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文档简介

1、ESD 培训增补,静电特性,静电放电特性: 电压 ;放电时间 ;电流 ;能量 ;功率 ;,高,短,大,小,大,人体可感觉到的静电放电电压2*103V 放电时间通常是皮秒10-12微秒10-6 能量(毫焦耳级) E = * QV= * CV2 C为人的电容,小于1000皮法 ;10-9. 电流是单位时间内通过的电量, Q = CV/t ;电流: 10-9+3+(612),温湿度控制,控制作业环境的温湿度是防静电的主要措施之一 工作环境的温湿度的上下限设定依据: 上限:工艺(物料)可接受的温湿度 下限:制造湿度的能力 常用的湿度控制范围: 4070% 绝对湿度和相对湿度 绝对湿度:表示每立方米空气

2、中所含的水蒸气的量,单位是千克/立方米; 饱和湿度是指在一定的气压和一定的温度的条件下、单位体积的空气中能够含有水蒸汽的极限数值 . 相对湿度:表示空气中的绝对湿度与同温度下的饱和绝对湿度的比值,得数是一个百分比。,温湿度控制,绝对湿度和相对湿度 绝对湿度:表示每立方米空气中所含的水蒸气的量,单位是千克/立方米; 饱和湿度是指在一定的气压和一定的温度的条件下、单位体积的空气中能够含有水蒸汽的极限数值 . 相对湿度:表示空气中的绝对湿度与同温度下的饱和绝对湿度的比值,得数是一个百分比。(我们常说的湿度是相对湿度) 为什么冬天容易产生静电?,饱和湿度随着温度的升高而变大。所以当冷空气被加热后,相对

3、湿度会下降。 0100%湿度的空气,加热到20时,湿度降到25%.,温湿度控制,在50%以上湿度时,以下三种材料通常是ESD安全的 棉织品 木制材料 天然纤维制成的纸张,温度对静电的影响: 温度升高,物质活性增强,磨擦电压增加;同时温度升高会导致部分物质的导电性增强,易于静电的消除。,温湿度控制,温度对静电的影响: 温度升高,物质活性增强,磨擦电压增加;同时温度升高会导致部分物质的导电性增强,易于静电的消除。,电容观念与带电体模型,将带电体和另一个带电体(大地)看作一个电容器: V(静电势)=电量(Q)/ C(电容) 假设C为平板电容,C = A(面积)* 介电常数 / d(距离) 代入后,V

4、 = Q * d / A*介电常数) 结论:同样的带电量静电压可能不同,距离增加,静电压增加。,气体静电和静电引力,气体本身不会产生静电: 移动气体分子所需的能量远低于足以产生静电所需的能量 气体产生静电是基于气体中的杂质。 使用良好过滤得气体可以防静电。 1000V的静电对粒子的引力约为80万磅/平方英寸,需要保持工作场所的清洁,ESD防护基本原则,等电位连接:与敏感器件接触的导体实现等电位连接,避免因导体带静电发生放电。 静电源控制:绝缘材料的静电通过接地和等电位连接无法消除,因此必须对敏感器件周边进行静电源控制。 防静电包装:出EPA区域的器件必须使用防静电包装,防止外界静电源的影响。

5、安全第一:ESD防护措施不能降低安全水准,如与安全有冲突,安全第一。,“周边”到底是多少?,一般:12英寸,约30cm.,静电源的控制距离属于“场强控制”,具体的距离和场强有关. 静电源不超过2000V,静电场强不超过10000V/M。,敏感器件的界定,敏感元器件 不能确定是否是敏感元器件的 含有敏感元器件的,如线路板、未封盖的产品(以“手是否可以接触到”为判断标准,防静电材料定义和类型,静电源,明显的静电源 胶带,不干胶贴(标签) 普通的包装容器,解决方案 离子风 防静电标签 远离敏感器件,容易忽略的静电源 工具中的绝缘材料 键盘,鼠标,扫描枪 产品的塑胶件,外壳,离子静电消除器技术,交流式

6、离子静电消除器 常规直流式离子静电消除器 脉冲直流式离子静电消除器 高频交流式离子静电消除器 脉冲交流式离子静电消除器 放射线式离子静电消除器 软X射线式离子静电消除器,离子静电消除器技术,交流式离子静电消除器的特点: 设计简单,成本低,工作稳定 正弦波电离效率比较低,不适合需要快速中和的场合 离子的自然中和会进一步降低效率,需要高风补偿 不同的正负电离能量使电离平衡工作困难 会产生很多颗粒,不利于严格的无尘环境,离子不平衡会让工作区域内的物体带上静电.,电离平衡的重要性:,问题: 多余的离子到哪里去了?,离子静电消除器的使用和保养,交流式离子静电消除器 距离越近消除静电的速度越快,但综合考虑安全、实际操作等因素,距离应控制在一定范围。 (3060cm) 补偿风确保离子的作用距离,所以风速要保持。 不同类型的离子静电消除器的有效距离是不同的。,吸湿敏感元件(MSD),通常MSD器件为非气密性SMT器件 包括塑料封装,其他透水性聚合物封装环氧,有机硅树脂等 一般IC、芯片、电解电容、LED都属于非气密性SMT器件,湿敏级别划分

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