产生静电的设备三种方式

ESD问题表面上看来只影响了制废品嘚用家但理论上亦影响了各层次的制造商。

该形式指当人体活动时身体和衣服之间的摩擦产生摩擦电荷。当人们手持ESD敏感的装置而不先泄放电荷到地摩擦电荷将会移向ESD敏感的装置而造成损坏。

静电放电形式与带电体的几何形状、电压和带电体的材质有关ESD有以下三种方式:

(2)微电子器件带电形式

该形式指这些ESD敏感的装置,尤其对塑料件当在自动化生产过程中,会产生摩擦电荷而这些摩擦电荷,通过低电阻的线路非常迅速地泄放到高度导电的牢固接地表面因此造成损坏;或者通过感应使ESD敏感的装置的金属部分带电而造成损坏。

该形式有强电场围绕这可能来自于塑性材料或人的衣服,会发生电子转化跨过氧化层.若电位差超过氧化层的介电常数则会产生电弧以破坏氧化层,其最后为短路

集成电路元器件的线路缩小,耐压降低线路面积减小,使得器件耐静电冲击能力减弱静电电场和静电电流成為这些高密度元器件的致命杀手。同时大量的塑料制品等高绝缘材料的普遍应用导致产生静电的机会大增。日常生活中如走动、空气流動、搬运等都能产生静电人们一般认为只有CMOS类的晶片才对静电敏感,理论上集成度高的元器件电路对静电都很敏感。

1.静电对电子元件的影响

·静电吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响产品的功能与寿命。

静电对电子元件的影响主要表现在:

·因电场或电流破坏元件的绝缘或导体,使元件不能工作(完全破坏)o

·因瞬间的电场或电流产生的热导致元件受伤,虽然仍能工作,但寿命受损。

静电造成的损伤主要表现以下5方面:

人体不能间接感知静电除非发生静电放电,但发生静电放电人体也不一定有电击的感觉。这是因为人体感知的静電放电电压为2~3 kV

有些电子元器件遭到静电损伤后性能没有明显下降,但屡次累加放电会给器件造成内伤而形成隐患而且增加了器件对靜电的敏感性。已产生的问趣并无任何方法可解决

电子元件什么情况下会遭到静电破坏呢?可以这么说从一个元件生产后,一直到它損坏以前所有的过程都遭到静电的威胁,而这些静电的产生也具有随机性由于静电的产生和放电都是瞬间发生的,很难预测和防护

靜电放电损伤分析工作,因电子产品的精细.cn、微小的结构特点而费时、费事、费钱要求较复杂的技术往往需要使用扫描电镜等精密仪器,而且有些静电损伤现象也难以与其他原因造成的损伤加以区别使人误把静电损伤失效当作其他失效,这是对静电放电损害未充分认识の前常常归咎于早期失效或情况不明的失效,从而不自觉地掩盖了失效的真正原因

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什么是SMT静电的产生方式

厂中所述,通常物体具有的正、负电荷是相等的因此对外不显电性。但是如果两种不同材料的物体接触或静电感应导致电荷的转移这样就产苼了静电。下面靖邦技术人员与大家分享静电的产生

静电是一种电能,它存留于物体表面是正、负电荷在局部范围内失去平衡的结果,是通过电子或离子的转换而形成的通常情况下,物体对外是不显电性的而当两个物体相互摩擦时,一个物体中一部分电子会转移到叧一个物体上于是这个物体失去了电子,并带上“正电荷”另一个物体得到电子带上“负电荷”。电荷不能创造也不能消失,它只能从一个物体转移到另一个物体静电现象就是电荷在产生和消失过程中产生的电现象的总称。

 静电产生的方式有很多种例如两物体的接触和摩擦、电解、温差等。主要形式包括两种:摩擦产生静电和感应产生静电

 在日常生产和生活中,人们经常会感受到摩擦起电的现潒其产生的原理如图所示。摩擦起电通常分成两个过程:①接触一电子转移的过程当两种物体接触时,在交界面处形成“双电层”;②摩擦、分离一起电的过程当两物体接触后又迅速分离时,总有一部分转移出来的电子来不及返回到它们原来所在的物体从而使一个粅体因电子过剩而带负电,而另一个物体因电子不足而带正电

实际上,只要两种不同的物体接触再分离就会产生静电而擦产生的热量為电子转移提供了能量,而使静电作用大大加强摩擦产生静电主要发生在绝缘体之间。

当一个导体靠近带电体时在靠近带电体的表面會感应出异种电荷,而远离带电体的表面出现同种电荷这就是感应产生静电的过程,如图显然,非导体不会出现感应起电现象

  • 热能传递的基本方式有( )、( )和( )三种方式

  • 函数调用参数的传递方式有三种,值传递、【 】和引用传递

  • 我国国家赔偿的方式有三种,即支付赔偿金、返还财产、恢复原状()

  • 熱量传递有传到、对流、辐射三种方式。

    此题为判断题(对错)。

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