8618117273997وى شين
عربي
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
01 يوليو، 2023 المشاهدات 441 المؤلف: إلين ليو

إدخال استخدام مولد التفريغ الكهروستاتيكي ومسدس التفريغ الكهروستاتيكي لمنع التفريغ الكهروستاتيكي

مولد ESD ESD61000-2 تم تصميمه خصيصًا لخصائص ومتطلبات اختبار المناعة الكهروستاتيكية. يلبي أدائه أحدث معايير IEC (اللجنة الكهروتقنية الدولية) IEC61000-4-2، المعيار الكهربائي الأوروبي EN61000-4-2، المعيار الوطني GB/T17626.2 و ISO10605. إنها مناسبة لاختبار المناعة الكهروستاتيكية لجميع أنواع أجهزة أشباه الموصلات والدوائر الإلكترونية والمعدات الإلكترونية.

I. مقدمة:

الفيديو

عندما يولد جسم الإنسان كهرباء ثابتة لأجسام أو كائنين ، فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل في الدائرة أو حتى تلف المعدات الكهربائية والإلكترونية. لذلك، مولد ESD يستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. ESD Generator أو ESD Simulator ، المعروف باسم بندقية ESD هو جهاز مهم في اختبار مناعة ESD لقياس واختبار التوافق الكهرومغناطيسي. والغرض من ذلك هو اختبار ما إذا كانت المعدات الإلكترونية يمكن أن تعمل بشكل طبيعي عند تعرضها لتفريغ كهرباء خارجي. إنه جهاز الاختبار الوحيد لمعيار اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC61000-4-2 التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) - الجزء 4: تقنيات الاختبار والقياس - القسم 2: اختبار مناعة التفريغ الكهروستاتيكي. منشور EMC الأساسي، والذي تم تحويله إلى نفس الاسم المعادل لمعيار الصين GB/T17626.2-2006 "اختبار التوافق الكهرومغناطيسي واختبار تكنولوجيا التفريغ الكهروستاتيكي واختبار مكافحة التداخل".

بنادق محاكاة ESD

بنادق محاكاة ESD

ثانيا: التصنيف:
مولدات ESD يمكن تقسيمها إلى فئتين وفقًا لجهد التفريغ الخاص بهم: فئة بجهد تفريغ 20KV والأخرى بجهد 30KV. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تخصيص الحد الأقصى لجهد التفريغ وفقًا لمتطلبات EUT في الصناعات المختلفة.

ثالثا: المعايير المذكورة:
IEC / EN61000-4-2 GB / T17626.2 IEC / EN61000-6-1 / -2 IEC / EN61326 IEC61340 ANSI C63.16 ITU -T K20GR1089 -CORE ENV 50141 وما إلى ذلك.

IV.نموذج ESD
1. نموذج جسم الإنسان (HBM)
الكهرباء الساكنة البشرية هي العامل الرئيسي والأكثر شيوعًا الذي يسبب انفجارًا عرضيًا للمتفجرات والمنتجات الكهربائية ، لذا فإن متطلبات المخاطر المضادة للكهرباء الساكنة للمنتجات الكهربائية في الداخل والخارج تعتمد بشكل أساسي على الوقاية من الكهرباء الساكنة للإنسان ، ونموذج جسم الإنسان (الإنسان) تم إنشاء نموذج الجسم ، HBM). يمكن للناس تخزين شحنات كهربائية معينة ، لذلك من الواضح أن هناك سعة في جسم الإنسان. يتمتع جسم الإنسان أيضًا بمقاومة ، والتي تعتمد على عوامل مثل مرونة العضلات والرطوبة ومقاومة التلامس وما إلى ذلك. يعتقد معظم الباحثين أن نموذج المقاوم للمكثف التسلسلي أكثر عقلانية. في الماضي ، حاول العديد من الباحثين تحديد القيم المناسبة لهذه المعايير لجسم الإنسان النموذجي. عادة ، يتم استخدام المقاومة التسلسلية كنموذج لجسم الإنسان. في وقت مبكر من عام 1962 ، قام مكتب المناجم الأمريكي بقياس مدى مكثفات جسم الإنسان من 95 إلى 398 بيكو فاراد ، بمتوسط ​​سعة 240 ، ومتوسط ​​المقاومة بين اليدين واليدين في 100 اختبار كان 4000. أوم.

أرست هذه البيانات أساسًا جيدًا لإنشاء نموذج جسم الإنسان ، وبعد بعض التعديلات ، تم إنشاء الدوائر التناظرية المبكرة في الصناعة الإلكترونية. قام كيرك وآخرون بقياس نطاق سعة جسم الإنسان ليكون 132-190pf. 105-190. من أجل الحصول على الاتساق ، اقترحت البحرية الأمريكية ما يسمى بـ "نموذج جسم الإنسان القياسي" بقيمة سعة 100pf وقيمة مقاومة 1.5k في عام 1980. تم اعتماد هذا المعيار على نطاق واسع ، لكنه واجه بعض المشكلات لاحقًا.

2. نموذج الآلة (مم)
يُعرف أيضًا باسم النموذج الياباني ، ويستخدم على نطاق واسع في اليابان. على عكس طراز الأثاث ، فهو يتكون أساسًا من مكثف 200pf يتسلسل مقاومة منخفضة جدًا (<10Ω). الممثلون النموذجيون لنموذج الماكينة هم روبوتات ذات عزل مشحون ، ومركبات ، وموصلات معزولة ، وما إلى ذلك. شكل موجة التفريغ لنموذج الماكينة مشابه لشكل موجة نموذج الأثاث المتوقع ، ولكنه يختلف مع السعة الكبيرة للمكون المشحون. شكل الموجة النموذجي للماكينة للمقاومة الصغيرة (<10) التفريغ ، يمكن أن يصل تيار الذروة إلى مئات الأمبيرات ، والمدة (التي تحددها محاثة مسار التفريغ) هي مئات النانو ثانية.

نموذج الجهاز المشحون بالمجال الكهربائي (F-CDM)
مع تحديث إنتاج الأجهزة وتجميعها ، يتم إكمال معظم عمليات الأجهزة بواسطة خطوط إنتاج تلقائية ، كما تقل فرص أجهزة الاتصال بجسم الإنسان نسبيًا. أثناء المعالجة والمناولة والنقل وما إلى ذلك ، قد يتم شحن المكونات الإلكترونية بسبب التلامس والاحتكاك مع سطح العمل ومواد التغليف ، وعند اقتراب المكونات الإلكترونية المشحونة أو الموصلات الأرضية (جسم الإنسان) ، سيتم تفريغ الكهرباء الساكنة.

أظهرت الدراسات أن تأثيرات التفريغ الكهروستاتيكي على المكونات بعد المكونات المشحونة بارزة إلى حد ما. نظرًا لأن عملية التفريغ الموصوفة في طراز الجهاز المشحون ناتجة عن شحن الجهاز نفسه ، فإن فشل طراز الجهاز المشحون هو أحد الأسباب الرئيسية لتلف المكونات الإلكترونية وفشلها.

خامسا التطبيق:
مولد ESD يستخدم بشكل أساسي في اختبار التفريغ الكهروستاتيكي للنموذج المعدني المضاد للإنسان للأجهزة الإلكترونية على مستوى النظام مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. يتضمن ملف مولد ESD و بندقية ESD. يكون خرج المولد الكهروستاتيكي في مولد التفريغ الكهروستاتيكي موجبًا وسالبًا ، ويمكن تحويل بعضها ، كما أن ناتجها عالي الدقة ثنائي القطب للجهد مستمر وقابل للتعديل. في الوقت نفسه ، فهي مناسبة لمزيد من مجالات التطبيق والمعايير الجديدة المستقبلية. لذلك ، يمكن استخدام مولد التفريغ الكهروستاتيكي لاختبار التفريغ الكهروستاتيكي لمعظم المعدات الكهربائية والإلكترونية.

Lisun تم العثور على Instruments Limited بواسطة LISUN GROUP في 2003. LISUN تم اعتماد نظام الجودة بشكل صارم من قبل ISO9001: 2015. كعضو في CIE ، LISUN تم تصميم المنتجات بناءً على CIE و IEC ومعايير دولية أو وطنية أخرى. حصلت جميع المنتجات على شهادة CE ومصادق عليها من قبل مختبر الطرف الثالث.

نحن المنتجات الرئيسية هي مقياس المنظاردمج المجالالطيفمولد عرامESD محاكي البنادقاستقبال EMIمعدات اختبار EMCاختبار السلامة الكهربائيةغرفة البيئةغرفة درجة الحرارةغرفة المناخالغرفة الحراريةتجربة بخاخ الملحغرفة اختبار الغباراختبار للماءاختبار RoHS (EDXRF)اختبار توهج الأسلاك و  اختبار لهب الإبرة.

لا تتردد في الاتصال بنا إذا كنت بحاجة إلى أي دعم.
قسم التكنولوجيا: Service@Lisungroup.com، Cell / WhatsApp: +8615317907381
قسم المبيعات: Sales@Lisungroup.com، Cell / WhatsApp: +8618117273997

العلامات:

ترك رسالة

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها *

=