静电放电的原理?
静电放电的原理:是不同静电电位的物体互相靠近或直接接触引起的电荷转移 。
静电起电的最常见原因是两种材料的接触和分离 。最经常发生的静电起电现象是固体间的摩擦起电现象 。此外还有剥离起电、破裂起电、电解起电、压电起电、热电起电、感应起电、吸附起电和喷电起电等。物体的静电起电—放电一般具有高电位、强电场和宽带电磁干扰等特点 。操作人员应在手腕上带防静电手带,这种手带应有良好的接地性能,这种措施最为有效 。
人体接触面广,活动范围大,很容易与带有静电荷的物体接触或摩擦而带电,同时也有许多机会将人体自身所带的电荷转移到器件上或者通过器件放电 。
人体与大地之间的电容低,约为50一250pF,典型值为150PF,故少量的人体静电荷即可导致很高的静电势 。
人体的电阻较低,相当于良导体,如手到脚之间的电阻只有几百欧姆,手指产生的接触电阻为几千至几十千欧姆,故人体处于静电场中也容易感应起电,而且人体某一部分带电即可造成全身带电 。
产生静电后怎么放电
把手打湿,在墙上来回挫,我就是这么做的,呵呵
静电是如何产生的
一、静电的产生:
1.摩擦:在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电,而产生静电的最普通方法,就是摩擦生电 。材料的绝缘性越好,越容易是使用摩擦生电 。另外,任何两种不同物质的物体接触后再分离,也能产生静电 。
2. 感应: 针对导电材料而言,因电子能在它的表面自由流动,如将其置于一电场中,由于同性相斥,异性相吸,正负电子就会转移 。
【静电是如何放电的】3. 传导:针对导电材料而言,因电子能在它的表面自由流动,如与带电物体接触,将发生电荷转移 。
二、静电对电子工业的影响
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的减弱,静电电场和静电电流成为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,空气流动,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,实际上,集成度高的元器件电路都很敏感 。
A.静电对电子元件的影响
1. 静电吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响产品的功能与寿命 。
2. 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) 。
3. 因瞬间的电场或电流产生的热,元件受伤,仍能工作,寿命受损 。
B、静电损伤的特点:
1.隐蔽性人体不能直接感知静电,除非发生静电放电,但发生静电放电,人体也不一定能有电击的感觉 。这是因为人体感知的静电放电电压为2-3KV 。
2.潜伏性有些电子元器件受到静电损伤后性能没有明显的下降,但多次累加放电会给器件造成内伤而形成隐患,而且增加了器件对静电的敏感性 。已产生的问题并无任何方法可治愈 。
4.复杂性静电放电损伤分板工作,因电子产品的精细,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,即使如此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它失效,这是对静电放电损害未充分认识之前,常常归咎于早期失效或情况不明的失效 ,从而不自觉的掩盖了失效的真正原因 。
5.严重性ESD问题表面上看来只影响了制成品的用家,但实际上亦影响了各层次的制造商,如:保用费、维修及公司的声誉等等 。
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