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会计学说明: 本档案相关要求来源《GJB3007A-2009防静电工作区技术要求》, 但内容未涵盖所有的认证要求。 标准参考: GJB3007A-2009防静电工作区技术要求 SJT10694-2006电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范 GB15463静电安全名词术语 GJBZ25-1991电子设备和设施的接地、搭接和屏蔽设计指南 GJB2605-1996可热封柔韧性防静电阻隔材料规范 GJB1649-1993电子产品防静电放电控制大纲 GB12014-1989防静电工作服 GB50174-93电子计算机机房设计规范 GB4385-1995防静电鞋、导电鞋技术要求 SJT10796-2001防静电活动地板通用规范 GB50169-2006接地装置施工及验收规范一、静电及静电放电定义一、静电及静电放电 1.静电StaticElectricity 相对观测者处于相对静止的电荷。静电可由物质的接触与分离、静电感应、介质极化、积带电微粒的附着等物理过程而产生。(GB15463静电安全名词术语) 2.静电放电ElectrostaticDischarge-ESD 当带电体周围的场强超过周围介质的绝缘击穿场强时,物质产生电离而使带电体上电荷部分或全部消失的现象。(GB15463静电安全名词术语) 3.静电特点 a.电量小而电压高 b.高压静电可能放电 c.绝缘体上的静电消失很慢 d.能感应 e.可被屏蔽二、为什么要进行ESD防护二、为什么要进行ESD防护 人类日常活动可产生高达25,000V的静电。人类手的神经可感觉到低至大约3,000V的静电放电。只需要10V的静电放电就可毁坏IC内部的某些极小零件和迹线。 虽然静电放电看不见、听不到或感觉不到,但可重大地损伤或毁坏电子产品。IBM公司通过对其某家电子公司经过长达5年的数据分析,对于完全失去功能的元器件,静电造成损坏约占30%。 (美国一年的损失达200多亿美金,仅电子工业的损失超过100多亿美金)/三、静电释放的主要模型三、静电放电的主要模型 1.人体带电释放模型HumanBodyModel(HBM): 静电由人体释放到电子组件上的模型。 2.设备静电释放模式MachineModel(MM): 静电由机器设备/工具上转移至电子组件上的模型。 3.装置静电释放模型ChargeDeviceModel(CDM): 静电在装置上的转移现象,主要出现在装置表面移动时由于摩擦静电所产生的带电现象。 4.电场感应模型FieldInducedModel(FIM): 主要出现在当静电敏感组件被置于静电电场附近或静电场内所发生的带电模型。四、静电控制方法四、静电控制方法 1.静电泄漏与耗散 通过静电耗散及静电接地将静电耗散或传导至大地。 2.静电中和 将额外产生的正负离子与静电源上的正负电荷中和,从而消除静电源上积累的静电(离子风扇、静电刷、抗静电剂)。 3.静电屏蔽 用接地的金属线和金属网等将带电的物体包覆。目的是限制它对周围环境产生电气作用,消除因非导体带电而引起的力学现象和放电现象。但屏蔽不能将静电荷泄漏、消灭或消除。 4.增湿 提高空气的湿度。在允许增湿的工作场所普遍采用这种方法消除静电的危害。它的主要作用在于降低静电绝缘体的表面电阻率,增强其表面导电性,提高泄漏的速度(如表格所示不通湿度对静电电压的影响)。五、如何建立静电防护系统静电防护系统组成1.静电泄放通道的建立1.1接地极 定义:埋入大地与大地有良好接触的导体或几个导体的组合。 重要参数:对地电阻≤4Ω(GB50174-1993) 接地电阻与土壤电阻率有很大的关系,使用土壤电阻率测试设备可将土壤电阻率测出,然后根据公式计算出理论上的接地电阻。常用的两种接地电阻理论值计算公式: A:单根电极对地电阻B:多根对地电阻的计算接地极的埋设举例 把3根2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处,每根角钢相距5m。 用扁钢(30mm*3mm)将3根角钢串联焊接在一起。 用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。 用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 1.2接地干线 定义:连接接地极与接地支线的接地线 重要参数: a.接地干线最小接面积≧10mm2; b.宜采用裸铜线,若使用带绝缘外皮的地线,应使用黄绿双色线; c.与接地电极应采用焊接连接方式; 1.3接地支线 定义:连接接地干线与终端设备、人员的接地线 重要参数: a.接地干线最小接面积≧2mm2; b.宜采用裸铜线,若使用带绝缘外皮的地线,应使用黄绿双色线; c.与接地电极应采用焊接连接方式; 2.防静电工作区ESDProtectedArea-EPA 定义:配备各种防静电装备(用品)和设置接地系统(