如何做好ESD静电防护,机械如何做ESD防护

2020-11-21 21:46:41 字数 4985 阅读 1177

1楼:匿名用户

这个问题太大了,可以写一本书,不是在这里三言两语能说清楚的。

建议你去买一本工业esd防护方面的书籍读一下,或者通读一下国家关于esd防护的标准。也可以参加一下工信部的esd培训。

机械如何做esd防护

2楼:匿名用户

你的问题不够具体。实际上应该说有两种防护是需要做的:

1. 机械本身的接地,作用是导走静电,保持零电位。具体的做法有很多种,如果机械上本身有电源的,那99%的公司都会把外面的壳也和它的地线接在一起的,按照美国esda的标准,这也是允许的。

但按照国内的做法,一般都是另外给它接一根地线。(有些公司加电阻,有些公司不加,其实没啥用的,又不是手腕带,接了也没用)。

2. 机械和产品直接的接触做esd保护,一方面防止产生静电,一方面让产品上的静电安全导走。

一般是和产品接触的地方用防静电材料制作,避免或者减少静电产生,另一方面,产品上的静电可以通过这些防静电材料安全导走。

这些都是大体的原则,具体的情况还要看你实际的工作环境,要求而定的。

3楼:匿名用户

esda有相关的规定,可以去查阅

简单来讲,可以把所有分立的机器,也就是说没有短接在一起的机械,通过一个大电阻接到一个实验室(或工厂)的公共地,电阻通常可以选在在m欧姆的量级

4楼:匿名用户

机械最好防esd就是接地,将静电导入大地,接地电阻最好在4欧姆以内。

esd防护的基本措施有哪些

5楼:匿名用户

静电防护的措施一般有以下几种:

静电耗散:主要是使用静电耗散材料,(即表面电阻在10的5次方欧姆到10的11次方欧姆之间的材料),来替代普通的材料。比如在防静电工作区使用的防静电台垫,防静电地板,防静电包装盒等等。

,静电泄放:通常是指设备和人员的接地,即通过截面积符合标准的金属导线将设备接地,人员则通过手环、服装、防静电鞋等措施接地。

静电中和:一般是指在难以使用接地或静电耗散措施的场合,使用离子发生器制造正负离子,并将离子吹送到需要消除静电的区域,来中和产生的静电。常见的有离子风机、风蛇等等。

静电屏蔽:静电屏蔽又分为主动屏蔽和被动屏蔽。主要是指利用法拉第笼原理,使用封闭导体来对静电源或需要防护的产品进行屏蔽。

环境增湿:实验数据表明,环境湿度的增加可以有效降低静电放电发生的几率。但环境增湿只能作为辅助措施使用,不能代替以上措施。

电子产品的esd防护设计:即在静电敏感元器件上设置防静电电路,国内外已有设计成熟的多种保护电路,最高对上千伏的静电电压进行有效防护。保护电路可以降低元器件对esd的敏感性,但不能完全消除。

6楼:灿灿

1.接地 接地就是将静电通过一条线的连接放入大地,这是防静电措施中最直接最有效的。导体常用的接地方法有:带防静电手腕及工作表面接地等。

2.静电屏蔽 静电敏感元件在储存或运输过程中会暴露于有静电的区域中,用静电屏蔽的方法可削弱外界静电对电子元件的影响。最通常的方法是用静电屏蔽袋作为保护。

3.离子中和 绝缘体往往是易产生静电的,对绝缘体静电的消除,用接地方法是无效的,通常采用的方法是离子中和, 即在工作环境中使用离子风机,离子**。

7楼:匿名用户

接地或esd屏蔽,国内研发生产esd的厂家,艾迪奥是一个。

8楼:匿名用户

esd是electro static discharge英文的缩写,中文含义即静电放电:处于不同电位的两个物体之间,由于直接接触或静电场感应导致的电荷传输**移)。可见,静电与静电放电(esd)是完全不同的物理概念或物理过程。

一个是“静”,一个是“动”。 伴随着静电放电,往往有电量的转移、电流的产生和电磁场辐射。

静电防护的措施一般有以下几种:

静电耗散:主要是使用静电耗散材料,(即表面电阻在10的5次方欧姆到10的11次方欧姆之间的材料),来替代普通的材料。比如在防静电工作区使用的防静电台垫,防静电地板,防静电包装盒等等。

静电泄放:通常是指设备和人员的接地,即通过截面积符合标准的金属导线将设备接地,人员则通过手环、服装、防静电鞋等措施接地。

静电中和:一般是指在难以使用接地或静电耗散措施的场合,使用离子发生器制造正负离子,并将离子吹送到需要消除静电的区域,来中和产生的静电。常见的有离子风机、风蛇等等。

静电屏蔽:静电屏蔽又分为主动屏蔽和被动屏蔽。主要是指利用法拉第笼原理,使用封闭导体来对静电源或需要防护的产品进行屏蔽。

环境增湿:实验数据表明,环境湿度的增加可以有效降低静电放电发生的几率。但环境增湿只能作为辅助措施使用,不能代替以上措施。

电子产品的esd防护设计:即在静电敏感元器件上设置防静电电路,国内外已有设计成熟的多种保护电路,最高对上千伏的静电电压进行有效防护。保护电路可以降低元器件对esd的敏感性,但不能完全消除。

如何做好静电防护

9楼:匿名用户

可用个加湿器加湿空气湿度可有效降低静电。

10楼:匿名用户

建议把接地做到位就可以了

如何有效解决esd静电问题

11楼:匿名用户

1 产品的结构设计

如果将释放的静电看成是洪水的话,那么主要的解决方法与治

水类似,就是“堵”和“疏”。如果我们设计的产品有一个理想的壳体是密不透风的,静电也就无从而入,当然不会有静电问题了。但实际的壳体在合盖处常有缝隙,而且许多还有金属的装饰片,所以一定要加以注意。

其一,用“堵”的方法。尽量增加壳体的厚离,即增加外壳到电路板之间的距离,或者通过一些等效方法增加壳体气隙的距离,这样可以避免或者大大减少esd的能量强度。

通过结构的改进,可以增大外壳到内部电路之间气隙的距离从而使esd的能量大大减弱。根据经验,8kv的esd在经过4mm的距离后能量一般衰减为零。

其二,用“疏”的方法,可以用emi油漆喷涂在壳体的内侧。emi油漆是导电的,可以看成是一个金属的屏蔽层,这样可以将静电导在壳体上;再将壳体与pcb(printed circuit board)的地连接,将静电从地导走。这样处理的方法除了可以防止静电,还能有效抑制emi的干扰。

如果有足够的空间,还可以用一个金属屏蔽罩将其中的电路保护起来,金属屏蔽罩再连接pcb的gnd。

总之,esd设计壳体上需要注意很多地方,首先是尽量不让esd进入壳体内部,最大限度地减弱其进入壳体的能量。对于进入壳体内部的esd尽量将其从gnd导走,不要让其危害电路的其它部分。壳体上的金属装饰物使用时一定要小心,因为很可能带来意想不到的结果,需要特别注意。

2 产品的pcb设计

现在产品的pcb(printed circuit board)都是高密度板,通常为4层板。随着密度的增加,趋势是使用6层板,其设计一直都需要考虑性能与面积的平衡。一方面,越大的空间可以有更多的空间摆放元器件,同时,走线的线宽和线距越宽,对于emi、音频、esd等各方面性能都有好处。

另一方面,数码产品设计的小巧又是趋势与需要。所以,设计时需要找到平衡点。就esd问题而言,设计上需要注意的地方很多,尤其是关于gnd布线的设计以及线距,很有讲究。

有些产品中esd存在很大的问题,一直找不到原因,通过反复研究与实验,发现是pcb设计中的出现的问题。

为此,这里总结了pcb设计中应该注意的要点:

(1)pcb板边(包括通孔via边界)与其它布线之间的距离应大于0.3mm;

(2)pcb的板边最好全部用gnd走线包围;

(3)gnd与其它布线之间的距离保持在0.2mm~0.3mm;

(4)vbat与其它布线之间的距离保持在0.2mm~0.3mm;

(5)重要的线如reset、clock等与其它布线之间的距离应大于0.3mm;

(6)大功率的线与其它布线之间的距离保持在0.2mm~0.3mm;

(7)不同层的gnd之间应有尽可能多的通孔(via)相连;

(8)在最后的铺地时应尽量避免尖角,有尖角应尽量使其平滑。

3 产品的电路设计

在壳体和pcb的设计中,对esd问题加以注意之后,esd还会不可避免地进入到产品的内部电路中,尤其是以下一些端口:usb接口、hdmi接口、ieee1394接口、天线接口、vga接口、dvi接口、按键电路、sim卡、耳机及其他各类数据传输接口,这些端口很可能将人体的静电引入内部电路中。所以,需要在这些端口中使用esd防护器件。

以往主要使用的静电防护器件是压敏电阻和tvs器件,但这些器件普遍的缺点是响应速度太慢,放电电压不够精确,极间电容大,寿命短,电性能会因多次使用而变差。所以目前行业中普遍使用专业的“静电抑制器”来取代以往的静电防护器件 。“静电抑制器”是专业解决静电问题的产品,其内部构造和工作原理比其他产品更具科学性和专业性。

它由polymer高分子材料制成,内部菱形分子以规则离散状排列,当静电电压超过该器件的触发电压时,内部分子迅速产生尖端对尖端的放电,将静电在瞬间泄放到地。它最大特点是反应速度快(0.5ns~1ns)、非常低的极间电容(0.

05pf~**f),很小的漏电流(1μa),非常适合各种接口的防护。

因为静电抑制器具有体积小(0603、0402)、无极性、反应速度快等诸多优点,现在的设计中使用静电抑制器作为防护器件的比例越来越多,在使用时应注意以下几点:

1、将该器件尽量放置在需要保护的端口附近;

2、到gnd的连线尽可能短;

3、所接gnd的面积尽可能大。

esd 的问题是众多重要问题之一。在不同的电子设备中有不同的方式来避免对电路的危害。由于现在的数码产品体积小、密度大,在 esd 的防护上有独到的特点。

通过大量的静电测试实验证明,采用本文的设计方法处理,将一个原本± 2kv 放电就会死机的产品加以保护和改进,在± 8kv 的静电放电情况下依然可以稳定工作,起到了很好的静电防护效果。随着电子设备使用的日益广泛, esd 设计是每一个结构设计工程师和电子设计工程师需要重点关心的问题,通过不断总结与学习, esd 问题将不再是一个难题!

另附:本文部分资料摘自互联网,感谢原作者的无私奉献。另外如果此刻有朋友正遇上头疼的静电问题而束手无策,或是想咨询有关静电抑制器的信息,可以发邮件给我(esdok@163.

***),让我们一起**、相互学习、共同解决esd问题!

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