3、激发我们对物理学科的兴趣,提高学习的积极性和主动性。
二、实验仪器在本次演示实验中,我们使用了以下多种仪器和设备:1、牛顿摆:由多个质量相同的金属球通过细线悬挂组成,用于演示动量守恒和能量守恒。
2、静电发生器:能够产生高压静电,展示静电现象,如静电吸引、静电放电等。
3、光学三棱镜:用于分解白光,观察光的色散现象。
4、特斯拉线圈:产生高频高压交流电,产生绚丽的电弧。
5、傅科摆:证明地球自转的装置。
三、实验内容及现象1、牛顿摆实验将牛顿摆的一侧小球拉起一定高度,然后释放。
观察到被拉起的小球撞击另一侧的小球,另一侧只有一个小球被弹起,且弹起的高度几乎与释放时的高度相同。
这一现象表明在理想情况下,动量守恒和能量守恒。
2、静电发生器实验打开静电发生器,当金属球上积累足够的电荷时,我们发现靠近金属球的轻小物体(如纸屑)被吸引。
用手指靠近金属球时,能感受到轻微的电击,同时还能看到静电放电产生的火花。
3、光学三棱镜实验让一束白光通过三棱镜,在屏幕上可以看到白光被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的光带。
这清楚地展示了光的色散现象,说明白光是由不同颜色的光混合而成的。
4、特斯拉线圈实验接通特斯拉线圈的电源,线圈顶部产生强烈的电弧,呈现出美丽的放电现象。
同时,还能听到“滋滋”的放电声。
5、傅科摆实验启动傅科摆,随着时间的推移,可以观察到摆的摆动平面在缓慢地转动,这直观地证明了地球的自转。
四、实验原理1、牛顿摆根据动量守恒定律,当一个小球撞击另一个小球时,它们之间的总动量保持不变。
同时,由于忽略了空气阻力和摩擦等因素,能量也守恒,所以被弹起的小球能达到与释放时相近的高度。
ESD(静电放电)原理、模型及防护
料、防静电涂料等,以降低设备表面静电电荷的积累。
设备接地
Байду номын сангаас
02
将设备与大地连接,使设备上积累的静电电荷能够迅速泄放到
大地,避免静电放电对设备造成损害。
静电消除器
03
在关键部位安装静电消除器,通过产生相反电荷来中和设备表
面的静电电荷,达到消除静电的目的。
系统级防护策略
系统接地
将整个系统与大地连接,确保系统内各部分电位一致,减少静电放 电的可能性。
ESD(静电放电)原理、模型及防护
目录
• 静电放电(ESD)基本概念与原理 • ESD模型与特性分析 • ESD防护措施与方法 • ESD测试与评估方法 • ESD在工业生产中应用案例分享 • 总结与展望
01
静电放电(ESD)基本概念与原 理
静电产生及危害
静电产生原因
物质接触、摩擦、分离等过程导 致电荷不平衡,形成静电。
规范操作培训
制定详细的设备操作规范,对操作人员进行培训,确保其在操作 过程中能够遵循规范,减少静电放电的风险。
静电防护装备使用
要求操作人员佩戴防静电手环、防静电鞋等静电防护装备,降低 人体静电对设备的影响。
04
ESD测试与评估方法
测试标准介绍
这是国际电工委员会制定的静电放电抗扰度测试标准,它规定了 测试等级、测试方法、测试环境和设备要求等。
特性
HBM放电电流具有较快的上升时间和较短的持 续时间,通常持续几百纳秒。放电能量较低,但 足以对敏感器件造成损坏。
应用场景
HBM模型常用于评估手持设备、可穿戴设备等 便携式电子产品的ESD防护能力。
机器模型(MM)
描述
应用场景
静电放电发生器的关键指标
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。
静电发生器的原理
静电发生器的原理
静电发生器是一种能够产生高压静电的装置,其工作原理主要基于静电感应和静电归纳两个基本原理。
1. 静电感应原理:
静电感应是指当一个带电体靠近一个导体时,导体内部的电荷会发生重新分布,使导体的一端富集同种电荷,另一端富集异种电荷。
这种现象称为静电感应。
2. 静电归纳原理:
静电归纳是指利用静电感应的作用,通过金属导体将电荷从一个地方转移到另一个地方。
具体过程是:首先将一个带电体靠近一个导体,使导体的一端富集同种电荷;然后将这一端与地面导通,使富集的同种电荷流走;最后移开带电体,导体上会留下异种电荷。
静电发生器的工作原理就是利用上述两个原理,通过不断重复静电归纳的过程,在一个高压电容器中积累大量的同种电荷,从而产生高压静电。
静电发生器的主要部件包括:
1) 带电轮:一个带有金属梳齿的旋转轮,用于通过摩擦带电。
2) 归纳杆:一根金属杆,用于进行静电归纳。
3) 高压电容器:用于储存积累的静电荷。
4) 接地装置:用于将多余电荷导走。
工作时,带电轮通过摩擦带正电荷,靠近归纳杆时,归纳杆的一端富集负电荷。
将这一端与接地装置相连,负电荷流走,移开带电轮后,归纳杆上留下正电荷。
重复这一过程,正电荷就会在高压电容器中不断积累,产生高压静电。
静电发生器广泛应用于科学实验、静电喷涂、电晕处理等领域。
简述放电工装的使用方法(一)
简述放电工装的使用方法(一)简述放电工装的使用介绍放电工装是一种常见的防静电装备,用于避免静电对电子设备和人体造成损害。
它通常由以下几个部分组成: - 静电导电底座 - 防静电衣物 - 防静电鞋 - 防静电手套 - 静电发生器静电导电底座静电导电底座是放电工装的基础设备,它具有导电性能,能够将身体上积累的静电通过接地线导出。
使用静电导电底座时,需要将接地线与建筑物的接地系统连接。
常见的静电导电底座包括: - 铝制导电底座:采用铝合金制造,具有良好的导电性能和抗腐蚀能力,适用于多种环境。
- 不锈钢导电底座:采用不锈钢制造,具有较高的导电性能和耐用性,适用于需要长时间使用的场合。
防静电衣物防静电衣物主要用于避免静电的产生和积累。
它通常由导电纤维制成,能够迅速将身体上的静电导入静电导电底座。
常见的防静电衣物包括: - 防静电工作服:采用导电纤维制造,能够有效防止静电的产生,并具有一定程度的防护性能。
- 防静电手套:采用导电纤维或橡胶制造,能够有效避免静电对电子设备的损害,并提供手部防护。
防静电鞋防静电鞋主要用于保护脚部免受静电的影响,避免对电子设备造成损坏。
它与静电导电底座相连,将积累的静电导入地面。
常见的防静电鞋包括: - 导电鞋:鞋底采用导电材料制造,能够迅速将静电导入地面,确保脚部的安全。
- 防静电鞋套:套在普通鞋子上,具有导电功能,适用于需要临时穿着的场合。
静电发生器静电发生器是在一些特殊环境中使用的装置,用于主动释放静电。
它能够产生相反电荷的离子,从而中和或减少静电积累。
常见的静电发生器包括: - 防静电喷雾器:通过释放带电离子的喷雾剂,减少静电的产生和积累,特别适用于干燥的环境。
- 静电消除器:采用特殊的电路设计和材料制造,能够主动释放相反电荷的离子,达到消除静电的效果。
注意事项•使用放电工装前,应先清洁身体,确保皮肤表面无尘和油脂。
•尽量避免在干燥的环境中使用放电工装,因为干燥环境易产生静电。
静电发生器
静电产生器是一种静电应用设备。
该静电产生器是由静电发射器(棒)和直流高压电源组成。
直流高压电源提供离子发射器(棒)负(或正)高压,使离子发射器(棒)发射负离子(或正离子)然后使物体(工件)带上电荷(人工荷电)。
电压越高,有效范围越大。
静电产生器设计参考以下国家标准:GB/《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》GB/《电磁兼容试验和测试技术静电放电抗干扰度试验》以上标准与欧洲标准EN61000-4-2是完全相同的应用范围1、纺织厂,无纺布行业2、印刷行业3、喷漆、贴膜行业3、生物工程4、其他需要加静电行业工作原理由一稳定直流电源(由降压电路、整流滤波电路、稳压电路组成)提供能量,经自激振荡(由振荡线圈或集成电路产生),将其转换成6kV~10kV交变电,再经多级倍压整流,即可获得10kv - 50kv的高压直流源。
产品组成1、运行稳定,可靠性高,能承受瞬态或稳态短路2、输出电压高,电流小。
3、远程遥控控制电压,安全方便。
电气参数最大输入功率45W电源链接标准IEC-320Europe type保险丝输出电压0-50kv输出纹波最大负载时5%最大输出电流≤1mA最大输出功率20W极性正/负极可定制短路保护短路后可自动复位环境温度0-40℃电压稳定性最大负载时1%输出连接器1位高压输出重量 -远程控制红外遥控控制注意事项1、在设备安装前请确认设备已经断电。
2、设备的操作必须由合格的电气工程师完成。
3、在设备运行前,确保设备已正确接地,这是设备安全运行的必要条件。
4、如果未经书面许可,擅自维修或拆装设备。
5、该静电产生器接地端一定要确保真实接地,否则会影响电荷效果和产生不安全因素。
6、静电发射器(棒)发射针不要对着人体。
7、虽然该静电产生器内部具有短路保护装置,但输出也不要经常性的短路打火,否则保护装置也会因疲劳损坏。
静电放电发生器原理
静电放电发生器原理静电放电发生器是一种能够产生高能量的放电设备,其原理基于静电现象和电荷分离效应。
以下是静电放电发生器的原理和工作过程的详细解释。
首先,了解静电的概念很重要。
静电是指物体表面的电荷不平衡状态。
当物体的电荷分布不均匀时,会产生一种静电场。
静电场的强度和方向与电荷的分布有关。
同样类型的电荷相互排斥,而不同类型的电荷相互吸引。
静电放电发生器利用静电的特性进行工作。
它包括一个带电体和一个接地体,它们之间通过绝缘材料隔离。
以下是静电放电发生器的详细工作原理:1.电荷的分离:首先,静电发生器通过某种机制将正电荷和负电荷分离。
这可以通过摩擦、电离、感应等方式实现。
例如,当两种不同的材料摩擦时,会发生电子的转移,从而导致一个物体带正电荷,另一个物体带负电荷。
2.电荷的累积:接下来,静电发生器会将分离的电荷累积在带电体上。
带电体通常是一个导体,如金属球或金属片。
这个导体被连接到一个高电压电源上,电压通常在数千伏至数十万伏之间。
3.电荷的储存:带电体上的电荷由于静电的特性而被储存起来。
静电场的存在使得电荷能够保持在带电体上,而不会流失到环境中。
4.电荷的释放:当静电放电发生器被打开时,电荷会释放到接地体上。
这个接地体通常是地球或其他大型金属物体。
通过释放电荷,静电发生器会产生一次放电。
放电时,电荷从带电体流向接地体,形成一个电流回路。
电荷流动时会产生电流,同时也会产生电磁辐射和声音。
放电会导致空气分子电离,形成等离子体。
这些等离子体在放电过程中会发光,产生所谓的电火花。
电火花的强度和形状取决于放电时的电压和电流。
静电放电发生器可以产生高能量的放电,因此在各种应用中得到广泛使用。
例如,它们用于实验室研究、电子器件测试、静电消除和电子产品生产工艺中。
总结起来,静电放电发生器通过电荷分离、电荷累积、电荷储存和电荷释放的过程产生高能量的放电。
这些放电现象与静电的特性和电荷的运动有关。
了解静电放电发生器的原理和工作方式,有助于我们更好地理解静电现象以及如何使用静电放电发生器来实现特定的应用。
防静电基本知识
防静电基本知识防静电基本知识一.术语及定义1. 静电:物体表面过剩或不足的静止的电荷2. 静电场:静电在其周围形成的电场3.静电放电:两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电场感应引起两物体间的静电电荷的转移。
静电电场的能量达到一定程度后,击穿其间介质而进行放电的现象就是静电放电。
4.静电敏感度:元器件所能承受的静电放电电压5.静电敏感器件:对静电放电敏感的器件6.接地:电气连接到能供给或接受大量电荷的物体,如大地,船等.7.中和:利用异性电荷使静电消失8.防静电工作区:配备各种防静电设备和器材,能限制静电电位,具有明确的区域界限和专门标记的适于从事静电防护操作的工作场地二、静电的产生: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。
材料的绝缘性越好,越容易是使用摩擦生电。
另外,任何两种不同物质的物体接触后再分离,也能产生静电;。
2. 感应:针对导电材料而言,因电子能在它的表面自由流动,如将其置于一电场中,由于同性相斥,异性相吸,正负电子就会转移。
3. 传导:针对导电材料而言,因电子能在它的表面自由流动,如与带电物体接触,将发生电荷转移。
三、静电对电子工业的影响集成电路元器件的线路缩小,耐压降低,线路面积减小,使得器件耐静电冲击能力的减弱,静电电场(Static Electric Field)和静电电流(ESDcurrent)成为这些高密度元器件的致命杀手。
同时大量的塑料制品等高绝缘材料的普遍应用,导致产生静电的机会大增。
日常生活中如走动,空气流动,搬运等都能产生静电。
人们一般认为只有CMOS类的晶片才对静电敏感,实际上,集成度高的元器件电路都很敏感。
A.静电对电子元件的影响A)静电吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响产品的功能与寿命。
B)因电场或电流破坏元件的绝缘或导体,使元件不能工作(完全破坏)。
C)因瞬间的电场或电流产生的热,元件受伤,仍能工作,寿命受损。
静电发生器原理
静电发生器原理
静电发生器是一种通过将电荷转移和累积产生静电的装置。
它基于一系列的物理原理和现象,其中最重要的是静电感应和电荷分离。
静电感应是静电发生器工作的关键特性之一。
当一个导体靠近一个带有电荷的物体时,被靠近的导体上的电荷会发生移动,使得导体两端的电荷分布不平衡。
这导致了导体的一端带有正电荷,而另一端则带有负电荷。
为了进一步增加电荷分离和产生更强的静电效应,静电发生器通常采用一种叫做电荷分离的方法。
在电荷分离过程中,通常使用摩擦、接触或感应等方法来将电荷从一个物体转移到另一个物体上。
例如,人们常用橡胶棒摩擦羊毛布,通过摩擦产生电荷分离。
除了电荷分离和静电感应,静电发生器中还使用了电容器和高电压输出等组件来增强和控制电荷的积累和释放过程。
电容器用于储存电荷,并在需要时将其释放出来。
高电压输出则通过增加电荷的电势差来增强静电效应。
总的来说,静电发生器通过电荷分离、静电感应、电容器和高电压输出等原理,能够产生和控制静电效应。
这使得它在各种应用领域,如电子工业、科研实验和静电消除等方面发挥着重要作用。
静电发生器原理
静电发生器原理
静电发生器是一种能够产生高压电场的装置,它利用静电的原理来实现电荷的分离和积累,从而产生高压电场。
静电发生器的原理主要包括电荷的分离、电荷的积累和高压电场的产生。
首先,静电发生器通过一系列的机械或电磁运动来实现电荷的分离。
在静电发生器中,通常会有一个摩擦带或者是电场作用下的电荷分离装置,这些装置能够将正负电荷分离开来,从而产生静电。
其次,分离出的正负电荷会被分别积累在两个相对的位置上。
通常情况下,正电荷会被积累在一个位置上,而负电荷则会被积累在另一个位置上。
这种电荷的积累会导致两个位置之间产生电势差,从而形成高压电场。
最后,当电荷积累到一定程度时,就会产生高压电场。
这个高压电场会使得空气或其他介质发生击穿,从而产生闪电或者放电现象。
这种高压电场可以被用于很多领域,比如静电除尘、静电喷涂、静电粉末涂覆等工业应用。
总的来说,静电发生器的原理就是通过电荷的分离和积累来产生高压电场,从而实现静电现象的利用。
静电发生器在工业、科研和生活中都有着广泛的应用,它的原理和工作机制对于我们理解静电现象和利用静电具有重要的意义。
静电放电模拟器
您现在的位置:维库电子通> 静电放电模拟器静电放电模拟器[浏览次数:约3445次]∙静电放电模拟器(ESD Simulator),也称为静电放电发生器(ESD Generator),是电容兼容抗干扰试验中用到的重要仪器,主要用于模拟人体持金属物对电子仪器设备的静电放电过程,考察被测试电子仪器设备的抗静电能力。
此外,该仪器还能模拟在被试设备附近的带静电物体之间的放电,考核设备的抗扰性。
目录∙静电放电模拟器的基本原理∙静电放电模拟器的主要参数∙静电放电模拟器的性能特点∙静电放电模拟器与静电发生器的比较静电放电模拟器的基本原理∙静电放电模拟器主要由直流电压发生器、充电电容、充电电阻、放电电阻、放电开关和放电头组成。
如图所示,直流高压源对150pF电容充电,电容向放电回路端瞬间充电,从而模拟静电放电过程。
静电放电模拟器的原理图静电放电模拟器的主要参数∙静电放电模拟器的性能特点∙1、能实现IEC61000-4-2,GB/T17626.2标准要求的试验。
2、放电电压的稳定度和精度极高。
放电模式可分为接触放电和气隙放电两种,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、结构合理、外形美观,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。
且有蜂鸣器应答按钮操作,符合人性化原则。
静电放电模拟器与静电发生器的比较∙静电发生器主要是产生静电,输出通常是单一极性,如为正或负极性,输出电压可以调节,通常应用在科学研究,静电应用如静电除尘、静电喷涂、产生静电场用于生物效应研究以及其它要应用静电的场所。
静电发生器有较低电压0-8kV(0-20kv,中等电压0-80kv和极高电压0-1000kV,输出有高精度数字指示的优于1和指针式的(约10,还可以根据用户要求订做不同电压与电流的各式静电发生器。
选择静电发生器时要考虑输出电压高低、极性、输出电流以及准确度,一般的静电除尘、静电喷涂等可选择确度一般准确度的10)够用了,静电除尘用的静电发生器要较大的电流常最小也在几mA甚至几百mA,通常要求在多尘土、湿度高等环境中连续多年工作不用维护,应选拔静电发生器,它主要是应用于工厂。
CS112静电放电抗扰度测试-电磁辐射测试系统教学内容
CS112静电放电抗扰度测试-电磁辐射测试系统教学内容1. 引言在电子产品的开发和生产过程中,静电放电抗扰度测试和电磁辐射测试是非常重要的环节。
静电放电抗扰度测试用于评估产品在遭受静电放电事件时的稳定性和可靠性,而电磁辐射测试则用于评估产品对电磁辐射的敏感程度。
本文档旨在介绍CS112静电放电抗扰度测试-电磁辐射测试系统的基本原理和操作方法。
2. CS112静电放电抗扰度测试-电磁辐射测试系统概述CS112静电放电抗扰度测试-电磁辐射测试系统是一种高精度的测试设备,能够模拟真实环境中的静电放电事件和电磁辐射情况,用于对电子产品进行可靠性测试。
该系统主要由以下组成部分构成:- 静电发生器:产生静电放电事件,模拟真实环境中的静电干扰。
静电发生器:产生静电放电事件,模拟真实环境中的静电干扰。
- 电磁辐射源:产生电磁辐射,用于对产品的敏感性进行测试。
电磁辐射源:产生电磁辐射,用于对产品的敏感性进行测试。
- 控制单元:控制系统的运行和参数设置。
控制单元:控制系统的运行和参数设置。
- 数据采集系统:采集测试数据并进行分析。
数据采集系统:采集测试数据并进行分析。
3. CS112静电放电抗扰度测试-电磁辐射测试系统教学内容3.1 系统设置和初始化1. 打开CS112静电放电抗扰度测试-电磁辐射测试系统的电源开关。
2. 确保系统中的连接线路正确连接,包括静电发生器、电磁辐射源和被测设备。
3. 启动控制单元,进入系统初始化界面。
4. 选择测试模式(静电放电抗扰度测试模式或电磁辐射测试模式)。
5. 设置相应的测试参数,如放电幅值、放电模式、辐射频率等。
3.2 静电放电抗扰度测试操作1. 进入静电放电抗扰度测试模式后,点击开始测试按钮。
2. 静电发生器将产生一系列的静电放电事件,这些事件将以预设的放电幅值和模式对被测设备进行干扰。
3. 在测试过程中,观察被测设备的性能表现和稳定性,记录相关数据。
4. 测试结束后,系统将生成测试报告,包括测试结果和分析。
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。
学生静电放电实验报告
法制税政科工作总结在过去的一年中,我作为法制税政科的一员,参与了许多重要的工作和项目。
经过深入的学习和实践,我收获了很多知识和经验,并对法制税政科的工作有了更深入的了解和认识。
在这篇总结中,我将回顾我所参与的工作,并对接下来的工作提出一些建议。
首先,我参与了税收法律法规的研究和解读工作。
税收是国家财政的重要来源,税收法规的制定和修订对于税收征管具有重要意义。
在过去的一年中,我认真研读了相关的法律法规,并参与了一些法规的解读工作。
通过这些工作,我对税收法律法规的体系和精神有了更深入的了解,并且能够熟练运用这些知识解决实际问题。
其次,我参与了一些税收政策的研究和评估工作。
税收政策的制定和调整对于国家经济的稳定和发展具有重要的影响。
通过参与税收政策的研究和评估工作,我能够了解税收政策的背景和目的,并且能够评估政策的效果和影响。
在这些工作中,我还学习了一些政策评估的方法和技巧,提升了自己的研究能力和分析能力。
另外,我还参与了一些税收案件的法律援助工作。
税收案件是法制税政科的重要工作内容之一。
在过去的一年中,我参与了一些税收案件的审理和辩护工作。
通过这些工作,我更加深入地了解了税收案件的特点和审理过程,并且提高了自己的法律实践能力和法律运用能力。
除了以上的工作,我还参与了一些法律培训和研讨会议。
这些培训和研讨会议为我提供了一个学习和交流的平台,使我能够与各地的法律从业人员互相学习和分享经验。
通过这些培训和研讨会议,我扩大了自己的视野,并且认识到法律工作的重要性和责任。
综上所述,过去的一年是我在法制税政科工作中的丰富和收获的一年。
通过参与一系列的工作和项目,我对法制税政科的工作有了更深入的了解和认识,并提高了自己的专业水平和能力。
在接下来的工作中,我将继续努力学习和提高自己的专业能力,为税收征管和法制建设做出更大的贡献。
但是,在过去的一年中,我也发现了一些问题和挑战。
首先,由于税收法律法规的不断修订和变化,我们需要及时更新和学习最新的税收法规,以保证我们的工作能够紧密配合。
静电发生器的原理
静电发生器的原理
静电发生器是利用静电原理产生高电压的装置。
它的工作原理主要基于静电感应和电荷转移两个过程。
1. 静电感应
静电感生器内部有一个金属导体,称为感应体。
当感应体靠近一个带电体时,感应体内的电荷会发生重新分布,使远离带电体一端富集同种电荷,靠近带电体一端富集异种电荷。
这种现象称为静电感应。
2. 电荷转移
在感应过程中,靠近带电体一端积累了与带电体异种电荷。
此时,如果将这些异种电荷以某种方式移走,那么感应体就获得了净电荷,产生了较高的电位。
静电发生器利用这一原理,通过机械运动或其他方式,周期性地将感应体靠近带电体、积累异种电荷,然后将异种电荷转移走,使感应体带有净电荷。
重复这个过程,电荷就会在感应体上不断积累,电位也会不断升高。
静电发生器主要由以下部分组成:
1. 带电体:通常是一个固体或液体绝缘体,用于提供初始电荷。
2. 感应体:一个金属导体,在带电体的作用下发生静电感应。
3. 电荷转移装置:用于将感应体上累积的异种电荷转移走,可以是针尖
放电、电晕放电等。
4. 机械驱动装置:驱动感应体靠近和远离带电体,实现周期性的感应和电荷转移过程。
通过不断重复感应和电荷转移,静电发生器可以将初始的少量电荷放大成数十万甚至数百万伏的高电压。
静电发生器广泛应用于各种科学实验、医疗设备、静电除尘等领域。
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。
静电发生器
静电发生器高精度高稳定性连续调节双极性静电发生器/静电发生器(0-±30KV) 型号:TR-EST803A一、概述本静电发生器是在我们多年研制成功的BLY/EST802静电放电发生器和BLY/EST803型静电放电发生器的主机基础上改进的高精度高稳定性连续调节双板性静电发生器,它可以输出从0到正极性、0到负极性及0到正负同时输出,其输出电压从0连续调节到Z大值,由于采用了新的技术,其输出电压的精度和稳定性大大提高,能长年连续工作。
是各种生物、环境、静电等科学试验的理想仪器。
二、主要特点输出电压0~±20KV、±30kv或±50kV,数字显示,分辩率10V;数字显示,高精度高稳定;时漂小于0.1%可任意选择试验电压值和试验电压正负极性;三、主要技术指标:输出电压:0~+30kV0~-30kV0~±30kV输出电流:1mA显示:41/2位数字显示分辨率:10V准确度:1% (1~±30kV)*稳定性(24小时):0.1%(1~±30kV)*供电电源:85~265VAC50/60Hz技术服务:3年免费保修,长年技术支持体积:28cm(长)x13cm(高)x28(深)重量:约4kg(*预热10~30分钟以后)四、使用方法:使用前的准备检查接地是否正确良好。
接地端在主机背面,请用至少0.5mm2的多股线与电源保护接地接好。
如果电源插座是带保护接地的三线电源插座,确保保护接地可靠。
否则20kV的高压有可能造成人员伤害或设备的损坏。
注意,不能以接零代替接地!保护零线要与工作零线分开。
见附A:接地和接零,附B: 单相三孔插座的中性线与保护线接错的危害检查电源是否是交流220V。
电源插座内有2A/250V的保险管,如果接通电源后数码管不发光,请检查保险管是否损坏,电源线是否插紧等与电源相关的电路。
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如果是用于校对静电电压表或科学研究,则要求精度高(优于1且同时有正也有负极性或正负可以转换的静电发生器),它们是双极性高精度输出连续可调。
在实验室中使用可以选用高精度连续可调的。
静电放电发生器包括正负极性输出(通常为20KV、30KV)的静电发生器和静电而放电枪,能打出标准放电电流波形,放电速率可以为手动1次、自动1秒1次、1秒20次或可以任意调试的,主要是应用于对系统级电子设备如手机、电脑的抗人体金属模型静电放电试验。包括静电发生器和静电放电枪。
选择静电发生器时要考虑输出电压高低、极性、输出电流以及准确度,静电除尘用的静电发生器要较大的电流常最小也在几mA甚至几百mA,通常要求在多尘土、湿度高等环境中连续多年工作不用维护,应选拔静电发生器,它主要是应用于工厂。
静电喷涂、静电场应用用可选用电流在几百微安就可以了,可选用静电发生器。
区别静电发生器与静电放电发生器
静电发生器主要是产生静电,输出通常是单一极性,如为正或负极性,输出电压可以调节,通常应用在科学研究研究以及其它要应用静电的场所。
静电发生器有较低电压0-8kV(0-20kv,中等电压0-80kv和极高电压0-1000kV,输出有高精度数字指示的优于1和指针式的(约10)还可以根据用户要求订做不同电压与电流的各式静电发生器。
关键词:变频串联谐振装置,互感器特性测试仪,地网接地电阻测试仪,开关动特性测试仪,变压器绕组变形测试仪,介质损耗,试验变压器,高压试验,微机继电保护,工频耐压,串联谐振,直流高压发生器,sf6