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静电是物体表面的静止电荷。物体在接触、摩擦、分离、电解等过程中,发生电子或离子的转移,正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡,就形成了静电。当物体表面的静电场梯度达到一定的程度,正电荷和负电荷发生中和,就出现了静电放电(ESD)。静电放电可以出现在两个物体之间,也可由物体表面经电荷直接向空气放电。
静电的危害
静电作为一种遍及物理现象,近十多年来伴随着集成电路的飞速发展和高分子资料的广泛应用,静电的作用力、放电和感应现象引起的损害十分严峻,美国计算,美国电子行业部分每年因静电损害形成丢失高达100亿美元,英国电子产品每年因静电形成的丢失为20亿英镑,日本电子元器材的不合格品中不少于45%的损害是由于静电放电(ESD)形成的。
问题严峻性还在于很多人对静电损害的知道缺乏和防静电知识的无知,常把一些因ESD形成的设备功能下降或毛病,误以为是元器材前期老化失效。所形成的误区有以下几点。
(1)首要由于许多人对静电的发作不太了解,由于l~2kV以下的静电放电感觉不到的,但却能使器材因电击而遭到损害。(须知一般MOS电路和场效应管击穿电压约为300V)所以说静电的损害是在人们不知不觉的进程中发作的。
(2)有人过错地以为现在的集成电路,如MOS电路,不少的生产厂家在规划上已采用了抗静电的维护电路,以为防静电并不一定需求。可是,人们在生产活动中,作业人员穿的化纤衣服,各种塑料制品包装,上述资料的滑动、摩擦、或分离,特别是在空气干燥的季节里,将会发作600~15000V的静电电压,如果湿度为20%以下时,静电电压可高达30kV。即便有维护关于静电放电的灵敏器材也是十分风险的。静电主要是对半导体器材发作损害。
(3)有的器材在受静电损害今后,并不是不能用,而是特性有所下降,人们并不是当时就能发现,但现已形成了潜在的失效风险,在将来某种特定的条件下,最后会导致器材失效,如器材氧化层呈现一个孔,设备长时间作业后,金属化电搬迁引起短路焚毁,然后导致设备毛病。这种类型的静电损害,将会大大的缩短元器材的使用寿命。
(4)器材的失效剖析比较困难,由于静电的损害与其他瞬变进程的过电压形成的器材损害有时是很难区别开来。
静电放电的定义
静电放电(ESD—ElectroStaticDischarge)不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。也就是说,静电放电耦合到电子设备主要有两种方式:直接传导和空间耦合,耦合又分为电场耦合和磁场耦合。
1、静电放电的特点
静电放电是高电位、强电场、瞬时大电流的过程。静电放电会产生强烈的电磁辐射形成电磁脉冲(EMP)。
2、静电放电的类型
(1)电晕放电电晕放电是一种高电位、小电流、空气被局部电离的放电过程。
(2)刷形放电刷形放电是一种发生在导体与带电绝缘体之间,放电通道成分散的树权形形状的放电过程。
(3)火花放电火花放电是一个瞬变的过程,放电时两放电体之间的空气被击穿,形成“快如闪电”的火花通道,静电能量瞬时集中释放
耦合到电子设备有三种方式:
(1)直接传导;
(2)电容耦合(电场耦合);
(3)电感耦合(磁场耦合)。
电子设备的ESD防护主要应针对这几种耦合方式采取措施,可总结为下列24字方针: 静电屏蔽,滤波去耦,绝缘隔离,接地泄放,良好搭接,瞬态抑制。
对于设备级的ESD防护设计,其应放在为静电放电设置一条通畅的泄放通道。主要应做好以下几点。
(1)机箱金属之间要实现良好的搭接,搭接处要采用面接触,避免点接触,搭接的直流电阻不大于5mΩ,整体搭接结构中任意两导电点间的直流电阻不大于25mΩ。相互搭接的金属之间的化学位差不大于0.5V,超过时可以选择一种过度金属(或镀层),以降低原来两种金属的接触腐蚀。
(2)接触的键盘、控制面板、手动控制器、钥匙锁等金属部件,应直接通过机架接地

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