根据ANSI/ESD S20.20-1014版要求需对孤立导体进行管控,但是我们管控的过程中,如何测量孤立导体(如金属镊子)的放电?
测量的仪器有两种:一种是示波器(示波器用电压探头测量),第二种是库仑表(直接用探头接触待测物);
如果对于要求不的地方可以采用万用表测量,只是说万用表是抓取不到脉冲电压。具体的可以根据现场实际需求来选择。
根据ANSI/ESD S20.20-1014版要求需对孤立导体进行管控,但是我们管控的过程中,如何测量孤立导体(如金属镊子)的放电?
测量的仪器有两种:一种是示波器(示波器用电压探头测量),第二种是库仑表(直接用探头接触待测物);
如果对于要求不的地方可以采用万用表测量,只是说万用表是抓取不到脉冲电压。具体的可以根据现场实际需求来选择。
电烙铁的漏电电压标准是<20mV,电阻是小2ohms
1、阳极氧化是在通高压的情况下进行的,它是一种电化学反应过程;而导电氧化(又叫化学氧化)不需要通电,只需要在药水里浸泡就行了,它是一种纯化学反应。
2、阳极氧化需要的时间很长,往往要几十分钟,而导电氧化只需要短短的几十秒。
3、阳极氧化生成的膜有几个微米到几十个微米,并且坚硬耐磨;导电氧化生成的膜仅仅0.01-0.15微米,耐磨性不是很好,但是既能导电又耐大气腐蚀,这就是它的优点。
4、氧化膜本来都是不导电的,但因为导电氧化生成的膜实在是很薄,所以就是导电的了。
2019年1月22日,广东某工业园内,货车司机把车停在生产车间门口空地,公司两名员工把生产车间内的珍珠棉成品搬到货车车厢里。一员工从珍珠棉上跳下来,踩到车厢地板金属时,脚下因静电产生火花引起火灾。火灾导致一人脸部受轻伤。
身体带电与车厢接触发生放电
当介质物体处在潮湿的空气环境中时,将发生水分吸附现象。吸附介质物体表面的水分子,当吸湿量不太多时,以水分子层的形式存在;当吸湿量极多时,以近似于液体状态的形式存在。但不论哪种形式,这些吸附水分将导致介质物体表面的电导率提高,从而使静电泄漏能力增强,使静电荷的衰减速率大大加快,因此有效地限制了静电荷积累的发生。
一般自然接地体有时不能保证适当的释放电阻,因此在1KV以上大接地短路电流(即单相接地短路电流大于500A的电气设备)的电网中,应采用人工接地体。而在实际应用中,有时为了更好的降低接地释放电阻,同时采用人工接地体和自然接地,以弥补自然接地体自身的不足点。
自然接地体是指用于其它目的,且与土壤保持紧密接触的金属导体,它可以是兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等。一般很多人都是利用大型建筑自身的基础钢筋来接地就是自然接地体。
接地分为:保护性接地和功能性接地;
其它们的主要目的是:
保护性接地是指为设备的操作人员提供安全保障接地的一种方式,如:防雷接地和防静电接地。
功能性接地是指防止设备损坏和提高设备的稳定性,如:工作接地、逻辑接地、信号接地和屏蔽接地等。
大家接触过ESD的静电来源,也知道大概的防护方向,那么EOS的来源有哪些呢,我们来细分下:
雷击
电磁脉冲
机械装置
配电装置
开关、继电器和线圈
产品设计
对于EOS的失效可能是技术兼容性、负载、电路板或系统集成产生的。那么其它的失效机理有哪些呢?
1、半导体工艺和应用不匹配
2、键合引线失效
3、外部负载导致的芯片失效
4、印刷电路板(PCB)至芯片的失效
5、反向插入
EOS(过电应力)对电子系统来说与半导体器件相关。EOS事件是可观察到的电气条件分类之一。
EOS事件可包括:
静电放电(ESD)
系统瞬态
雷击
充电
电磁脉冲(Electromagnetic Pulse,EMP)
然而ESD是属于过电应力(EOS)现象的一种。
说起防静电手腕带,想必大家在电子工厂做过的朋友都知道,防静电手腕带是佩戴于人体手腕上的一种能有效释放人体聚积静电电荷的装备,并有效的保护电子器件免受静电损坏等不良现象发生。
那么有的员工就会反馈佩戴了防静电手腕带皮肤过敏,这到底是怎么一回事呢?可能有的工厂还在说员工的皮肤小气而没有想到是工厂没有对防静电手腕带的材质做要求及监督,导致了劣质的产品混入工厂使用,下面我们就来谈谈导致员工皮肤过敏的防静电手腕带是个什么迷?防静电手腕带金属块的扣子不纯,有镍(Ni)的成分或者经过电镀处理(电镀就会用到镍),到了夏天,汗水中的化学成分(盐离子)会使这些金属元素更加活泼(离子化),也更加容易渗透进皮肤,因此在夏天这种“烂”的现象会更厉害。另外金属钴(Co)和铬(Cr)也有引发金属过敏的记录。
通过这些现象和原因,接下来你应该知道如何处理你们现在的工厂的不足了吧,欢迎留言讨论。