Elektrostatične nevarnosti je treba posvetiti dovolj pozornosti, "Anti-Static Technology".
Elektrostatične nevarnosti je treba nameniti dovolj pozornosti (za vašo referenco) s hitrim razvojem znanosti in tehnologije, hitro naraščanje visokotehnoloških industrij, kot so elektronika, komunikacije in vesoljska industrija, zlasti elektronskih izdelkov, kot so elektronski instrumenti in oprema, vse bolj. kompakten, večfunkcijski in inteligentni Chemical. Integrirana vezja visoke gostote so postala nepogrešljiv sestavni del elektronske industrije za te zahteve. Takšne naprave imajo značilnosti kratkega razmika med vrsticami, tankih linij, visoke integracije, hitrosti delovanja, nizke moči in visoke vhodne impedance, zaradi česar so te naprave vse bolj občutljive na statično elektriko, imenovano elektrostatično občutljive (ESDS) naprave. Energija elektrostatične razelektritve (ESD) ima majhen učinek na tradicionalne elektronske komponente, ki jih je težko odkriti, toda te komponente z visoko gostoto integriranega vezja, bodisi MOS naprave ali bipolarne naprave, lahko povzročijo elektrostatična električna polja in elektrostatični tokovi. Neuspeh ali pojav "mehkega razpada", ki ga je težko odkriti, pušča potencialne skrite nevarnosti za celoten stroj, kar neposredno vpliva na kakovost, življenje, zanesljivost in ekonomičnost elektronskih izdelkov. Statična elektrika se običajno nanaša na statični naboj. Nanaša se na prisotnost neuravnoteženih elektronov na površini predmeta. Količina površinskega naboja je določena s skupno količino nezadostnih ali pretiranih elektronov. Površinski elektroni niso pozitivno nabiti in površinski elektroni so negativno nabiti. Fenomen nastajanja električnega naboja in izginotja imenujemo elektrostatični pojav. Osnovne fizikalne lastnosti statične elektrike so: prisilna ali odbojna sila; obstaja električno polje in obstaja potencialna razlika z zemljo; nastane tok praznjenja.

Ti trije položaji imajo lahko naslednje učinke na elektronske komponente:
1. Komponenta absorbira prah, spreminja impedanco med linijami in vpliva na delovanje in življenjsko dobo komponente.
2. Element je neuporaben (popolnoma uničen) zaradi električnega polja ali tokovne poškodbe izolacije in prevodnika elementa.
3. Komponenta se poškoduje zaradi mehkega porušitve električnega polja ali pregrevanja toka in čeprav še vedno deluje, je življenje oslabljeno. V zgornjih treh primerih, če je sestavni del popolnoma uničen, ga je treba odkriti in odpraviti v testu proizvodnje in kakovosti, z manjšim vplivom. Če je komponenta rahlo poškodovana, je pri normalnih preskusih težko najti. V tem primeru se pogosto ugotovi, da je poškodovan po večkratni obdelavi ali celo pri uporabi. Ne le, da je inšpekcijski pregled težaven, je tudi težko napovedati izgubo. Statična elektrika je škodljiva za elektronske komponente kot hude požarne in eksplozijske nesreče.

V kakšnih okoliščinah bodo elektronske komponente in izdelki utrpeli elektrostatično škodo? Lahko rečemo, da je celoten proces elektronskih izdelkov od proizvodnje do uporabe nevarnosti elektrostatične škode. Od proizvodnje naprav do vtičnega spajkanja, montaže strojev, pakiranja in transporta do uporabe izdelka, je pod grožnjo statične elektrike. V celotnem procesu izdelave elektronskih izdelkov, vsak majhen korak v vsaki fazi, lahko elektrostatično občutljive komponente prizadenejo ali poškodujejo statična električna energija, v resnici pa je najpomembnejši in najlažje spregledan prenos in transport komponent. procesu. V tem procesu se transport zlahka poškoduje zaradi statične elektrike, ki jo proizvaja zunanje električno polje (kot je prehod v bližini visokonapetostne opreme, pogosto gibanje delavcev, hitro gibanje vozila itd.), Zato je treba prenosnemu in transportnemu procesu nameniti posebno pozornost zmanjšali izgube in se izogibali ravnodušnemu sporu.


