什么是静电敏感器件

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静电敏感器件使用指南

静电敏感器件使用指南

静电敏感器件使用指南哎呀,说到静电敏感器件,很多朋友可能会皱皱眉,觉得这东西跟自己没有什么关系,其实可大可小呢。

这种小家伙儿可是科技界的“娇贵”宝贝,真是个不能轻易得罪的角色。

你想啊,这些敏感的器件一旦遭遇了静电袭击,简直就像个被踩到尾巴的小猫,反应可灵敏了,轻则报废,重则可能整个设备都要陪葬。

所以啊,掌握一些使用技巧,可是非常重要的哟。

先说说,什么叫静电敏感器件。

简单来说,就是那些对静电特别敏感的小零件,比如说集成电路、半导体、传感器等等。

平时看起来跟普通的电子元件没啥区别,可是它们的内心世界可是波澜壮阔的。

比如一根小电线在你手里随便摸来摸去,没啥大不了,然而如果是这些小家伙,动一下可能就要命了。

就像你给宝宝玩具上了电池,结果他兴高采烈地玩着,结果电池漏电了,那可真是要哭天抢地了。

在使用这些器件的时候,最重要的就是防静电。

对,没错,就是要防静电。

这可不是空口白话,得认真对待啊。

你要知道,静电可不是你我能随便控制的,尤其在干燥的季节,静电就像变魔术一样,随时可能出现。

你一抬手,噼里啪啦的,整个房间像过年一样热闹。

这个时候,搞不好就会给你心爱的器件带来“寒冬”。

想想都觉得心痛啊。

所以,首先得备齐一些防静电的装备。

比如防静电手环,简单易用,戴上之后,就像给自己贴上了保护膜,静电问题一抹而去,心里踏实多了。

再说,防静电桌垫也是个好东东,工作台面铺上去,静电不再隐形,安心工作,心情好得不得了。

还有个小技巧就是,保持环境的湿度。

太干燥了,静电就像野兽一样肆意横行。

给房间放点加湿器,或者准备一盆水,偶尔往空中喷点水雾,既能滋润空气,还能有效降低静电。

你看看,生活中的小细节,真是无处不在呢!当然了,处理器件的时候,别以为随随便便就行。

小心翼翼的手法是必不可少的,像捧着一颗鸡蛋一样,轻轻地,慢慢地。

不然一不小心,就可能把它捏得粉碎,那种心痛可不是开玩笑的。

这时候,朋友们,别跟我说你没听说过“千里之行,始于足下”啊,细节决定成败,这话真是一点都不假。

iec静电敏感产品分类标准

iec静电敏感产品分类标准

静电敏感产品分类标准一、静电放电(ESD)静电放电(ESD)是指两个具有不同静电电位的物体之间,由于直接接触或静电感应而引起的电荷转移现象。

静电放电对电子器件产生的危害主要是由于高电压和低电流的放电过程,可能导致器件的物理损坏、性能下降或功能丧失。

二、电磁场(EFT/Burst)电磁场(EFT/Burst)是指由电磁源产生的交变电磁场,对电子器件产生的影响可能包括干扰信号、改变电压和电流波形等。

这种干扰可能会影响电子设备的正常运行,甚至导致潜在的损坏。

三、快速瞬变脉冲群(FTG/Surge)快速瞬变脉冲群(FTG/Surge)是指由电源开关、继电器等开关设备触点断开或接通时产生的快速瞬变脉冲,对电子器件产生的影响可能包括干扰信号、改变电压和电流波形等。

这种干扰可能会影响电子设备的正常运行,甚至导致潜在的损坏。

四、浪涌(Surge)浪涌是指由于雷击、电容器放电等原因产生的持续时间较长的瞬态电压或电流。

这种瞬态电压或电流可能会对电子设备产生干扰或损坏。

五、射频电磁场辐射(RF EMR)射频电磁场辐射(RF EMR)是指无线通信设备、雷达等产生的电磁场辐射。

这种辐射可能会对电子设备产生干扰或损坏。

六、传导发射(CE)传导发射(CE)是指电子设备通过电源线、信号线等传导路径向外发射电磁信号的现象。

这种发射可能会对其他电子设备产生干扰或损坏。

七、电压暂降和短时中断(Voltage Sag & Interruption)电压暂降和短时中断是指电源电压在短时间内大幅下降或中断的现象,这种事件可能会对电子设备产生影响,导致功能异常或损坏。

八、持续过电压(OVP)持续过电压是指电源电压长时间超过正常范围,这种过电压可能会导致电子设备的损坏或性能下降。

九、地电位钳制(Electrostatic Induction)地电位钳制是指由于静电感应而引起的地电位变化,这种变化可能会对电子设备的正常运行产生影响,甚至导致潜在的损坏。

电子元器件ESD静电防护知识总结

电子元器件ESD静电防护知识总结

电子元器件ESD静电防护知识总结
ESD(中文意思是静电敏感)是一种描述静电放电的术语,它指的是电荷在两个物体间的传递。

我们在生活中看到的电火花现象就是静电放电发生效应的结果。

所有元件或电路板都被认为是静电敏感的。

静电敏感的元件自制成开始一直到组成成品运发客户的整个过程都应考虑到静电保护。

不仅要在焊接前提防静电,而且其后也要小心,因为它们很容易因静电放电而被损坏。

有些元件可因一只带静电的手触摸而遭损坏,更有些元器件会因为附近的带电体,象某个人或显示屏的影响,即使不直接接触也有可能遭损坏。

在装运元件和组装电路板的地方都要配备防静电环境,所有在这些区域的导电体都要接地,不导电材料不应放在这些区域内。

不导电材料有:木器;不导电电胶<包括泡沫饮料杯>;<工作所必须的资料文件必须置于散静电套中>。

无静电工作台是有良好接地的表面,并有防静电材料覆盖的台架。

1.手带:
当要拿ESD物体时,必须要带手带,手带配带时必须与皮肤相接触,客观存在的另一头须与工作台的接地点相连,台面上接地点是与大地相连的。

注意:当测试手带时,绿灯表示手带配带得好,黄灯或红灯表示不能用。

2.脚带:
当在导电胶或导电腊地面工作时戴手带是适用的,必须要戴脚带。

将脚带紧绑在鞋上,其导带要放进袜子里,若是尼龙袜子,将导带放进鞋内,穿高跟鞋时,要配带脚前跟带。

注意:每天要测试一次手带、脚带的导电性。

防静电材料的作用大致有以下几点:
限制静电的生成。

在其表面迅速消歼电荷。

本身可不受ESD的影响。

防静电材料按其扩散电荷的快慢可分以下几点:。

静电箱防静电标准

静电箱防静电标准

静电箱防静电标准1. 背景和目的静电是在许多工业和商业环境中普遍存在的一种现象,它可能对人身安全、设备损坏和生产过程的有效性造成严重影响。

静电防护的关键在于有效地控制和消除电荷的积累和释放。

本标准旨在规范静电箱的设计、建设和使用,以保护人身安全、确保设备的正常运行和提高生产过程的效率。

2. 适用范围本标准适用于所有具有静电风险的设备和环境,包括但不限于工厂、实验室、医疗机构、办公室等。

3. 定义3.1 静电箱(ESD Box):用于存放静电敏感器件的封闭容器,能够有效防止静电电荷的积累和释放。

3.2 静电敏感器件(ESD Sensitive Devices):对静电特别敏感,易受损或失效的器件。

4. 静电箱设计要求4.1 静电箱应具备良好的封闭性能,能有效防止静电电荷的进入和外泄。

4.2 静电箱内部应覆有导电材料,以有效消除静电电荷的积累。

4.3 静电箱应具备防护装置,如静电防护地线,以确保静电电荷的安全释放。

4.4 静电箱的开启和关闭应符合人体工程学原理,以方便使用者操作。

5. 静电箱建设要求5.1 静电箱应建设在干燥、防尘和无电磁干扰的区域,以减少静电敏感器件的损坏风险。

5.2 静电箱建设过程中应注意排除静电电荷的产生源,如金属工具、纺织物等。

5.3 静电箱内部应配备合适数量的静电敏感器件,以提供灵活的存储空间。

6. 静电箱使用要求6.1 静电箱应定期进行检查和维护,确保其防静电性能的有效性。

6.2 静电箱内的静电敏感器件应以合适的方式存放,并遵循相关规范和操作指南。

6.3 使用者应定期接受静电防护培训,并按照相关规范和程序进行操作。

7. 引用标准本标准参照以下标准进行编制:7.1 GB/T 14332-2008 静电防护地线设计规范7.2 GB/T 17626.2-2006 电磁兼容性(EMC) - 第2部分:环境影响7.3 GB/T 212-2008 防尘与屏蔽颗粒物技术条件注:本标准的最新版本应根据实际需求查询并参考所涉及的标准。

静电敏感元件和部件的防护

静电敏感元件和部件的防护

第五章静电敏感元件/部件的防护在维修过程中还要注意一个不可忽视的问题——静电防护。

由静电导致的损坏会以一种间歇的、随机的和不可见的模式在制造业的工厂中和航线设施之间出现。

人们正在最大程度的遭受静电敏感装置的威胁。

本章对防静电符号、静电的产生及危害、防静电措施、静电敏感元件的运输和储藏、防静电测试等都作了具体的说明。

5.1.概述ESDS是electrostatic-discharge-sensitive(静电放电感应)的缩写。

随着数字系统和微电子装置在商用航空器上的广泛应用,由于静电放电造成组件损坏的影响范围也正在增加。

这些十分精密的组件被称作静电放电敏感(ESDS)组件。

这些ESDS组件能够通过在航线可更换组件(LRU)和标志卡上的防静电符号进行识别。

当两种不同材料发生摩擦的时候,静电电荷(自由状态下的电子能量)就产生了。

这些材料能产生正的或是负的电荷。

包括普通塑料如聚乙烯、聚氯乙烯、泡沫材料、聚亚安酯以及人造纺织品、玻璃纤维和橡胶,通常这些被使用的材料都能产生电荷。

在这些材料和其它材料之间的滑动、摩擦或是分割动作都会频繁的产生高达15,000V以上的静电电压。

所以人体、工作台、地板(特别是上过蜡的)、家具、衣服、干净的工作服、封装材料、高压气体或液状装置都会产生静电。

最常摧毁静电敏感元件的低能源是人体,因为人体穿着不导电衣服并和地板接触,产生并且保持一定能量的静电。

一个人在航空器的地毯上走动或是简单地蹭一蹭他的头发都能积累1,000V以上的静电电荷。

大多数人都不会感觉到3,000V以下的静电放电。

静电放电过程中如果可以看见火花,那么静电电压一定是在12,000V以上。

如果静电放电能被看见或是感觉到,就能设定放电前的电势差高达数千伏。

然而,足以损坏ESDS组件的电压只需100V或是更少。

当静电放电通过或穿过一个装置表面的时候,它的物理或电特性就会发生改变。

静电放电(ESD)是在具有不同静电电势的物体之间的一种静电电荷的传输过程,它是通过直接接触引起的或是通过一个静电场感应的。

防静电原理知识

防静电原理知识

电子器件标识解读ESD:英文Electronic Discharge 的缩写,意为“静电放电”;EPA:英文Electrostatic Protected Area 的缩写,意为“静电放电保护区”,简称“静电保护区”;SSD:英文Static-Sonsitire Devices 的缩写,中译为“静电敏感器件”;ESDS:英文“Electrostatic Discharge Sensitive的缩写,中译为“静电放电敏感”;EOS:英文“Electrical Orer Stress的缩写,中译为“电气过载”;电子组装生产过程,电气过载也将对电子产品质量造成危害,必须加以保护;1.主要防静电器材人体保护电阻设置的考虑防静电垫子使用中都附有人体保护电阻可防止操作者人身触电;研究表明,当电流通过人体可引起各种生理反应,轻微的电流会使神经受到轻微的刺激,使人感到发麻,不舒服;电流稍大一点,人体肌肉便失去收缩能力不能控制自己的行为,当电流到达一定的程度时,会使有全身肌肉麻痹,瞬间停止呼吸,这样几分钟内人会死亡,一般认为,通过人体的电流为25-30mA时,不仅有害于身体而且有生命危险,100mA以上就会使人死亡;因此从人身安全考虑,美国国防部文件DOD-HDBK263规定,应确保流过人体电流交流均方根值或直流值应小于5mA;因此,保护电阻一般在–1MΩ之间选择,这与相应的英国标准BS5783也相一致;实际产品一般使用1MΩ较多;相应地5mAx1MΩ=5000V,即在5000V电压下也能有足够的保护作用;1导电腕带和人体防静电防护用品接触静电敏感器件的操作者都必须戴好电腕带,这是释放人体所带静电荷最简单,最有效的措施;导电腕带主要由—导电复合材料的腕带与接地组件组成,为了人体安全,串联一只1M左右的电阻;一般使用中导电腕带泄放人体静电的时间小于秒,操作者的静电势可保持在2V以下;导电腕带是传统的重要防静电手段,但有时也可能出现接触不良的情况,因此除了在使用中应经常检查导电腕是否可靠外,更为可靠的措施是应用系统的人体防静电保护用品来取代,它主要由防静电服、防静电手套和防静电鞋等组成;这种整体的防护措施具有静电屏蔽和静电泄放双重作用,因此能起到更好的防静电作用;2防静电垫子在操作静电敏感器件时,工作台的地面等的防静电措施主要是铺设防静电材料制成的垫子,使所有与之接触的静电敏感器件的端子、装配工具、仪表,人体等都达到基本均一电位,并通过适当接地使静电迅速得到释放;3离子风发生器在静电敏感器件操作区,静电损害还可能来自非导电材料如印电路基板,陶瓷器件、人造织物、普通塑料贮运盘、笨乙烯防震泡沫材料等;一旦这些材料积聚了大量静电荷就能形成相当的电场,即使未直接接触也能损害离它很近的静电感器件,为了消除这部分静电荷,一般采用离子风来中和,即使用离子风发生器;该发生器应用直流脉冲电流通过尖端放电的方法产生一阵阵冷热的周期交替的正、负离子风轻轻地吹向周围区域,它的放电周期和时间可进行调节控制,在理想的情况下空气可达6×103个/cm3离子数量级;这不仅能有效地消除非导电材料上的静电荷,而且整个空间包括尘埃在内的粒子计数也减少了50%,起到了净化空气了作用,产品有离子风机与离子风枪等;4贮运工具的防静电静电学中高斯定律指出:穿过任何封闭导体的电力线总和等于封闭导体包围的电荷的代数和;它的推论之一就是在中空导体外的电荷不可能在它的内部引起静电场,这就是我们通常所说的静电屏蔽原理;因此在存放静电敏感器件时,我们应使用导电性能得到改进的抗静电塑料制成的贮运箱盒;这种塑料一般因其内部填充有金属或石墨纤维或抗静电剂等材料而大大提高了导电能力;因为它们具有良好的导电性,一方面能使其中静电敏感器件,组件免遭外部静电场的损害,同时也能把生产过程中由于种种因素积聚的静电荷迅速泄放掉,但需指出,与一般贮运箱的设计考虑略有不同,它必须有盒盖,这不仅为保证上方的静电屏蔽,导电的贮运盒盖还能起到二次保护的作用,因为任何一个带静电的操用者要从贮运箱取出零部件,一定要先接触盖子,这样,他所带的静电荷很容易从导电的盒盖转移到导电的贮运箱体,并通过与之相接触的可靠接地的防静电桌垫或地垫迅速得到中和,即使贮运箱未可靠接地,由于贮运箱电容的存在,人与箱接触时也使静电位得到降低;国内外电子设备生产厂还广泛使用一种透明的抗静电塑料薄膜袋,专门用于包装和贮运箱敏感器件和印刷板电路组件,此袋由抗静电塑料薄膜内层与一厚度100埃左右的金属化外层复合而成;该袋既能泄放电荷,又能起静电屏蔽作用,因为金属化层非常薄,有相当的透明性,不需打开就可以从外面清楚地识别内部的器件,使用起来甚为方便;另一种的防静电塑料袋是采用导电碳粉改性的高压聚乙烯材料制成的,因此是黑色不透明,但防静电效果基本是一样的;生产线用周转小推车设计时,主体构件材料应采取金属或抗静电塑料,如果轮子是一般橡胶类绝缘材料,应从导电的车身上装置一条金属链子挂到地面;与防静电地垫相接触时,可随时放静电荷;静电敏感器件的装焊生产静电敏感器件的装焊应与一般元器件区别对待;从电子生产线考虑,静电敏感器件的组件最好安排在整个焊流水线工序的最后部分,并在防静电工作台是进行;一般操作注意事项如下:1.一切接触敏感器件的操作者应戴好导电腕带,也不要让未接地的外来人员接触台上的静电敏感器件;2..装有静电敏感器件的包装盒、棒、管等,应先放在静电工作台面上;这样取出器件前,可使容器先放电;操作完毕,应将器件放回原包装中去;3.尼龙涤纶等一类合成纤维制成的衣服易产生静电,导电腕不能去除这类衣服上的静电,因些即使带导电腕带的操作人员仍需注意避免衣服袖子等接触静电敏感器件;如可能,操作者应穿纯棉或特殊的防静电纤维制成的工作服;4.应注意不要在静电敏感器件的周围放置易产生静电的材料,如聚苯乙烯、尼龙、ABS、聚乙烯、聚氯乙烯等塑料制品包括塑料杯、泡沫聚苯乙烯、塑料烟灰缸、塑料文件夹、书皮、塑料梳子,普通塑料包装袋或食品袋等;这些物品很可能损害敏感器件;5.应尽量使静电敏感器件的端子保持导电短接状态;带MOS集成块的印刷板组装完后,应放入抗静电塑料袋中,或以单元连接把印刷板端子短接并一直保持到它们被装配到总机上去;6.贮运静电敏感器件和它们的组装件应使用导电容器;如前所述,有许多材料可作为导电容器及导电包装袋使用,包括导电泡沫塑料,金属化包装袋,金属箔,渗碳塑料或石墨导电纤维增强塑料贮运箱等;作为运载工具的小推车也应有防静电措施;7.如敏感器件引出线须进行预成形,预成形机应可靠接地,搪锡锅和电烙铁需接地良好,必要时可进行断电焊接,烙铁头对地电阻应小于20Ω,以保证可能的浪涌电压在15V以下;拆除集成电路的吸锡器应使用接地良好的防静电吸锡器;8.进行波峰焊时,印刷板端子最好保持短接状态,波峰焊机应可靠接地;测试和维护注意事项一般集成MOS器件的输入端为高阻抗,如处于悬空状态,容易引起栅击穿,即使未被击穿,由于空间电荷的影响,也可能造成输出电平不稳,产生错误动作,而使逻辑输出混乱,为此在测试过程中应根据器件逻辑电平的不同而接至相应的Vss或Vdd端,使起到一定的保护作用;测试过程中一般注意事项如下:1.测试时应尽量避免触碰静电敏感器件,如必须直接接触静电敏感器件如修理或更换器件则必须符合上述装焊过程提出的各种要求;2.电源和测试用仪表应良好接地,并应尽量使用低电压和无瞬变电流的设备;3.应在静电敏感器件全部接入电路后,才可接通电源或输入信号;4.应在电源接通后方可输入信号,信号除去后方可关掉电源;5.插拔静电敏感器件的印刷板必须在断电后进行;6.未戴导电腕带的测试人员,应经常用手碰接地的仪表机壳或与金属架接触使释放静电;7.采用静电敏感器件的设备发生故障须进行维修时,应尽可能将它移至防静电保护区或静电工作台上进行;8.如不能把整个设备转移至防静电保护区内,则可利用该设备的金属物作为“地”,操作者先向金属物释放他身上可能积累的静电荷,再接触设备中有故障的那部分组装件,把它放于抗静电包装物中如抗静电塑料袋,导电塑料贮运箱,金属盒或金属箔包装中转移到防静电工作区内进行修理;9.紧急的现场维修人员应携带使用包括防静电垫子和导电腕带的防静电维修包;按以上防静电操作有关规定进行;。

静电敏感元器件(SSD)的分级

静电敏感元器件(SSD)的分级

对静电反应敏感的元器件称为静电敏感元器件(Static Sensitive Device,简称SSD)。

静电敏感元器件主要是指超大规模集成电路,特别是金属化膜半导体(MOS)电路。

例如,MOSFET金属氧化物半导体场效应晶体管的静电敏感范围为100-200V,场效应管为140-10000V,CMOS电路为250-20000V。

根据SSD能够承受而不至于被损坏的静电极限电压值(也可称为静电敏感度)将SSD分为三级,根据SSD分级表,针对不同的SSD采取不同的静电防护措施。

1级:0-1999V元器件类型有微波器件(肖特基垫垒二极管、点接触二极管等)、离散型MOSFET 器件、声表面波(SAW)器件、结型场效应晶体管(JFETs)、电偶合器件(CCDS)、精密稳压二级管(加载电压稳压度<0.5%)、运算放大器(OPAMPs)、薄膜电阻器、MOS信息电路(IC)、使用1级元器件的混合电路、超高速集成电路(UHSIC)、可控硅整流器等。

2级:2000-3900V由试验数据确定为2级的元器件和微电路、离散型MOSFET器件、结型场效应晶体管(JFETs)、运算放大器(OPAMPs)、集成电路(IC)、超高速集成电路(UHSIC)、使用2级元器件的混合电路、精密电阻网络(RZ)、低功率双极型晶体管。

3级:4000-15999V由试验数据确定为3级的元器件和微电路、离散型MOSFET器件、运算放大器(OPAMPs)、集成电路(IC)、超高速集成电路(UHSIC)、小信号二极管、硅整流器、低功率双极型晶体管、光电器件、片式电阻器、使用3级元器件的混合电路、压电晶体。

新版ANSI/ESD S20.20-2007静电放电控制方案体系标准,将敏感器件按照人体放电模型HBM(Human Body Model)、机器放电模型MM(Machine Model)、带电器件模型CDM(Charged Device Model)、插座放电模型SDM(Socket Device Model)等不同放电模型可划分为4-7等级的敏感度。

静电敏感元器件管理制度

静电敏感元器件管理制度

静电敏感元器件管理制度第一章总则第一条为了规范静电敏感元器件的管理,减少静电对元器件的损害,保证产品质量,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有生产环节和产品研发过程中的静电敏感元器件的管理。

第三条静电敏感元器件是指对静电非常敏感的元器件,受到静电放电会直接导致元器件损坏的器件,如静电敏感芯片、静电敏感二极管等。

第四条公司应当建立静电敏感元器件管理制度,制定相应的管理规定,加强对静电敏感元器件的管理,保障产品质量。

第二章静电敏感元器件管理责任第五条公司应当设立静电敏感元器件管理责任人,负责制定静电敏感元器件的管理制度和进行监督检查。

第六条静电敏感元器件管理责任人应当对静电敏感元器件进行分类管理,建立台账,制定静电敏感元器件防护方案。

第七条静电敏感元器件管理责任人应当组织进行相关人员的静电敏感元器件管理培训,提高员工对静电敏感元器件的保护意识。

第八条公司各部门领导应当重视静电敏感元器件的管理工作,支持和配合静电敏感元器件的管理工作。

第三章静电敏感元器件的存储管理第九条公司应当建立静电敏感元器件的专门存储间,设置静电敏感元器件存储标识。

第十条静电敏感元器件应当采取防潮、防尘、防静电等措施,妥善保存,避免受到外界环境的影响。

第十一条静电敏感元器件应当分类存放,按照不同类别、不同品牌进行编号存储,并建立静电敏感元器件存储档案。

第十二条静电敏感元器件的存储期限应当根据其性能特点和要求进行管理,到期后应当及时清理淘汰。

第四章静电敏感元器件的使用管理第十三条使用静电敏感元器件的员工应当接受相关的培训,掌握静电敏感元器件的使用技术和注意事项。

第十四条使用静电敏感元器件的工作场所应当符合静电防护的要求,设置符合防静电标准的工作台和工具。

第十五条使用静电敏感元器件的工作人员应当在工作前进行静电防护,佩戴静电手环、静电服等防护用品。

第十六条使用静电敏感元器件的操作过程中应当严格按照操作规程进行,避免静电对元器件的损害。

ESD作业指导

ESD作业指导

ESD作业指导一、背景介绍静电敏感性(ESD)是指电子元器件及设备对静电放电非常敏感,可能导致设备损坏或者数据丢失的现象。

为了确保在电子产品的创造和维修过程中能够有效地控制静电,避免静电放电对产品造成伤害,制定了ESD作业指导。

二、作业环境要求1. 温度控制:作业环境温度应控制在20℃±5℃范围内,以确保静电的控制。

2. 相对湿度控制:作业环境相对湿度应保持在30%~70%的范围内,以减少静电的积累。

3. 地面阻抗:作业区域地面阻抗应低于10^6Ω,以便将静电放电到地面。

4. 电子设备:作业区域内的电子设备应符合ESD防护要求,包括防静电涂层、防静电包装等。

三、人员防护要求1. 穿戴防静电服:作业人员应穿戴符合防静电要求的防静电服,以减少静电的积累。

2. 使用防静电手套:作业人员在操作静电敏感设备时,应佩戴防静电手套,以防止静电放电。

3. 穿戴防静电鞋:作业人员应穿戴防静电鞋,以确保静电能够有效地放电到地面。

4. 防静电腕带:作业人员在操作静电敏感设备时,应佩戴防静电腕带,以确保静电能够有效地放电到地面。

5. 防静电工具:作业人员在操作静电敏感设备时,应使用防静电工具,以减少静电的产生和积累。

四、作业流程1. 准备工作:作业人员在进行ESD作业前,应检查工作环境是否符合要求,确认自身的防护装备是否齐全。

2. 作业前准备:作业人员应将静电敏感设备放置在防静电工作台上,并确保工作台的地面阻抗符合要求。

3. 防静电处理:作业人员在进行ESD作业前,应进行防静电处理,包括使用防静电喷雾剂喷洒设备表面、使用防静电擦拭布擦拭设备表面等。

4. 作业操作:作业人员在进行ESD作业时,应注意以下事项:a. 尽量避免直接接触设备的电子元器件,使用工具进行操作。

b. 在操作过程中,避免使用带有静电的材料,如塑料袋、泡沫等。

c. 定期清理工作区域,以减少静电的积累。

d. 在操作过程中,避免快速挪移或者磨擦设备,以防止静电的产生和积累。

ESD基础知识培训(的讲义)-文档资料

ESD基础知识培训(的讲义)-文档资料
误区2 佩带防静电手腕带没有什么具体要求,只要带了就能起到防静电? 在测试防静电腕时:确信防静电腕带与手腕密切接触;金属导电物质紧贴着皮 肤;金属扣环上的按扣很合适(对线圈中金属扣环上的按扣施1—5磅的张力是 安全的);香蕉插头弹簧弹性好,与香蕉插头塞孔接触紧密;线圈是否会有间 歇中断、脏物、油、(这将降低带子的导电性能)。
五、防静电工衣 作用:屏蔽人体身上衣服的静电; 要求:进入车间必须穿防静电工衣;
必须保持干净,袖口束紧、不能有破损。
六、防静电工帽 作用:屏蔽人体头发的静电; 要求:进入车间必须穿防静电工帽;
头发必须塞在帽内。
七、除静电离子风枪 作用:中和物体上的静电电荷,同时高速离子气流将静
电吸引的尘粒吹除,并阻止其再次吸引尘埃粒子. 要求:必须插上电源线才能产生离子;
手机的ESD测试标准
1、静电敏感器件 人们把对静电反应灵敏的电子器件称静电敏感器件(Static Sensitive
Device简称SSD)。 按静电的敏感程度分三级。 1级:静电敏感电压范围0-2019V 2级:静电敏感电压范围2000-3999V 3级:静电敏感电压范围4000-15990V 2、静电放电发生器 (ESD Generator)
②作业人员(人体)的除电 使用静电环、导电鞋等可以使人身体上的静电导走,就可除电。
③工作台的除电 使用防静电垫,且导电垫子必须接地就可除电。
ESD发生原理
ESD发生原理: 当集成电路(IC)经受ESD时,放电回路的电阻通常都很小,无法限 制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电 阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流,流入相应的IC 管脚。瞬间大电流会严重损伤IC,局部发热的热量甚至会融化硅片管 芯。ESD对IC的损伤还包括内部金属连接被烧断,钝化层受到破坏, 晶体管单元被烧坏。

ESD防静电检测操作指南(全方位)

ESD防静电检测操作指南(全方位)

ESD防静电检测操作指南(全方位) ESD防静电检测操作指南(全方位)1. 引言静电放电(ESD)防护是电子制造和组装过程中至关重要的环节。

本操作指南旨在为您提供一套全方位的ESD检测方法,以确保您的产品和设备免受静电放电的影响。

2. ESD基本概念2.1 静电放电(ESD)静电放电是指两个带有不同电荷的物体接触时,电荷不平衡而产生的一种现象。

ESD会对电子设备造成损害,导致设备性能下降甚至失效。

2.2 静电敏感器件(ESD Sensitive Devices)静电敏感器件是指对静电放电敏感,容易受到损害的电子器件。

这些器件在制造、运输和使用的各个环节都需要进行ESD防护。

3. ESD检测方法3.1 表面电阻率测试表面电阻率测试是检测ESD防护措施有效性的常用方法。

使用专门的测试仪器(如万用表)测量物体表面的电阻率,以判断其对静电放电的抵抗能力。

3.2 静电放电测试静电放电测试是指模拟真实环境下静电放电对电子器件的影响,以评估器件的抗ESD性能。

常用的测试方法有接触放电、空气放电、接触带电等。

3.3 静电场强度测试静电场强度测试是测量静电场对电子器件的影响程度。

使用专门的测试仪器(如静电场强度计)测量静电场强度,以评估ESD风险。

4. ESD防护措施4.1 人员防护1. 穿着防静电服、防静电鞋、防静电手套等个人防护装备。

2. 定期进行人体静电消除操作,如使用静电消除器。

4.2 设备防护1. 使用防静电材料(如防静电泡沫、防静电袋、防静电桌垫等)包装和存放静电敏感器件。

2. 确保生产设备和工作台面具有抗静电性能。

4.3 环境防护1. 保持工作环境湿度,以降低空气中的静电含量。

2. 使用静电消除器、空气离子发生器等设备,降低工作环境中的静电风险。

5. 操作流程5.1 检测准备1. 检查检测设备是否正常工作。

2. 确保被检测物品处于静电放电敏感状态。

5.2 检测步骤1. 进行表面电阻率测试:将测试仪器接触到被检测物品表面,记录电阻率值。

ESD试题答案

ESD试题答案

Effective Date:15.Jan.2010 Prepare by:Liao chunxiuChecked by: Version:1.0Page:1 of 2姓名:______ 工号 :_______ 部门:_______ 分数:_______一、填空题(每空2 . 5分,共20分)1.ESD称为静电释放,ESDS称为静电敏感元件,EPA称为静电保护区。

2.静电的产生产要有两种途径,分别为摩擦起电,感应起电。

3.人体静电防护首要, 分别为:防静电工衣,防静电工鞋,防静电工帽。

二.选择题(每空3分,共30分)1.静电是( A )A、由非导电物质相互摩擦产生的B、由导电物质相互摩擦产生的C、火花放电D、照明用电2. 静电电压在(C)时会损坏元件。

A、50-100VB、100-200VC、10-100VD、150-250V3. 静电电压在( A) 时可感觉得到。

A、3000VB、4000VC、5000VD、6000V4.冬天脱毛衫的时候,会看到火花及听到噼啪声,这是(D)A、火花效应B、放电现象C、高温燃烧D、静电现象5.增大ESD损坏几率的因素有哪些?(ABCD)A、相对湿度(空气干燥)B、在工作区使用人造材料、塑料以及绝缘体等。

C、在椅子上,上蜡地板上做一些动作。

如弯腰、行走、摇摆等。

D、带电器件与导电物料或金属材料接触。

如金属镊子和金属桌面。

6.以下哪些属于失效模式中的人体模式(AD )A、人体的皮肤、头发、身体能携带相当数量的静电;B、当器件由于一些生产工艺比如从托盘或料管掉下,从而变成带电时;C、当器件的某一脚接地时,带电的机器接触它的另一脚;D、人体能将这些电荷通过放电或转移到器件以及生产线上引起ESD失效。

7.以下哪些属于ESD防护的方法(BCD)A、使湿度降低B、将EPA区域内所有能导电的物品接地C、使用离子风机中和D、使用屏蔽袋和耗散材料做运输包装8.下列哪种标识属于ESD敏感符号标识(B)A、 B、 C、9.明显的静电源包括有哪些(ABD)A、纸盒/纸箱B、成品木材C、静电棒D、记录表格10.在做人体综合电阻测试时,测试面板上的指示灯如何显示为测试通过(D)A、两个指示灯亮绿色,另一指示灯亮黄色;B、一个指示灯亮绿色,另两个指示灯亮红色;C、三个接指示灯均亮红色;D、三个指示灯均亮绿色。

静电敏感器件

静电敏感器件

静电敏感器件在生产中,人们常把对静电反应敏感的电子器件称为静电敏感器件(Static,Sensitive Device简称SSD),这类电子器件主要是指超大规模集成电路,特别是金属氧化膜半导体(MOS)器件。

1.静电敏感器件及其分类各种SSD能承受的静电能力与器件的尺寸、结构和材料有关。

表列出了部分SSD器件能承受而不致损坏的静电的极限电压值,此极限电压值,有时称为静电敏感度。

2.静电敏感器件的分类SSD的分级方法有多种,现介绍国家军用标准«电子产品防静电放电控制大纲»的分级方法。

静电敏感度介于0~1990V的元器件为1级;介于2000~3999V 的元器件为2级;介于4000~15999v的为3级;静电敏感度为16000V或16000v 以上的元器件、组件和设备被认为是非静电敏感产品。

表是按元器件类型列出的SSD的分级表。

因此,可以根据SSD的分级表,针对不同的SSD器件,采取不同的静电防护措施。

敏感元件与传感器行业十年回顾与展望一、回顾敏感元件与传感器行业经过十年的风风雨雨,正在逐步走向成熟与壮大。

主要标志是:提高综合实力经过十年的发展,全行业的科研生产单位近1300家,居世界**位。

其中:生产厂家占58.9%,科研单位占27%,高等院校占10%,其他占4.1%。

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拓宽开发领域目前,全行业研究开发领域由单一的品种扩展到有光敏、热敏、力敏、电压敏、磁敏、气敏、湿敏、声敏、射线敏、离子敏、生物敏以及各种传感器、变送器、二次仪表等多种类、多形式,与国外研制领域相当。

通过"七五""八五"《传感器技术研究》国家重点科技攻关,形成了近40个院校、研究所的科技攻关骨干队伍。

"七五"研究开发基型品种76个,共计取得了103项科研成果;"八五"又新增基型品种100多个。

平时工作中对msd元件的注意事项

平时工作中对msd元件的注意事项

平时工作中对msd元件的注意事项1.引言1.1 概述概述部分的内容可以涵盖对MSD元件的背景介绍以及在平时工作中的重要性。

下面是一个可能的概述部分的内容:概述在现代科技领域中,我们常常会使用和接触到各种各样的电子元件。

而在这些元件中,MSD(MOSFET and Schottky Diode)元件作为其中一种重要的技术应用在各类电路和设备中发挥着至关重要的作用。

MSD元件是由两种不同的半导体材料构成的。

MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种基于场效应原理工作的半导体元件,而Schottky二极管是由金属和半导体材料形成的二极管。

这两种元件结合在一起形成的MSD元件,具有高速开关和低功耗的优势,广泛应用于各种电子设备中,如电源管理系统、功率放大器和高频电路等。

在平时的工作中,对MSD元件的注意事项至关重要。

首先,正确选择和使用MSD元件对于电路的性能和稳定性起着决定性的作用。

不同类型和规格的MSD元件适用于不同的应用场景,因此在选型时需要仔细考虑元件的特性参数,如电流和电压容量、开关速度和导通压降等。

选用不合适的MSD元件可能会导致电路不稳定、能耗过高、甚至元件损坏。

其次,正确的焊接和安装技术是保证MSD元件工作正常的关键。

由于MSD元件体积较小且具有高功率密度,因此在焊接时需要注意控制焊接温度和时间,避免过高的温度引起元件损坏。

同时,在安装过程中,应注意保持元件的表面清洁,并正确处理元件与散热器之间的热阻问题,以确保元件的散热性能。

最后,在日常工作中,对MSD元件的使用和维护也需要一定的注意事项。

及时更换老化和损坏的元件,避免使用过多的电流和过高的电压对元件进行测试,定期检查元件的连接和焊接状态等,都是保证MSD元件正常运行和延长使用寿命的重要措施。

在总结上述内容后,本文将进一步探讨MSD元件在工作中的相关要点并提供一些实用的建议,以帮助读者更好地理解和应用MSD元件,并在工作中更好地注意和处理MSD元件相关的注意事项。

静电防护基础知识

静电防护基础知识

静电防护知识一.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。

ESD是英文Electrostatics Discharge的缩写,即"静电放电"的意思。

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。

人身日常活动所带的静电下表提供在没有进行防静电治理的生产环境里,电子工厂工作人员日常工作的产生的静电强度和湿度的关系:静电电压(V)人身的活动情形10-20%RH 65-90% RH走过化纤地毯35000 1500拿TEFLON硅片架30000 1200走过塑胶地板12000 250坐椅子上工作的人6000 100翻塑面说明书文件7000 600拿起普通聚乙烯袋20000 1000从垫有聚氨基甲酸泡沫的工18000 1500作椅上站起可见增加环境湿度能降低静电电压。

经试验,人体带静电5万伏时没有不适的感觉,带上8万伏高压静电时依然面带微笑,1 0万伏(最高试验过12万伏)时也没有生命危险!三、静电的危害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。

什么是静电敏感器件

什么是静电敏感器件

什么是静电敏感器件易被静电损坏的电子器件称为静电敏感器件(Static Sensitive Device简称SSD)。

由于科技时代的需要,小体积、多功能、快速度的集成电路已是目前电子工业的基本要求。

增厚氧化膜,提高其耐压性,显然是行不通的,因此在器件的集成度越来越高的趋势下,通常将器件氧化膜的膜厚做得越来越薄使其尺寸减少,器件的耐压也随之降低。

半导体器件,特别是IC,根据其种类不同受静电破坏的程度也不一样,弱至100V 的静电也会造成破坏,具体数据见表l。

表l各种半导体器受静电破坏的水平元件的种类遭受破坏的电压范围(V) 我厂所用元器件典型范例VMOS器件 30~1800 IRF640、SPP11N60S5、BSN304MOS场效应器件 100~200 TDA4605、TDA16846坤化镓场效应器件 100~300EPROM 100 M24C08、AT24C16结型场效应器件 140~7000 K30A表面滤波器 150~500 A号板的CF6264运算放大器 190~2500 V号板LM3580CMOS器件 250~3000 S、V号板AT27C010(L)肖特基二极管 300~2500 高清上网板1N5817薄膜电阻 300~3000双极型晶体管 380~7000 C1815、A1015可控硅 680~1000 V号板SFORIB42肖特基TTL 1000~2500从上表可以看出,元器件对静电的敏感度是不一样的,主要可分为以下三个级别(见表二):表二敏感类别敏感电压阈值(V)1类 0 - 19992类 2000 - 39993类 4000 - 15999敏感电压阈值大于16000V的产品,属于非敏感产品。

静电敏感元器件一般采用以下图形(见“工艺资料”栏目下的《静电标识》。

)作为防静电标志,生产过程中碰到贴有这些标志的元器件时要特别注意防静电问题:半导体集成电路在设计上对防静电失效采取了保护措施,能为最敏感的元器件提供最低2000V的静电放电设计保护,如增加保护电阻和嵌位二极管使之具有较强的抗静电能力。

静电敏感元件

静电敏感元件
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4.静电与交流直流电的性质区别
A.起电方式不同 B.能量相差很大 C.表现的方式不同 D.欧姆定律的实用性不同 E.静电的电量不大,而静电的电压很高
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二.静电的危害
电子行业如微电子、光电子的制造过程,电子元 器件的运输过程以及电子元器件拆装过程都造成 了相当严重的损失和危害。
而一般来说,静电只有在发生放电的时候才会对 元器件造成损伤。
它通常发生于带电物体与导体之间,两种物体 无需直接接触。
例如: 当一个导体靠近一个带电体的时候,那么在它
们之间不必相互接触也可以产生一个静电场, 在靠近带电体的导体表面感应出异种电荷,远 离带电体的表面出现同种电荷。
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3.静电的来源
A.人体静电 B.仪器和设备的静电 C.器件本身的静电 D.其他的静电来源
❖现代飞机在设计之初就充分的考虑到飞机在各种情况 下的静电防护问题。
飞机机翼上安装的放电刷
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以及飞机的其它防护设计,如:飞机的起落架上和 机身上的接地桩等。
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ESDS组件及印刷电路板的防护措施: A.选取包装材料 B.电子设备上的防尘盖
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四. ESDS静电敏感元器件/部件 的拆装要求
品造成干扰甚至损坏。
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4.静电对电子产品损害的特点
➢ 隐蔽性 ➢ 潜在性和累积性 ➢ 随机性 ➢ 复杂性
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三. 航空器上的ESDS标识及 ESDS的设备的保护措施
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1.防静电的标识介绍
航空设备中常见的防静电标识和符号:
包装标识:
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航线可更换组件装配标识:
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防静电符号:
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1.静电放电的定义

静电及静电防护基础理论

静电及静电防护基础理论

V=Q/C,
几个重要数值
人体安全电流: 0.5mA
工作区的限流安全电阻: 1MΩ
人体的电阻: 1—5K, 常取1500Ω
人体电容: 50—250pF, 常取100pF.
C=A Xε/d
10
电子元器件的静电失效
• 1.ESD使ESDS元器件硬击穿或突发性(致命)失效: 器件不能达到设计 的性能标准.
防静电坐椅
防静电手腕带
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ESD 静电工衣、工帽着装标准与NG 对照图
标准
不接受
不接受
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ESD 静电工鞋着装标准与NG 对照图
标准着装
NG着装
脏污可接受
脏污不接受
22
End Thanks!
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3.静电敏感器件(ElectroStatic Discharge Sensitive Device--ESDS) 在日常生产操作,测试或运输过程中可能被电场或静电放电损坏的分立元器件, IC或装配件. ESDS 这里指的是物件,如企业所定义的EHA(ESDS handling area)也就是静电敏感物件操作区.
具有ESD防 护功能标识
静电安全操作区域标
静电防护等级标
ESD PROTECTIVE EQUIPMENT Buy-off by:
Date:
ESD PROTECTIVE EQUIPMENT Issued by:
Date:
静电防护设备认证标
静电防护失效标
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ESD防护个人装备要求
防静电手套
防静电鞋/衣
2
静电概念及常见静电现象
• 常见静电放电现象 – 闪电,雷击 – 冬天脱毛衣时的电火花 – 油罐车拖铁链 – 冬天开门时被电击

静电敏感元件ppt

静电敏感元件ppt
宽频带
静电敏感元件具有宽频带,可以响应不同频率 的电信号。这是由于其电路设计和电阻电容的 频率响应决定的。
03
静电敏感元件的生产工艺
静电敏感元件的制造流程
1
制造流程静电敏感元件的制造流程包括:外引 线键合、芯片定位、封装、引线键合、性能测 试等步骤。
2
静电敏感元件封装之前,需要进行芯片定位和 外引线键合,以确保芯片与封装材料之间的正 确位置和可靠连接。
集成电路和分立元件的静电保护
随着集成电路和分立元件的不断发展,静电保护技术也在不断进步。新的静 电保护器件和电路不断涌现,提高了静电敏感元件的可靠性和安全性。
静电敏感元件的封装技术
封装技术对于静电敏感元件的发展至关重要。新的封装技术不仅可以提高元 件的静电保护能力,还可以提高元件的可靠性、稳定性和性能。
静电敏感元件的市场发展趋势
静电敏感元件市场的增长
随着电子产品的广泛应用,静电敏感元件市场正在不断增长。预计未来几年,静 电敏感元件市场将继续增长,尤其是在通信、医疗、航空航天、军事等领域。
中国静电敏感元件市场的崛起
中国作为世界上最大的电子产品生产基地,其静电敏感元件市场也在迅速发展。 国内静电敏感元件企业的技术水平和产品质量不断提高,已经成为全球重要的静 电敏感元件供应商之一。
06
静电敏感元件的未来展望
静电敏感元件的技术创新方向
提高检测精度
01
加强基础研究,从材料、结构、工艺等方面提高静电敏感元件
的检测精度。
智能化与自动化
02
运用人工智能、物联网等技术,实现静电敏感元件的智能化、
自动化检测与管理。
拓展应用领域
03
针对不同领域的需求,研发具有针对性的静电敏感元件,拓展
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什么是静电敏感器件
易被静电损坏的电子器件称为静电敏感器件(Static Sensitive Device简称SSD)。

由于科技时代的需要,小体积、多功能、快速度的集成电路已是目前电子工业的基本要求。

增厚氧化膜,提高其耐压性,显然是行不通的,因此在器件的集成度越来越高的趋势下,通常将器件氧化膜的膜厚做得越来越薄使其尺寸减少,器件的耐压也随之降低。

半导体器件,特别是IC,根据其种类不同受静电破坏的程度也不一样,弱至100V 的静电也会造成破坏,具体数据见表l。

表l各种半导体器受静电破坏的水平
元件的种类遭受破坏的电压范围(V) 我厂所用元器件典型范例
VMOS器件 30~1800 IRF640、SPP11N60S5、BSN304
MOS场效应器件 100~200 TDA4605、TDA16846
坤化镓场效应器件 100~300
EPROM 100 M24C08、A T24C16
结型场效应器件 140~7000 K30A
表面滤波器 150~500 A号板的CF6264
运算放大器 190~2500 V号板LM3580
CMOS器件 250~3000 S、V号板A T27C010(L)
肖特基二极管 300~2500 高清上网板1N5817
薄膜电阻 300~3000
双极型晶体管 380~7000 C1815、A1015
可控硅 680~1000 V号板SFORIB42
肖特基TTL 1000~2500
从上表可以看出,元器件对静电的敏感度是不一样的,主要可分为以下三个级别(见表二):
表二
敏感类别敏感电压阈值(V)
1类 0 - 1999
2类 2000 - 3999
3类 4000 - 15999
敏感电压阈值大于16000V的产品,属于非敏感产品。

静电敏感元器件一般采用以下图形(见“工艺资料”栏目下的《静电标识》。

)作为防静电标志,生产过程中碰到贴有这些标志的元器件时要特别注意防静电问题:
半导体集成电路在设计上对防静电失效采取了保护措施,能为最敏感的元器件提供最低2000V的静电放电设计保护,如增加保护电阻和嵌位二极管使之具有较强的抗静电能力。

尽管静电防护设计成效很大,但因为受到结构设计微小型化和产品基本构造原理的局限,毕竟只能将敏感电压阈值提高到一定程度。

另一方面,该电压阈值还与元器件的制造工艺有密切关系。

所以在器件应用时,仍需采取各种有效措施来防止器件受到静电损伤。

静电放电(ESD)失效可以是热效应,也可以是电效应,这取决于半导体集成电路承受外界过电应力的瞬间以及器件对地的绝缘程度。

若器件的某一引出端对地短路,则放电瞬间产生电流脉冲形成焦耳热,使器件局部金属连线融化或芯片出现热斑,以至诱发二次击穿,这就是热效应。

若器件与地不接触,没有直接电流通路,则静电源不是通过器件到地直接放电,而是将储存电荷传到器件,放电瞬间表现为过电压导致介质击穿或表面击穿,这就属于静电效应。

静电敏感元器件被静电损伤后主要表现为两种形式,即硬击穿和软击穿。

电子元器件被静电破坏后,约有90%产生软击穿,而10%左右被完全破坏。

电视机中的静电敏感元器件发生硬击穿后,往往会产生某种故障,在生产过程中可以马上检验出来,不留隐患。

而被软击穿的元器件,通常在事故发生后6天~6个月后工作性能发生变化,这种变化可以导致间接性故障,通常引发参数暂时性的漂移、不稳定或是带负载能力变差。

软击穿还会使器件耐压降低,在加上额定电压的1/4时便会损坏。

电视机中的静电敏感元器件发生软击穿后,不易产生故障,在生产过程中不易检验出来,存在隐患。

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