靜電是如何產生的
任何兩個不同材質的物體接觸后再分離,即可產生靜電,而產生靜電的普遍方法,就是摩擦生電。材料的絕緣性越好,越容易產生靜電。因為空氣也是由原子組合而成,所以可以這么說,在人們生活的任何時間、任何地點都有可能產生靜電。要完全消除靜電幾乎不可能,但可以采取一些措施控制靜電使其不產生危害。
靜電是如何損傷電子元器件的
人體有感的靜電放電,其電壓一般約在3000伏以上,而對電子產品來說,具有很大的危害性,靜電產生后會在周圍形成靜電場,會產生力學效應,放電效應及靜電電感效應等幾種效應,人身體攜帶靜電也會對其它物體放電。在這幾種效應中,靜電的放電效應造成的危害,最為嚴重,此種放電導致元器件的擊穿破壞,或對系統造成破壞,無法正常運行一般簡稱為ESD損害。
靜電放電現象原理
靜電放電:就是不同的靜電電勢(電壓)的兩個物體間發生電荷轉移。即電荷在移動的過程中產生了電流。 靜電放電方式:與靜電體的形狀、靜電電壓、靜電體的材質有關,主要可分為三種放電方式。
人體放電:是發生在帶電體尖端或曲率半徑很小處附近的局部放電。電暈放電可能伴有輕微的嘶嘶聲和微弱的淡紫色光。電暈放電一般沒有引燃危險(人體放電)。
火花放電:是帶電體之間發生的通道單一的放電。火花放電有明亮的閃光和有短促的爆裂聲。其引燃危險性很大。
打雷:是懸浮在空間的大范圍、高密度帶電粒子形成的閃電狀放電。其引燃危險性很大。
靜電敏感器件與靜電等級劃分
靜電敏感器件:生產中,人們常把對靜電反應敏感的電子器件稱為靜電敏感器件(static,sensitive device簡稱ssd),這類電子器件主要是指超大規模集成電路,特別是金屬氧化膜半導體(mos)器件。
靜電等級常規分級:靜電敏感度介于0~1990v的元器件為1級;介于2000~3999v的元器件為2級;介于4000~15999v的為3級;靜電敏感度為16000v或16000v以上的元器件、組件和設備被認為是非靜電敏感產品。
靜電對靜電敏感器件危害的特點
隱蔽性:靜電對器件的損傷是很難發現的,在應用電路的測試中,幾乎無法發現,只能通過實際使用、環境試驗、老化試驗等才能發現。
潛伏性:如果是完全擊穿,在應用端測試中就可以篩選出,如果是軟擊穿(例:器件間的電阻為1M,元件受損后電阻降到600K)元件的壽命縮短且無法預期失效的時間。
隨機性:無論靜電,可能出現在某一個時間段、某些月份、個別操作人員的不規范,因此再現性非常難,分析模擬發生的場景幾乎不可能。
復雜性:靜電敏感器件的損傷可能是單一損傷、也可能是多次損傷,從產品芯片制造到元件封測再到PCB制造和組裝,凡是與產品接觸的過程均可能產生。
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原文標題:靜電是如何損害電子元器件的
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