Iónový ventilátor odstraňuje statickú elektrinu

Mar 12, 2019 Zanechajte správu

Aký je hlavný dôvod efektu statickej eliminácie iónového ventilátora? Nemožno veriť, že každý je presvedčený, že to nie je počet fanúšikov, nie veľkosť ventilátora, ale malá ihla na vypúšťanie.

Iónová ventilátorová ihla je vyrobená z kovového materiálu a je všeobecne vyrobená z materiálu odolného voči korózii, ako je nehrdzavejúca oceľ (SUS), kovového irídia (Ge), niklu (Ni), titánu (Ti) alebo volfrámu kovu ( W). Kovový volfrám je vo veľkej miere odolný voči opotrebeniu a korózii než nehrdzavejúca oceľ.


Vzhľadom k tomu, že ihla s výbojom iónového ventilátora bude po dlhodobom používaní znečistená, bude mať priamy vplyv na výkon bez napätia a rovnováhu iónov. Preto by sa mala elektróda počas používania pravidelne čistiť, najmä ihla s výbojom typu DC je náchylnejšia na kontamináciu. Typ oddeľovača by sa mal čistiť častejšie a stupeň opotrebovania pozitívnych a negatívnych ihiel je iný. Vyžaduje sa pravidelná detekcia iónovej rovnováhy. Pri vážnom opotrebovaní ihly by sa mala ihla na výtok včas vymeniť. Preto bude od tohto bodu mať iónový ventilátor typu AC lepšiu statickú elektrinu ako jednosmerný prúd.


Pravidelné čistenie vypúšťacej ihly je tiež veľmi problematické. Z veľkej dielne nielenže znižuje efektivitu výroby, ale tiež zvyšuje náklady na údržbu ventilátora. V poslednej dobe KESD má automatické čistenie ión ventilátor vyriešiť tento problém. Iónový ventilátor môže byť samočistiaci pomocou malého tlačidla. Výrazné úspory nákladov pri údržbe.


Princíp elektrostatickej ochrany: \ t


(1) Zabráňte hromadeniu statickej elektriny na miestach, kde sa môže vytvárať statická elektrina. Prijať opatrenia v rámci bezpečného rozsahu.


(2) Rýchlo odstráňte existujúcu akumuláciu statickej elektriny a okamžite ju uvoľnite.


5, metóda elektrostatickej ochrany

(1) Použitie antistatických materiálov: Kov je vodič a zvodový prúd vodiča je veľký, čo môže poškodiť zariadenie. Okrem toho, pretože izolačný materiál je náchylný na triboelektrické nabíjanie, nemôžu byť ako antistatické materiály použité kovové a izolačné materiály. Namiesto toho sa ako antistatický materiál použil takzvaný elektrostatický vodič s povrchovým odporom 1 × 10 5 Ω · cm alebo menej a elektrostatickým podvodcom s povrchovým odporom 1 × 105 -1 × 10 8 Ω cm. materiál. Napríklad bežne používaný materiál na ochranu pred elektrostatickým nábojom je realizovaný zmiešaním vodivých sadzí v kaučuku a povrchový odpor je riadený tak, aby bol 1 × 106 Ω cm alebo menej.


(2) Únik a uzemnenie: Uzemnite časť, v ktorej sa mohla alebo môže vyskytnúť statická elektrina, a zaistite elektrostatický výbojový kanál. Spôsob zakopania uzemňovacieho vodiča vytvára "nezávislú" uzemňovaciu linku. Odpor medzi uzemnením a uzemnením <> (Pozri GBJl79 alebo SJ / T10694-1996)


Metóda uzemnenia elektrostatického ochranného materiálu: Pripojte statický ochranný materiál (napr. Rohož dosky, rohož, antistatický remienok na zápästie atď.) K vodiču, ktorý vedie k nezávislému uzemňovaciemu vodiču cez odpor 1MΩ (pozri SJ / T10630-1995 ). Rezistor 1MΩ je zapojený do série, aby sa zabezpečilo, že prúd je <5ma na="" zem,="" tzv.="" mäkká=""> Kryt zariadenia a elektrostatický štít sú zvyčajne uzemnené priamo, nazývané tvrdá zem.


Metóda uzemnenia antistatického pracovného stola odporúčaného v norme IPC-A-610C je znázornená na obrázku 1.


(3) Eliminácia statickej elektriny na vodiči: Statická elektrina na vodiči môže byť uzemnená, aby spôsobila únik statickej elektriny do zeme. Napätie a čas uvoľnenia výbojového telesa je možné vyjadriť nasledujúcim vzorcom: \ t


UT = U0L1 / RC


Napätie v čase UT-T (V) U0 - štartovacie napätie (V) R - ekvivalentný odpor (Ω) ekvivalent ekvivalentu C vodiča (pf)


Všeobecne sa vyžaduje, aby do 1 sekundy unikla statická elektrina. To znamená, že napätie je redukované na bezpečnú plochu pod 1OOV za 1 sekundu. Tým sa zabráni príliš vysokej rýchlosti úniku a príliš veľký únikový prúd na poškodenie SSD. Ak U0 = 500V, C = 200pf, ak chcete, aby UT dosiahol 100V za 1 sekundu, potrebujete R = 1,28 × 109Ω. Ochranný systém ESD preto zvyčajne používa rezistor s limitom 1MΩ na obmedzenie prúdu odvádzaného prúdu na menej ako 5 mA. Je navrhnutý pre prevádzkovú bezpečnosť. Ak sa obsluha nachádza v ochrannom systéme ESD, náhodným dotykom priemyselného napätia 220V hrozí nebezpečenstvo.