Précautions pour la composition de la zone de travail antistatique

May 19, 2021 Laisser un message

Précautions pour la composition de la zone de travail antistatique

La cire protectrice enduite sur la surface du sol antistatique doit avoir une conductivité électrostatique. Pour l'EPA, l'équipement suivant doit être équipé lorsque cela est possible: Moniteur de bracelet: Afin d'assurer l'effet de fuite électrostatique du bracelet, un moniteur de bracelet doit être installé dans la zone EPA. Lorsque la valeur de résistance du système de bracelet porté par l'opérateur du dispositif ESDS dépasse ou tombe en dessous de la plage de résistance définie de l'instrument, l'instrument émet une alarme. À ce stade, le bracelet doit être changé à temps. Voltmètre électrostatique, ohmmètre, compteur haute résistance: L'utilisation de ces instruments peut déterminer si les produits et équipements utilisés dans la zone EPA répondent aux exigences antistatiques. Moniteur de mise à la terre: l'utilisation de cet instrument peut surveiller l'intégrité du système de mise à la terre. Il peut être trouvé lorsque la résistance du système de mise à la terre change ou qu'il y a un circuit ouvert.


1. Attention à la mise à la terre interne de l'EPA


Le fil de mise à la terre EPA peut être un fil nu ou un fil non nu. Si vous utilisez des fils non dénudés, vérifiez fréquemment leur continuité électrique. Le fil de terre utilisé à tout moment doit avoir une résistance à la corrosion et un certain degré de résistance mécanique. La connexion entre le point de connexion de mise à la terre et le réseau doit être ferme et fiable. L'utilisation de pinces de mise à la terre ou de soudage peut assurer une faible résistance de mise à la terre. Potentiel de mise à la terre des équipements et outils de test électroniques: La conception et la structure de la zone EPA et de l'établi doivent garantir que tous les extérieurs, surfaces et écrans de l'équipement de test électronique et des outils électriques sont à un potentiel de masse commun pendant toute la durée de travail. La conception doit tenir compte des défauts de terre et des plages de tension établies dans des endroits soumis à des tensions ou des courants dangereux. Les fiches et les prises pratiques pour les outils et équipements portables avec des boîtiers métalliques devraient avoir des mesures de mise à la terre automatiques pour le cadre ou le boîtier métallique des outils et de l'équipement lorsqu'ils sont accouplés. De plus, la broche de mise à la terre doit d'abord être mise à la terre, puis déconnectée. La mise à la terre de cet outil et la coque de mise à la terre de l'équipement de test peuvent shunter la résistance de protection dans le câble de mise à la terre de l'établi. Comme mesure de protection supplémentaire pour la sécurité des personnes, des disjoncteurs de fuite à la terre doivent être utilisés avec l'équipement d'essai. Le disjoncteur de fuite à la terre peut détecter le courant de fuite causé par l'équipement de test défectueux. Lorsque le courant atteint un potentiel dangereux, le disjoncteur coupe immédiatement le circuit. Lors de l'utilisation du chemin parallèle, une attention particulière doit être accordée au fait que le chemin parallèle peut réduire la résistance équivalente du corps humain au sol à un degré dangereux. Le mouvement du corps humain avec la boucle du poignet, le haut de l'établi et le sol peuvent provoquer ce chemin parallèle. Mise à la terre de l'établi et des autres équipements de protection: La surface de l'établi doit être recouverte de matériaux de protection ESD et mise à la terre. La méthode de connexion du câble de mise à la terre est la suivante. À l'aide de vis en acier, placez une rondelle plate en acier d'un diamètre d'environ 2,5 cm sous la tête de la vis et installez le matériau de protection ESD sur la surface de l'établi, ou utilisez une méthode telle que l'installation d'une courroie de feutre double face pour placer un acier. rondelle sous la tête de la vis en acier Venez installer les matériaux de protection ESD. Connectez une extrémité du câble de mise à la terre résistif entre la tête de vis et la rondelle métallique. Connectez la borne de l'autre extrémité du câble de mise à la terre résistive au fil de mise à la terre électrostatique. Si la pile est utilisée comme surface supérieure de l'établi, la vis pour installer le câble de mise à la terre doit s'étendre dans la couche de matériau, car la couche interne du matériau a une meilleure conductivité que la surface finie. Les câbles et les résistances doivent avoir une capacité de transport de courant suffisante. Étant donné que le fil de terre de l'établi est utilisé pour décharger les charges statiques, une résistance de 0,5 W est généralement suffisante; la connexion du câble de mise à la terre doit être continue et durable. Compte tenu de tous les chemins parallèles, la résistance à la terre doit être suffisamment grande pour limiter le courant de fuite à un maximum de 5 mA en fonction de la source de tension la plus élevée accessible au personnel de mise à la terre. Cette source de tension comprend une alimentation électrique et un équipement de test; les câbles de mise à la terre et les matériaux de câblage doivent avoir une résistance mécanique suffisante pour éviter une déconnexion accidentelle du fil de terre. Là où il peut y avoir des problèmes dus à l'action de réflexion, des mesures de protection peuvent être utilisées pour rendre le courant inférieur à 5 mA; la surface supérieure de l'établi, les tapis de sol, les sangles de mise à la terre et les autres dispositifs ESDS utilisés pour dissiper l'électricité statique doivent être connectés via des résistances de limitation de courant. arrivée. Le bracelet antistatique doit être connecté à la terre via le point de mise à la terre sur la surface de travail. Les établis ne doivent pas être connectés en série, car la résistance série peut en outre entraîner un temps de dissipation ESD plus long. De plus, une déconnexion d'un câble de mise à la terre entraînera la déconnexion du câble de mise à la terre d'un autre établi.


2. Autres exigences pour la zone de travail antistatique


① L'équipement électrique, les outils, le fer à souder, la boîte à souder, l'équipement à souder à la vague, le fer à souder et l'équipement à souder doivent être mis à la terre. La valeur de résistance entre la pointe du fer à souder chaude et la terre doit être inférieure à 2Ω, de sorte que l'augmentation de tension soit inférieure à 15V. Les autres équipements électriques en contact avec les dispositifs ESDS doivent également être mis à la terre. Un dispositif ESDS comme la pulvérisation de métal ou antistatique doit être utilisé pour protéger la pipette à souder. Les poignées isolantes des outils à main doivent être testées pour la production d'électricité statique et, si nécessaire, elles doivent être traitées régulièrement avec des agents antistatiques. Les petits outils à main souvent tenus en main sont souvent protégés contre les décharges électrostatiques en raison de l'accumulation d'humidité dans la peau.

②L'équipement de test doit avoir toutes les surfaces métalliques exposées à l'extérieur et sa connexion électrique doit se faire via la fiche de mise à la terre vers le système d'alimentation de l'équipement de test, ou toute autre mise à la terre. Pour la sécurité personnelle contre les chocs électriques, l'équipement de test ne doit pas être placé sur la surface de l'établi conducteur, car cela peut entraîner une mise à la terre dure de cette surface. Selon la taille de la source de tension à proximité, l'équipement expérimental peut être placé sur un matériau antistatique à haute résistance. Les disjoncteurs de fuite à la terre doivent être utilisés comme mesure de sécurité personnelle supplémentaire dans les prises électriques utilisées pour alimenter l'équipement expérimental.

③L'incubateur doit être équipé d'un déflecteur de mise à la terre pour dissiper la charge électrique dans l'air en circulation. D'autre part, de l'air ionisé doit être utilisé dans l'incubateur pour dissiper la charge statique générée par le flux d'air, ou un écran peut être utilisé pour détourner l'air chargé vers le dispositif ESDS. Il convient de noter que dans la boîte de refroidissement utilisant du CO2, la vapeur de CO2 peut générer une grande quantité de charge électrostatique, et les pièces testées dans l'incubateur doivent être placées dans la trémie de transport de protection du dispositif ESDS, ou placées dans le plateau sur le métal mis à la terre. cadre dans l'incubateur. La stabilité thermique du matériau de protection du dispositif ESDS utilisé dans l'incubateur doit être adaptée à toute la plage de températures d'essai.

④Équipements de pulvérisation, de nettoyage, de peinture et de sablage Lors de la pulvérisation, du nettoyage, de la peinture et du sablage des dispositifs ESDS, des compresseurs d'air ionisé, des solvants conducteurs ou des buses d'ionisation adaptés pour empêcher l'augmentation de la charge statique dans la zone de travail doivent être utilisés. Doit être un traitement conducteur ou antistatique par pulvérisation humide. * Mortier propre avec une résistivité de grand volume de 500Ω · cm au lieu d'un sablage à sec. Les solvants à faible résistivité, tels que l'éthanol mélangé à des solvants de nettoyage normaux, peuvent réduire la production d'électricité statique.

⑤ L'air humide augmente la conductivité de la surface en maintenant la surface humide et aide à dissiper les charges électrostatiques. Lorsque l'humidité relative diminue, une tension électrostatique importante peut s'accumuler. Evidemment, une humidité relative comprise entre 60% et 70% est souhaitable, à condition qu'elle n'entraîne pas une corrosion accrue ou d'autres effets néfastes, tels que le délaminage de la PWB pendant le soudage. Lorsque des niveaux d'humidité relative élevés ne peuvent pas être maintenus, l'air ionisé est utilisé pour dissiper les charges électrostatiques. Pour la mesure de l'humidité, un thermomètre à bulbe humide et sec doit être utilisé, et la précision d'un hygromètre à disque est souvent insuffisante.

⑥ Il est important de maintenir une propreté élevée de l'air dans la zone EPA. Afin d'assurer la qualité du produit, il est nécessaire de prendre des mesures de purification de l'air.