[信息与通信]ESD讲义.ppt

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[信息与通信]ESD讲义

ESD 静电防护 基础篇 ESD(静电放电) 基本常识 ESD控制方法 ESD材料认识 车间内ESD控制 常用ESD工具的使用 讨论我们厂房的ESD 基本常识 什么叫静电---即相对静止不动的电荷(Electro-Static),通常指因不同物体之间相互摩擦而产生的在物体表面所带的正负电荷。 基本常识 静电放射(ESD)---指具有不同静电电位的物体由于直接接触或静电感应所引起的物体之间静电电荷的转移(Electro-Static-Discharge)。通常指在静电场的能量达到一定程度之后,击穿其间介质而进行放电的现象。 基本常识 基本常识 基本常识 静电产生的原因 微观原因 根据原子物理理论,电中性时物质处于电平衡状态。由于不同物质原子的接触产生电子的得失,使物质失去电平衡,产生静电现象。 宏观原因 1)物体间摩擦生热,激发电子转移 2)物体间的接触和分离产生电子转移 3)电磁感应造成物体表面电荷的不平衡分布 4)摩擦和电磁感应的综合效应 基本常识 典型的静电电压 基本常识 在过去的十年里,虽然有许多的努力但是静电仍然影响着制造生产量、产品质量、产品可靠性和制造成本等。业界专家统计每年约有数十亿美金的直接损失,间接的损失(维修、重工、运输等)就更多了。ESD的损害是电子制造业中最大的不良原因之一(约占8-33%) 静电造成的危害 基本常识 ESD对电子元器件损害的形式 1)即时失效 产品的功能丧失,在最终检验前能 被测试发现。可以重新维修、测试或报废。 即时失效约占受静电损害形式的10%。 2)延时失效---产品可以通过所有的检验和测试,到用户 使用一段时间后失效,产品性能不稳定,存在潜伏性失效,极不易受控。只有在过程中预防ESD的损害。 延时失效约占受静电损害形式的90% 基本常识 静电放电模式 1)其他物体对本物体放电 -----当一带静电的物体(包括人体)对本物体释放静电时,造成本物体的损坏。 2)对本物体放电-----当本物体带电并对其他物体进行放电时,造成本物体的损坏。 3) 电场感应放电-----当一物体聚积大量的静电时,在它的周围就有一个感应的电场,如果静电敏感物体靠近接触到该电场,也会感应生成电压,就可能造成静电敏感物体的损坏。本物体是静电敏感(ESDS)物体。 基本常识 静电放电模式 基本常识 静电保护安全静电压是多少 1) 静电保护的安全静电压和电子元器件本身承受静电损坏的程度有关, 有三种方式可以确认元器件的静电承受等级。1.HBM(Human Body Model)人体模式; 2.CDM(Charged Device Model )物体带电模式 ; 3. Machine Model机械模式。 ?2 ) 大多数电子元器件在小于100V的静电压影响下就会损坏,也有的电子元器件(如磁盘元件)在10V的静电压影响下就失效了。 基本常识 总结 1.事实上所有的材料,甚至导体都有可能摩擦生电。 ? 2.增加ESD的几种因素 ? 2.1低湿度 ? ?? 2.2 一定的活动(走动、推动等) ? ?? 2.3快速运动 ? ?? 2.4所接触材料的类型(特别是塑胶类和合成材料及绝缘体) ? 3.静电的放射能立即的损坏产品,也有可能对产品造成潜伏性的损害。 ? 4.静电存在于我们组装生产、测试、运输等各个阶段里。 ? 5.带电的物体的四周存在静电场。 ? 6.元器件的静电损伤有三种模式造成:a).其他物体放电至本物体;b).从本物体放电;c).电场感应引起的电荷转移。 ESD控制方法 因为静电荷总会寻找到放电的路径,所以我们要事先正确的引导静电的泄放 1.设计我们的元件、产品或装配件,使其更合理的避免静电放电(ESD)的作用。 ? a.可能的话,使用对静电不敏感的元件, b.对我们使用的那些静电放电敏感的(ESDS, ESD-sensitive)元件提供适当的输入保护。 这里相互矛盾的是,先进的生产技术意味着更小型化和更复杂的几何形状,但通常对ESD更为敏感。可是,在产品设计就建立越多的ESD控制,其后将发生的问题越少 。 ?2.定义我们所需要控制的等级(本公司对静电安全区内的静电压要求在100V以下) 3.划分并标示ESD安全区域 ?4.消除或降低静电的产生 ? 产品设计是不可能达到全部预防ESD的要求,所以我们要在过程中消除或降低静电的产生。最基本的是没有充电就不会有放电。

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