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“静电/防静电”基础知识
一、
静电是一种电能,他留存于物体表面,是物体表面过剩或不足的静止电荷。静电是正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡的结果,静电是通过电子或离子转移而形成的。 工业上存在静电的现象极其广泛,在电子、石油、塑料、合成纤维、化工、医疗等行业中频繁出现,并为人类所利用。但是人们往往忽视静电现象的危害方面,只是在工业生产活动中,特别是电子产品生产过程中,由于机器故障或误动作,人们才把他们当作静电危害来处理。
静电现象是电荷的产生和消失过程中产生电现象的总称。
认识静电
二、
静电的特点
1、 静电具有高电位、低电量、小电流和作用时间短等特点,设备或物体上的静电位最
高可达数万伏以至数十万伏。在正常操作条件下也常达数百或数千伏,但所积累的静电量却很低,通常为毫微库仑级,静电流多为微安级,作用时间多为微秒级。 2、 静电受环境条件,特别是湿度的影响较大,静电测量时复现性差,瞬间现象多。 3、 从防静电的角度考虑,当材料的体积电阻率超过1010欧姆时,材料耗散静电的能力
明显减弱,从消除静电的角度考虑,材料的体积电阻率不应高于1010欧姆。
三、
静电产生的物理效应
1、 静电荷产生的力学效应 物体产生静电后,在其周围形成静电场,位于静电场中的任何其它带电荷都会受到电场的排斥或吸引。 2、 放电效应
当某些电介质、导体带上静电荷后,尽管所带电荷量大,但由于自身对大地分布电容非常小,使得静电电位较高。当垂直于物体表面的静电场梯度较大时,可发生静电的电(ESD)。
3、 放电感应效应
当带电体附近存在被绝缘的导体时,在该导体表面会出现感应电荷的现象。
四、
静电的危害形式
1、 静电吸附
生产中各物体所带静电位是非常高的,由于静电的力学效应会使车间的浮游在吸附于半导体芯体上,灰尘也可能附着、积存于芯片以外的物体上。
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2、 静电放电引起了器件击穿
由ESD引起了元器件击穿损害是电子工业,特别是电子产品制造业中最普通最严重的静电危害,ESD对元器件的损害后果导致其硬击穿。所谓硬击穿是一次性造成芯片介质击穿,烧毁等永久性失效,软击穿则是造成器件的性能劣化或参数指标下降而在使用时成为隐患,由于器件参数变化很可能使整机运行不正常或运行一段时间后不能工作,因此软击穿比硬击穿带来了危害更大。 3、 静电感应
当导体和电介质置于静电场中,在其上感应出正或负静电荷,其静电电压的幅值取决于静电场强度,在半导体制造工序过程中产生了静电源能在半导体芯线、工具、器件包装容器等感应出较弱的静电电压,对半导体等介质放电。 4、 静电放电时产生电磁脉中
静电放电可产生频带几百千赫兹至几十光赫兹,电平放达几十毫伏的电磁脉冲干扰,当脉冲干扰到计算机和低电率数字电路时,致使电路发生翻转效应,出现误动作,强能量脉冲干扰,可能静电敏感器件破坏。
五、
电子生产车间环境中的典型静电源
1、 人体静电 在工业生产中,作为操作者的人体是最重要的静电发生源之一,人体静电导致元器件击穿损坏和对电子设备运行产生干扰的重要原因。
人体静电主要是人的活动,包括人体与衣服、鞋袜等其他物体磨擦、接触、分离、静电感应或直接接触及静电体而产生。 (1) 步行起电
在绝缘地面如橡胶、木板、毛毯等地面上,腿的来回移动和抬起及衣服与人体的磨擦都可以产生静电。 (2) 摩擦起电
人行动时,衣物间摩擦或者脱衣服、帽子等剥离动作引起静电产生。
(3) 静电感应起电
人体是静电导体,当带电的物体靠近于带电的人体时,由于静电感应现象,人体出现电量相等符号相反的感应电荷。 (4) 影响人体带电因素
①人体对地电阻
人体对地电阻主要是由鞋、袜和地面的电阻组成,人体对地电阻通常通过测量可以确定并能人为控制。
②不同布料制成的服装和湿度关系。 ③、人体电容
2、 电子装联生产中的静电源
(1)工作服:作业人员穿用的普通工作服与工作台面、工作椅摩擦时可产生0.2~10UC的电荷量,在服装表能产生6000V以上的静电电压并使人体带电、当作业人员手持集成电路时,工作服与工作台面放置的元器件接触时,即可导致放电。
(2)工作鞋:一般工作鞋(橡胶或塑料鞋底)的绝缘电阻值达1013 Ω以上,当与地面摩擦时产生静电荷使人体和所穿服装带静电。
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(3)各种包装的容器:用PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯),PS(聚丙乙烯)造成器件等片击穿,PUR(聚氨脂)、ABS、聚脂树等等材料各的包装和元件都可因磨擦、冲击产生静电荷对所包装器件产生不良。
(4)终端台,工作台、表面受到摩擦产生静电,可对放置其上面的电子器件放电。 (5)各种绝缘地面、混凝土、打腊抛光地板、橡胶板等都可因摩擦产生静电,另外因其较高绝缘电阻,作业人员带静电在其上时,不会短时间将静电荷泄漏。
(6)某些电子生产设备:焊烙铁、波峰焊机等某些元器件装配设备及高压变压器,交直流电路都可在设备上感应出静电电压,如不采取静电泄漏措施,可使元器件在装配过程中失效。
六、
静电控制原理
1、 静电泄漏和耗散
将各种操作运作过程中产生了静电荷迅速泄漏和耗散是防止静电危害行之有效的方法,静电泄漏是通过替换电子生产过程中接触到各类绝缘物而改用防静电材料并使之接地来完成的。
防静电材料又叫ESD防静电保护材料,从防静电原理方面可以将其分成三类:导静电、静电耗散、电磁屏蔽耗散复合类,三种材料可以从导电性上加以区分。可以将表面电阻率和体积电阻率分别为10Ω、10Ω以下的材料定为导静电材料,表面电阻率107~1011Ω为静电耗散材料,体积电阻率在10-4Ω以下的为电磁屏蔽材料。
① 导静电材料置于静电场中,其表面积累静电荷必须将其接地才能将表面层积累的静
电荷泄漏。
② 静电耗散材料受到摩擦时,在其表面产生了电荷可以扩散和泄漏。
③ 屏蔽材料电阻率极低为导电体,其受到摩擦表面起静电荷,可用于屏蔽射频和低频
电磁场。
2、 泄漏与接地
所谓静电泄漏,就是将ESD防护材料或导体上积累了静电荷用某些导地方法、,将其泄漏到大地或者一个表面积足够大的悬浮接地体上。
电子工业静电接地有软接和硬接之分,软接地是指地线串接阻值较高的电阻器后再与大地相连,软接地目的在于将对地电流限制在人身安全范围之下(通常这5mA),软接地所需要的电阻值大小,取决于靠近人员可能接触到的交、直流电压值。很多标准将软件接地电阻值为1MΩ,硬接地是指将地线直接接地或通过一低电阻接地。一般情况,硬接地用于静电屏蔽的仪器设备、金属体的接地。
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