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静电知识讲座.ppt


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CONTENTS
目 录

静电的产生原因
有关除电的对策

静电的产生形式
预防静电的措施

静电的各种危害
措施的安全事项

静电损害的特点
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静电放电的控制
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决定电量的因数
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每一种物质都是由分子组成,分子是由原子组
成,原子是由带负荷的电子和带正电荷的质子
组成。而分层存在的电子,则是根据一定的物
理规律,以固定的数量存在于不同层次的轨道
上。在正常状况下,一个原子的质子数与电子
数量相同,正负平衡,所以对外表现出不带电
的现象。上图是钠的电子组合图例。






















Na








一静电的产生原因
当一方物质中得到一个电子,则该物质的带电性便会
呈现负极性,叫阴离子;而失去电子的物质,其分子
的带电性则呈正极性,叫阳离子。
当两种物质紧密接触时,不稳定物质的外层的负电子,
会从一方的物质中游离到另一方物质的分子中。
电子移动


















































一静电的产生原因
造成不平衡电子分布的原因即是电子受外力而脱离轨道,这个外力包含各种能量(如动能、位能、热能、化学能等)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。当两个不同的物体相互接触时就会使得一个物体失去一些电荷如电子转移到另一个物体使其带正电,而另一个得到一些剩余电子的物体而带负电。若在分离的过程中电荷难以中和,电荷就会积累使物体带上静电。所以物体与其它物体接触后分离就会带上静电。
接触带电:二种物质只有经接触才会带电。
01
摩擦带电: 因摩擦而带电。
02
诱导带电:因静电诱导而带电,是非接
03
触带电。
04
旋转带电: 旋转体在另一物体上转动时产
05
生带电现象。
06
剥离带电: 因接触面相互剥离而带电。
07
剥离的越快所带电量就越大。
08
喷射带电: 因高压气体或液体高速喷射,
09
与嘴摩擦而带电。
10
二 静电的产生形式
静电的基本物理特性为:吸引或排斥,与大地有电位差,会产生放电电流或瞬间电压。这三种特性能对电子元件的三种影响:
静电吸附灰尘,降低元件绝缘电阻(缩短寿命)并且影响显示效果。 2.静电放电破坏,使元件受损不能工作(完全破坏)。 3.静电放电电场或电流产生的热,使元件受伤(潜在损伤)。4.静电放电产生的电磁场幅度很大(达几百伏/米)频谱极宽(从几十兆到几千兆),对电子产器造成干扰甚至损坏(电磁干扰)
1
2
三 静电的各种危害
三 静电的各种危害
因电流破坏的情形
带电的器件与导体相接触。此时因过电流的流过,而引起器件的损坏。
因过电流产生的热破坏=配线熔断・硅晶电阻的破坏
Si02
硅晶
导电体
吸盘的痕迹
+
因流过大于允许值的电流而产生的热熔断。
三 静电的各种危害
因电压破坏的情形
朝着器件发生静电放电,会由于在酸化膜上加有高电压而引起酸化膜的破坏。
因加上高电压而引起的酸化膜的电压破坏。




导电体







许多半导体上都有100nm左右的酸化膜(绝缘层),如加上80~100V的电压,绝缘层会被破坏。
失去了半导体的功能。
酸化膜短路
器件的耐电压(参考值)
半导体元件耐破坏电压的水平
80~100
140~1,000
200~2,000
50~300
10~30
380~7,000
100~450
MOS型IC
中继场效应管
CMOS型IC
MOS场效应管
双极晶体管
二极管
HDD磁头(MR・GMR)
耐电压V
手机生产线上90%的故障据说均产生于静电的破坏。
尤其是干燥的11月~3月,则是平时的3~5倍。
同时因除静电器的逆向带电而造成的破坏也常有。
规定5V以下!
随着应用电压的降低及高度集成化,耐电压的能力也出现越来越低的倾向。 品管部门亦要求在50V以下。
《电子元件的静电对策》摘录

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