Comment éliminer les risques liés à l'électricité statique

Jul 19, 2026 Laisser un message

Comment éliminer les risques liés à l’électricité statique ?

L'électricité statique est nocive pour tout produit électronique, mais sa prévention efficace est une priorité absolue dans l'industrie électronique.

I. The Harm of ESD to Chips: Computers are composed of circuit boards, and today's boards are mostly manufactured using MOS technology. Their circuits are highly sensitive to high voltage electrostatic discharge (ESD). When a person or object carrying static electricity touches these devices, ESD occurs. When the high voltage of ESD impacts the MOS circuit, the internal oxide film is broken down and damaged, causing immediate damage or malfunction of the components. Of course, devices subjected to ESD usually do not immediately malfunction, which is why most people don't pay attention to ESD. In fact, static electricity is ubiquitous in daily life. Experience shows that the static electricity that people can feel is at least 3.5kV, the static electricity that can be heard is at least 4.5kV, and the static electricity that causes a flash on a sweater can reach over 5kV.

En plus d'endommager directement les appareils, les décharges électrostatiques peuvent également induire un effet de verrouillage-(ou un effet redresseur parasite contrôlé par le silicium) dans les circuits MOS. Cela entraîne une augmentation significative du courant interne au sein du MOS, provoquant un dysfonctionnement de la logique interne et ce que l'on appelle l'-effet de verrouillage-. Une fois qu'un circuit MOS est verrouillé, il restera verrouillé indéfiniment tant que l'alimentation électrique n'est pas déconnectée, ce qui pourrait griller le circuit ou dégrader ses performances au fil du temps. Par exemple, si un ordinateur fonctionne mal (souris ne fonctionne pas, alarme de l'imprimante) en raison du branchement à chaud d'un connecteur d'imprimante, la première mesure corrective consiste à éteindre immédiatement l'ordinateur.

Par conséquent, les organisations internationales ont spécifiquement développé des normes correspondantes, classant les défauts électriques induits par les ESD-dans les catégories suivantes :

1. Défauts ESD pendant le fonctionnement : lorsqu'une personne utilisant l'ordinateur transporte de l'électricité statique et touche l'extérieur de l'ordinateur, comme le clavier, la souris ou le bouton de réinitialisation, l'ESD peut provoquer les défauts suivants de l'ordinateur : redémarrage, pause ou crash de l'ordinateur. Celles-ci peuvent nécessiter une réinitialisation ou une réinstallation du logiciel, voire un remplacement du matériel.

2. Défauts ESD pendant la maintenance : Lorsqu'une personne utilisant l'ordinateur transporte de l'électricité statique et touche des pièces métalliques conductrices à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur, telles que des circuits imprimés ou des cartes internes, les défauts ci-dessus peuvent se produire.

3. Dépannage des défauts ESD : Si une personne utilisant un ordinateur transporte de l'électricité statique et touche le processeur, les circuits imprimés, etc., l'ESD peut endommager ces composants.

II. Mesures pour éliminer l'ESD

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1. Mise à la terre appropriée : Les ordinateurs modernes ont généralement un fil de terre. Ce fil de terre, ainsi que le fil sous tension CA et le fil de terre, se connectent à deux petits condensateurs. Une mauvaise mise à la terre peut provoquer un léger choc électrique (seulement 110 V, très faible courant) chez les personnes sensibles rien qu'en touchant le métal du boîtier de l'ordinateur. Les puces peuvent supporter des tensions bien inférieures à 110 V, donc si l'équipement informatique (tel que l'hôte, l'imprimante, le moniteur, etc.) n'est pas entièrement mis à la terre, le port de l'imprimante et la carte graphique seront endommagés. De nombreuses multiprises de qualité inférieure semblent être des systèmes à trois -fils, mais leur fil de terre interne n'est pas du tout connecté ; les utilisateurs doivent prêter une attention particulière lors de leur achat.

2. Emballage des puces et des circuits imprimés : les fabricants accordent généralement une attention particulière aux décharges électrostatiques et les accessoires informatiques sont emballés dans des sacs antistatiques-avant de quitter l'usine. Les matériaux d'emballage dotés de bonnes propriétés isolantes sont sujets à la génération de décharges électrostatiques, comme le papier bulle et la mousse plastique ; ces matériaux ne conviennent pas pour emballer des accessoires informatiques.

3. Gestion de l'électricité statique pour les opérateurs et le personnel de maintenance : Les opérateurs informatiques doivent toujours se rappeler des dangers des décharges électrostatiques et éviter autant que possible de toucher les circuits imprimés internes. Si le contact avec les circuits internes est inévitable, utilisez un anneau de mise à la terre sur vos doigts.

4. Gestion de l'électricité statique sur le lieu de travail : les lieux de travail disposant de ressources doivent utiliser un revêtement de sol antistatique (Remarque : marcher sur des tapis peut facilement générer de l'électricité statique à haute tension-, et une faible humidité intérieure peut également facilement générer de l'électricité statique). Le taux d'humidité idéal est de 40 à 60 %.

5. Améliorer la résistance ESD en montant des puces sur les circuits imprimés : les puces individuelles ont une faible résistance ESD, mais le montage de puces sur les circuits imprimés offre une résistance ESD nettement plus élevée. C'est le principe qui permet de court-circuiter-les broches des puces CMOS facilement endommagées avant de les transporter.

6. Une mise à la terre est également requise pour les instruments de mesure et les fers à souder pendant le fonctionnement.