Čo robí uzemňovací kábel ESD na elektrostatickú ochranu?
Uzemnenie poskytuje dobrú cestu na elektrostatický výboj, ktorá umožňuje, aby sa statické náboje nahromadené na nabitom telese uvoľňovali hladko a rýchlo vnikli do zeme, aby sa zabránilo vybitiu citlivých častí. Účinok uzemňovacieho účinku priamo ovplyvňuje účinok celej elektrostatickej ochrany. Ak je účinok uzemnenia slabý, celý antistatický systém zlyhá a výrobok bude v statickej elektrine. Iba od skúšobného bodu na konečný uzemňovací bod Všetky prepojenia sú otvorené, aby sa zabezpečilo bezpečné vybitie statickej elektriny. IEC1340-5-1 reguluje odpor uzemnenia. Aj domáce normy pre letecký priemysel QJ1950-90 majú podobné ustanovenia. Vzhľadom na to, že odpor elektrického uzemnenia v oblasti výroby a používania elektronického priemyslu by mal byť menší ako 10, musí byť uzemňovací kábel pevne pripojený a dostatočný. Mechanická sila, inak môže vyvolať iskry vo voľnej časti, pevný uzemňovací drôt by mal byť viac ako 1,25 mm2 ohybný lankový drôt, uzemňovací drôt na zabezpečenie antistatického pásu na zápästie, podlahy a povrchu stola.

Ako najaktívnejší faktor v procese ESD musia operátori vstupujúci do prostredia EPA nosiť antistatické odevy, nosiť náramky a na svojich pracoviskách musia mať antistatické rohože. Antistatické popruhy na zápästie môžu byť označované ako "zapínanie" elektrostatických popruhov na zápästie, ktoré sú vhodnejšie. Remienky na zápästie a stolové rohože poskytujú jasnú cestu statickej elektrine na dosiahnutie zeme, čo umožňuje užívateľovi priblížiť sa k nulovému napätiu. Pre ľudí s častými aktivitami by sa statická elektrina mala uvoľňovať prostredníctvom antistatických obuvi, ponožiek a popruhov na päte a prstoch na komunikáciu so statickými disipatívnymi podlahami. Ak je len z hľadiska "vybíjania" statickej elektriny, je odolnosť ľudského tela voči zemi čo najmenšia, ale vzhľadom na bezpečnostný faktor musí mať ľudské telo určitú odolnosť voči zemi, ak je kovové zariadenie alebo zariadenie skratované do komerčného frekvenčného napájania. Odpor môže obmedziť prúd prúdiaci cez telo operátora, takže zvyčajne musí byť v spojení medzi náramkom, popruhom a uzemňovacím vodičom zapojený sériový odpor minimálne 1M ,
Statické náboje na izolátoroch, ako sú obyčajné plasty, nemôžu byť elektrostaticky eliminované uzemňovaním, ale môžu byť neutralizované nábojmi s opačnou polaritou. Ionizátor, ktorý sa dnes bežne používa, keď sa jeho hrot blíži k nabitému telu, indukuje náboj na špičke naproti statickej polarite elektrifikovaného telesa a vytvára silné elektrické pole blízko hrotu na mieste. Nad 25 až 30 kV / cm dochádza k vypúšťaniu vzduchu, vytvára sa pozitívne a negatívne ióny a anizotropné ióny sa pohybujú na nabité telo pod pôsobením elektrického poľa, takže akumulácia náboja, ktorá sa môže vyskytnúť na povrchu izolátora je možné neustále neutralizovať.
Mierne ovládanie teploty a vlhkosti prostredia môže účinne obmedziť letalitu statickej elektriny. Vlhkosť a teplota ovplyvňujú ESD. V rovnakom atmosférickom prostredí je relatívna vlhkosť vyššia v oblasti s nižšou teplotou ako v oblasti s vyššou teplotou a zväčšenie vlhkosti zvyšuje povrchovú vodivosť nevodivého materiálu. Vylepšené, statické zaťaženie nahromadené na objekte môže rýchlejšie uniknúť. Čím je teplota okolia nižšia, tým vyššia je vlhkosť a tým je priaznivejšia ochrana proti statickej elektrine. Preto, ak to procesné podmienky dovolia, môžete použiť zvlhčovač klimatizácie, rozprašovač rozprašovačov vodnej hmly, podzemnú vodu a ďalšie metódy na zvýšenie relatívnej vlhkosti vzduchu a zníženie poškodenia statickej elektriny. Samozrejme, nadmerná vlhkosť vedie k poškodeniu skratu a úniku výrobku. Všeobecne by sa teplota mala regulovať v rozmedzí 18 až 28 ° C a vlhkosť by sa mala regulovať v rozsahu 40 až 65% relatívnej vlhkosti.

