Quelles sont les exigences standard pour une zone de travail anti-statique ?
La cire protectrice appliquée sur la surface du sol antistatique doit être conductrice. Pour les EPA, les équipements suivants doivent également être fournis lorsque cela est possible : Moniteur de bracelet : Pour garantir l'effet de fuite électrostatique des bracelets, des moniteurs de bracelet doivent être installés dans les zones EPA. L'instrument émet une alarme lorsque la valeur de résistance du système de bracelet porté par l'opérateur des appareils EDS dépasse ou tombe en dessous de la plage de résistance définie de l'instrument. Le bracelet doit être remplacé immédiatement. Voltmètre électrostatique, ohmmètre, compteur à haute-résistance : ces instruments peuvent être utilisés pour déterminer si les produits et équipements utilisés dans la zone EPA répondent aux exigences antistatiques-. Moniteur de mise à la terre : cet instrument peut surveiller l’intégrité du système de mise à la terre. Il peut détecter des changements dans la résistance du système de mise à la terre ou des circuits ouverts.




1. Mise à la terre dans les EPA : les fils de mise à la terre des EPA peuvent être nus ou non-nus. Si des fils non-nus sont utilisés, leur conductivité électrique doit être vérifiée fréquemment. Les fils de mise à la terre utilisés à tout moment doivent être résistants à la corrosion-et avoir une résistance mécanique suffisante. Les connexions à la terre et les connexions réseau doivent être sécurisées et fiables. L'utilisation de pinces de mise à la terre ou le soudage peuvent garantir une très faible résistance à la terre. Potentiel de mise à la terre des équipements et outils de test électroniques : La conception et la construction des zones et des établis de l'EPA doivent garantir que toutes les surfaces externes et le blindage des équipements de test électroniques et des outils électriques sont à un potentiel de terre commun pendant toute la période de travail. La conception doit inclure la prise en compte des défauts de mise à la terre et des plages de tension établies pour les emplacements présentant des tensions ou des courants dangereux. Les fiches et les prises pratiques pour les outils et équipements portables dotés d'un boîtier métallique doivent être dotées de mécanismes de mise à la terre automatiques pour le cadre métallique ou le boîtier de l'outil ou de l'équipement lors de l'accouplement, la broche de mise à la terre étant mise à la terre en premier et déconnectée en dernier. Une mise à la terre solide du boîtier mis à la terre de ces outils et équipements de test peut shunter la résistance de protection à l'intérieur du câble de mise à la terre de l'établi. Comme mesure de sécurité supplémentaire, des disjoncteurs de fuite à la terre (GFCI) doivent être utilisés avec l'équipement de test. Les GFCI détectent le courant de fuite causé par un équipement de test défectueux et déconnectent immédiatement le circuit lorsque le courant atteint un potentiel dangereux. Des précautions particulières doivent être prises lors de l'utilisation de circuits parallèles, car ces derniers peuvent réduire la résistance équivalente du corps humain à la terre à un niveau dangereux. Les mouvements du corps humain ainsi que des bracelets, du dessus de l'établi et du sol peuvent provoquer de tels circuits parallèles. Mise à la terre des établis et autres équipements de protection : La surface de l'établi doit être recouverte et mise à la terre avec un matériau de protection ESD. La méthode de connexion du câble de mise à la terre est la suivante : utilisez une vis en acier avec une rondelle plate en acier d'environ 2,5 cm de diamètre placée sous la tête de vis pour installer le matériau de protection ESD sur la surface de l'établi, ou installez le matériau de protection ESD en utilisant une méthode similaire à l'installation de ruban feutre double-, avec une rondelle en acier placée sous la tête de vis. Connectez une extrémité du câble de mise à la terre résistif entre la tête de vis et la rondelle métallique. Connectez l'autre extrémité du câble de mise à la terre résistive au fil de mise à la terre statique. Si un stratifié est utilisé 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. Le câble et la résistance doivent avoir une capacité de transport de courant suffisante-. Étant donné que le fil de terre de l'établi est destiné à décharger la charge statique, une résistance de 0,5 W est généralement suffisante ; la connexion du câble de mise à la terre doit être continue et permanente. 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 l'alimentation électrique et l'équipement de test ; les matériaux du câble de mise à la terre et du câblage doivent avoir une résistance mécanique suffisante pour empêcher une déconnexion accidentelle du fil de terre. Lorsque des problèmes peuvent survenir en raison d'une action réfléchissante, des mesures de protection doivent être prises pour maintenir le courant en dessous de 5 mA ; la surface supérieure de l'établi, les tapis de sol, les sangles de mise à la terre et autres dispositifs ESD utilisés pour dissiper l'électricité statique doivent tous être connectés à la terre via des résistances de limitation de courant -. Les bracelets doivent être connectés à la terre via le point de mise à la terre de l'établi. Les établis ne doivent pas être connectés en série, car la résistance en série peut augmenter le temps de dissipation des décharges électrostatiques. De plus, une rupture d’un câble de mise à la terre entraînera la rupture du câble de mise à la terre d’un autre établi.
2. Autres exigences pour la zone de travail anti-statique : ① Les équipements électriques, les outils, les fers à souder, les boîtes à souder, les équipements de soudage à la vague, les fers à souder et les équipements de soudage doivent être mis à la terre. La résistance de la panne chaude du fer à souder à la terre doit être inférieure à 2 Ω pour garantir que l'augmentation de tension est inférieure à 15 V. Les autres équipements électriques en contact avec des appareils ESD doivent également être mis à la terre. Les tubes d'aspiration de soudure doivent être protégés par des dispositifs ESD tels que des dispositifs plaqués métal-ou anti-statiques. Pour les poignées isolées des outils à main, un test de décharge électrostatique (ESD) doit être effectué et, si nécessaire, elles doivent être traitées périodiquement avec un agent antistatique. Les petits outils manuels fréquemment manipulés deviennent souvent résistants aux décharges électrostatiques-en raison de l'accumulation d'humidité de la peau.
② L'équipement de test doit avoir toutes les surfaces métalliques exposées et sa connexion électrique doit se faire via une fiche de mise à la terre au système d'alimentation électrique de l'équipement de test ou une autre mise à la terre solide. Pour des raisons de sécurité personnelle en cas de choc électrique, l'équipement de test ne doit pas être placé sur une surface conductrice d'établi, car cela pourrait rendre la surface dure à la terre. En fonction de l'amplitude de la source de tension à proximité, l'équipement de test peut être placé sur un matériau antistatique à haute -résistance. Un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) doit être utilisé dans la prise électrique utilisée pour alimenter l'équipement de test comme mesure de sécurité personnelle supplémentaire.
③ La chambre thermique doit être équipée d'une plaque de mise à la terre pour dissiper la charge dans l'air en circulation. Alternativement, de l'air ionisé doit être utilisé à l'intérieur de la chambre thermique pour dissiper la charge statique générée par le flux d'air, ou un blindage peut être utilisé pour rediriger l'air chargé vers les dispositifs ESD. Il convient de noter que dans les chambres de refroidissement utilisant du CO2, la vapeur de CO2 peut générer une grande quantité de charge électrostatique. Les pièces de test doivent être placées dans le conteneur de transport de protection du dispositif ESDS ou sur un plateau sur un cadre métallique mis à la terre à l'intérieur de la chambre. La stabilité thermique du matériau de protection du dispositif ESDS utilisé dans la chambre doit être adaptée à toute la plage de températures d'essai.

