Quelles sont les principales méthodes de traitement de l'électricité statique dans l'industrie de la fabrication électronique?
À mesure que le niveau technologique de l'industrie électronique continue de s'améliorer, les exigences des produits en électricité statique augmentent de plus en plus. Récemment, un sujet brûlant de discussion parmi les Chinois est que Huawei a été interdit par le ZF américain. En fait, Huawei avait des exigences élevées en matière de disposition des produits il y a de nombreuses années. Les professionnels développent la série d'appareils intelligents Kirin, les unités centrales de service de la série Kunpeng pour les centres de données; SoC de la série de chipsets AI pour les scénarios d'intelligence artificielle; puces de connexion, etc. On peut en déduire que pour fabriquer un produit de haute qualité, il faut être préparé à l'avance, et il en va de même pour la protection électrostatique. N'attendez pas que les clients viennent à l'usine pour découvrir que ce n'est pas possible. Une rectification y est nécessaire. Les gens raisonnables seront d'accord. Ils vous donneront l'occasion de rectifier. Parlez en personne, mais directement PK off, pas à la hauteur en matière de protection électrostatique, et les clients qui ont perdu l'occasion de prendre des commandes ne sont pas rares, malheureusement!


Quelles sont les principales méthodes de traitement de l'électricité statique dans l'industrie de la fabrication électronique?
Avant de résoudre le problème, vous devez comprendre l'électricité statique et ses dangers, afin de pouvoir prendre des mesures de protection électrostatique plus efficaces!
A. Production et dommages d'électricité statique
L'électricité statique est le produit d'électrons se déplaçant (y compris la polarisation et la conduction) à l'intérieur ou entre les matériaux. Deux matériaux différents sont en contact l'un avec l'autre. La distance entre eux est inférieure à une certaine distance, telle que 10-25 cm. En raison de l'effet tunnel, les électrons des deux matériaux traversent l'interface et s'échangent entre eux. Lorsque l'échange atteint l'équilibre, une certaine différence de potentiel se produit entre les matériaux et des quantités égales de charges positives et négatives apparaissent des deux côtés de l'interface. Si les deux matériaux après contact sont séparés, les deux matériaux seront chargés respectivement de charges égales et négatives, ce qui est le principe de base de la production d'électricité statique.
Il existe trois façons principales de générer de l'électricité statique: la charge triboélectrique, la charge conductrice et la charge par induction.
une. Électrification par friction: comme les objets de matériaux différents sont séparés après le contact, en raison de la capacité des différents noyaux atomiques à se lier aux électrons, lorsque deux matériaux différents sont en contact ou frottés, les électrons périphériques seront transférés à la partie ayant la plus grande capacité à se lier, résultant en un matériau A est chargé positivement et un autre matériau est chargé négativement.
b. Charge conductrice: Parce qu'un conducteur peut déplacer librement des électrons sur sa surface. Lorsqu'ils sont en contact avec un corps chargé, les électrons seront transférés de la charge, ce qui provoquera l'équilibre de charge entre les deux, formant ainsi un phénomène électrostatique.
c. Charge inductive: se réfère à l'induction de champs électriques à proximité. Pour un conducteur, les électrons se déplacent librement à la surface d'un matériau conducteur. Si le conducteur est placé dans un autre champ électrostatique, les charges de même type se repoussent et les charges de type opposé s'attirent. Le transfert se produira et le conducteur se chargera en raison du déséquilibre des charges positives et négatives causées par l'induction du champ électrostatique.
D'après les principes et méthodes de base de la production d'électricité statique, on peut voir que dans tout le processus de fabrication de produits électroniques généraux, de nombreux processus peuvent générer de l'électricité statique. Dans le processus de fabrication de l'électronique, l'électricité statique peut être générée par les opérateurs, les surfaces de travail, les outils, les composants et les emballages. Tant qu'il y a de l'électricité statique, il doit y avoir un processus ESD (Electro-Static Discharge), qui est principalement causé par une décharge instantanée Le bruit généré par l'induction du circuit et le courant de décharge provoquent le potentiel de terre de référence tel que la masse du produit et le signal à la terre potentiel de fluctuer et de fluctuer, provoquant ainsi des interférences avec le fonctionnement normal du circuit.
Les dangers liés à l'électricité statique ont des caractéristiques différentes de la protection générale contre la foudre ou des interférences électromagnétiques:
une. Dissimulation: La décharge électrostatique générale n'est pas perçue par le corps humain, mais les composants sont endommagés sans le savoir.
b. Potentialité et accumulation: Certains composants n'ont montré qu'une certaine dégradation des paramètres de performance après avoir été endommagés par une décharge électrostatique, mais n'ont pas encore échoué. Cela peut provoquer une défaillance lors d'une utilisation continue, de sorte que l'électricité statique peut endommager l'appareil.
c. Aléatoire: des dommages dus aux décharges électrostatiques des composants électroniques peuvent se produire à n'importe quelle étape, étape et contact avec tout corps humain (ou objet) chargé, du traitement à la fabrication, à l'utilisation et à la maintenance. Il a un fort caractère aléatoire. .
ré. Complexité: Certains dommages électrostatiques sont également difficiles à distinguer des dommages causés par d'autres raisons, ce qui amène les gens à confondre les défaillances des dommages électrostatiques avec d'autres défaillances, rendant ainsi des jugements erronés.
Pour l'assemblage de produits électroniques, les dommages de l'électricité statique affectent sérieusement la qualité, le rendement et la fiabilité du produit. Il est nécessaire de prendre des mesures antistatiques du système dans la salle blanche pour l'assemblage de produits électroniques afin de réduire le degré de dommages électrostatiques dans le processus de production. faible.
B. Protection statique contre l'électricité
Une bonne protection électrostatique nécessite généralement trois principes de base:
(A) réduire ou empêcher le risque d'accumulation de charge électrostatique;
(B) Établir un chemin de décharge statique sûr;
(C) Introduire l'équipement de surveillance statique nécessaire et efficace pour la surveillance statique du système.
B.1 Bon système de mise à la terre
Pour réduire ou empêcher le risque d'accumulation de charges électrostatiques et la fondation d'un chemin de décharge électrostatique sûr, un bon système de mise à la terre électrostatique est requis. La mise à la terre électrostatique se réfère au passage d'un objet avec de l'électricité statique ou un objet qui peut générer de l'électricité statique (non isolant) à travers un corps conducteur Former un circuit électrique avec la terre, de sorte qu'il soit au même niveau de potentiel que la terre. Le but est d'accélérer le flux et les fuites d'électricité statique, de sorte que la charge électrostatique du matériau chargé puisse être déchargée efficacement et en douceur pour éviter l'accumulation d'électricité statique.

