Защитно оборудване, оборудване и познания за неговото използване

Aug 18, 2021 Остави съобщение

Защитно оборудване, оборудване и познания за неговото използване

1. Продукти за защита от ESD при хора


Има приблизително 6 вида продукти за защита от ESD за човешкото тяло.


(1) Работно облекло от ESD (наричано още антистатично работно облекло)


Защитното облекло от ESD е направено от проводими влакна. При триене върху други предмети, генерираното статично електричество ще изтече през контакта между проводящи влакна и човешкото тяло или чрез коронарен разряд и дифузия между проводими влакна. За да се предотврати натрупването на статично електричество.


Има три вида материали и проводими влакна, използвани в защитно облекло за ESD:


A. Дрехи от метални влакна: облекло от смесена тел от неръждаема стомана и памук с диаметър 8-50 микрона.


В, карбуризиращо (или метално) облекло: пръскане и галванизиране на проводими материали (проводими сажди, метален прах) върху повърхността на синтетични влакна.


В. Проводимо облекло от синтетични влакна: Проводимите материали се смесват в синтетични влакна.


Съществуват следните изисквания за проектирането и използването на защитно облекло от ESD:


Нестатичната тъкан обикновено не се използва като подплата. Когато трябва да се използва, използваната подплата не трябва да надвишава 20% от общата площ на облицовката.


Цялата дреха не трябва да използва никакви метални аксесоари. Когато трябва да се използва, не трябва да се излага директно върху повърхността на дрехата, а металът трябва да се изпуска от същата страна.


Зарядът за откриване на всяко парче защитно облекло от ESD трябва да бъде по-ниско от 0,6 микрокулони на парче, посочено в националната GB12014-89&"; Антистатична работа [GG" ". Електрическото количество не трябва да надвишава 0,01 микрокулона/парче, площта на ниво II не трябва да надвишава 0,1 микрокулона/парче, а площта на ниво III трябва да бъде по -малко от 0,4 микрокулона/брой.


Когато носите ESD защитно облекло, то трябва да се използва заедно със защитни обувки ESD (антистатични обувки).


Защитното облекло за ESD, преминало по националния стандарт, се проверява отново всяка година. Когато начислената сума надвишава посочената по-горе стойност, тя не се използва.


Дрехите от чист памук не могат да предотвратят натрупването на статично електричество в среда, където относителната влажност е по -ниска от 40%, така че не е подходящо за защитно облекло от ESD.


(2) ESD защитни обувки (антистатични обувки)


Подметката на обувката е изработена от синтетичен каучук с проводими сажди, за да пропусне електростатичния заряд, пренесен от оператора на ESDS устройството към земята, и да предотврати натрупването на статично електричество върху човешкото тяло.


Националният стандарт GB4386-84&"Технически условия за безопасност за антистатични обувки с гумена подметка и проводими обувки с гумена подметка [GG" quot; предвижда, че съпротивлението на антистатичните подметки е 5 × 104 ~ 108 ома, а съпротивлението на проводящи обувки е не повече от 1,5 × 105 ома. Разликата в употребата между антистатични обувки и проводими обувки е, че антистатичните обувки могат да се използват в среда с електрическо оборудване и могат да предотвратят токови удари по човешкото тяло, причинени от напрежение 250 волта. Проводимите обувки не могат да се използват в среда, където съществува риск от токов удар.


За да се гарантира елиминирането на статичното електричество на човешкото тяло, стойността на съпротивлението между земята и земята при обуване трябва да бъде не повече от 108 ома и 0,5 × 105 ома съответно. По време на процеса на прехвърляне не трябва да се цапа изолация по дъното на обувката и прехвърлянето на изолационни чорапи е забранено.


(3) Антистатична каишка за китка и каишка за крака


Всеки, който борави с ESDS устройства, трябва да използва антистатични презрамки за китки и презрамки. Ролята на презрамките за китки и презрамките е бързото изпускане на статичния заряд на човешкото тяло на земята.


Обща антистатична каишка за китка се състои от катарама, колан и свързващ проводник за заземяване. Каишките, катарами и заземяващите проводници имат добър електрически контакт. За да се гарантира безопасността на операторите, обикновено има резистор от 1 мегаом последователно на свързващата линия на земята на каишката за китка, за да се ограничи протичащият ток, когато човешкото тяло получи токов удар до не повече от 5 mA.


Има два вида ленти за китки: едната се използва в работната среда на общите ESDS устройства, а устойчивостта й към земята последователно е 1 мегом. Другият се използва за експлоатация на ESDS устройства в специални среди, а устойчивостта му към земята последователно е около 50 килоома (виж ETS).


Когато използвате каишката за китката, уверете се, че каишката за китката е в добър контакт с китката на човека, свързващия проводник за заземяване и заземяващия проводник.


(4) Детски креватчета за защита от ESD


Детските креватчета, използвани от хората, които работят с ESDS устройства, са изработени от латекс с антистатични средства, за да се предотврати повреда на ESDS устройства поради неравен потенциал. Повърхностното съпротивление на креватчето трябва да бъде по -малко от 108 ома.


(5) Антистатични чорапи


Антистатичните чорапи се произвеждат чрез имплантиране на проводящи електрически проводници в материала на подметката, за да се постигне електрически контакт между човешкото тяло и проводимите обувки. Съпротивлението на подметката не трябва да е по -голямо от 108 ома.


Оборудване за защита от ESD в производствената среда на електронната индустрия:


(1) Работна маса за защита от ESD


Работната маса, изработена от ESD защитен материал и заземена, се нарича ESD защита. Плотът на масата е изработен от статични проводящи или статично разсейващи материали (също се използват подложки за маса от ESD защитни материали). Плотът на масата е в добър контакт със заземяващия проводник. Връзката между повърхността на работния плот за защита от ESD и заземяващия проводник приема меко заземяване (с последователно съпротивление 1 MΩ). Съпротивлението на системата на общата повърхност на работната маса за защита от ESD трябва да бъде в диапазона 105-109 ома, а системното съпротивление на повърхността на работната маса в защитна зона ESD от ниво I не трябва да бъде по-високо от 108 ома.


(2) Шунтов прът, скоба за тел, проводим материал от пяна


За да се гарантира, че ESD устройството не се повреди, е необходимо да се използват метални маневрени пръти, метални проводници или некорозивни проводящи материали от пяна, за да се скъсят проводниците на ESDS устройството или неговите компоненти при предотвратяване на ESD устройства. За да функционира като шунт, съпротивлението на гореспоменатите материали трябва да бъде поне с един порядък по-ниско от най-малкото съпротивление между всеки два пина на ESDS устройството.


(3) Защитен под от ESD


Защитният под е изработен от статични проводящи или статично разсейващи материали, като килим, етиленов под, терацо, каучук, PVC и повдигнат под. За безопасност и добро статично изтичане, ESD защитните подове трябва да бъдат заземени. Съпротивлението на системата трябва да бъде в рамките на 105 ~ 1010 ома.


(4) Електрически поялник за защита от ESD, смукателно устройство за спойка


Електрическият поялник и ламаринката, използвани за работа с ESD устройство, трябва да бъдат свързани с върха на поялника и черупката към земята, за да се предотврати зареждането на електрическия поялник и черупката чрез индукция.


(5) Електростатичните устройства, комплектите за поддръжка, инструментите за поддръжка, използвани от стелажи за съхранение в защитната зона на ESD, и защитните тела от ESD и т.н., трябва да бъдат изработени от статични разсейващи материали или да вземат мерки за електростатично изтичане.


(6) Има много видове опаковки и контейнери за защита от ESD. Според предварителната статистика има 20 вида. Може да се обобщи в две категории: едната е антистатична твърда пластмаса, която се състои главно от пластмаси от синтетична смола и проводими материали. Подобно на синтетичните пластмаси, има термопласти като полиетилен (PE), полипропилен (PP), ABS и поликарбонат (PC). Термореактивните смоли включват полиестерни, фенолни и други видове. Като антистатични пълнители има сажди, метални влакна, антистатични агенти и така нататък.


Гореспоменатите материали имат добра механична якост и се използват най-вече за изработка на кутии за компоненти, кутии за оборот, стелажи за инструменти за палети, тръби за опаковане на палети и др. За да се защитят ESDS устройствата, обемното съпротивление на тези материали не трябва да бъде по-голямо от 108 ома или повърхностното съпротивление на материалите не трябва да е по -голямо от 109 ома. Другият е мек ESD защитен опаковъчен материал. Тези материали също са направени чрез модифициране на гореспоменатите материали. Меките защитни опаковъчни материали от ESD са различни по отношение на проводимостта, така че обхватът на използване също е различен. Има три вида гъвкави опаковки: статично електричество, разсейване на статично електричество и композитни видове екраниране и разсейване.


Защитата, осигурена от всички видове ESD защитни опаковки, е: осигуряване на еквипотенциал и шунтиране на щифтовете на различни ESDS устройства; изтича и разсейва статичния заряд, генериран от триенето на изолационната повърхност на ESDS устройството във времето; екраниращите материали осигуряват защита срещу електростатична индукция. Защитете ESDS устройствата.


(7) Трансферно превозно средство за защита от ESD, седалка


В защитната зона от ESD всички седалки на сватбената кола, използвани от операторите при транспортиране на ESDS устройства, трябва да вземат антистатични мерки. Структурата на движещия се автомобил е метална рамка, върху която има кутия, изработена от статични разсейващи материали. Тялото на кутията и металната рамка имат добър електрически контакт. Металната рамка и проводимите гумени колела образуват електрическа връзка. При нормални обстоятелства се изисква системното съпротивление на металната рамка на движещото се превозно средство към статичното проводимо заземяване на защитната зона да бъде не повече от 108 ома.


Принципът на електростатично изтичане на седалката, използван в защитната зона от ESD, е същият като този на работещ автомобил. Използваната възглавница трябва да бъде изработена от антистатични тъкани и други статично разсейващи материали и да поддържа добър контакт с металното тяло.


(8) Йонизиращите статични елиминатори (йонизатори) могат да използват йонизиран въздух за изхвърляне на статични заряди на места, където те не могат да бъдат ефективно заземени, или за разсейване на статични заряди върху изолационни обекти, които не могат да бъдат ефективно заземени. Йонизаторите са полезни и за разсейване на електрически заряди в области, където са разбудени процеси на пръскане като пясъкоструене и боядисване. Трите метода, които обикновено се използват за йонизация на въздуха, са радиоактивните, точкови и електростатични гребени. Радиоактивният материал осигурява частици А, които йонизират въздуха. Електрическият метод използва сигнал с квадратна вълна с високо напрежение, който е йонизация на въздуха. Принципът на електростатичен гребен е подобен на този на гръмоотвод. Той използва концентрираните точки на върха на иглата, за да йонизира въздуха.


Този метод се основава на принципа на точката от повърхността на Земята' и самоотблъскване, така че зарядът се отлага върху повърхността с най-малкия радиус на кривина. Въздухът от йонизатора трябва да съдържа приблизително равни количества положителни и отрицателни йони. Дисбалансът на положителни и отрицателни йони може да причини остатъчно напрежение в зоната на йонизация. Поставянето на йонизатора трябва да се определи съгласно препоръките на производителя или чрез опит. Спецификациите на производителя' обикновено предоставят информация за връзката между времето на разпадане и разстоянието и ъгъла между йонизатора и заредената зона. Може да отнеме няколко секунди или дори няколко минути, докато йонизаторът разсее заряда, в зависимост от количеството заряд и разстоянието на заряда от източника. За да неутрализира заряда върху заредената зона, йонизаторът трябва да работи поне 2 до 3 минути. Някои йонизатори имат изключително високо остатъчно напрежение, което може да повреди някои ESDS продукти. За да се контролира адаптивно ESD, при избора и поставянето на йонизатор е необходимо да се измери остатъчното напрежение в защитената зона и да се сравни с нивото на чувствителност на напрежението на първия ESDS продукт.