电子组件静电放电防护手册精选.doc

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电子组件静电放电防护手册精选

、 前 言 II 1 主题内容及适用范围 3 3 静电的产生与静电的放电 3 3.1 静电的产生 3 3.2 静电特点 4 3.3 静电的放电 4 4 静电敏感度等级分级及静电放电造成电子元器件失效 6 4.1 敏感度分级 6 4.2 常见的静电放电敏感器件 6 4.3 ESD 造成电子元器件失效 7 5 静电术语 7 6 具体静电防护操作指导措施 7 前 言 本标准规定了公司军用电子产品免受静电放电损伤的防护技术要求和操作要求。 本标准适用于静电敏感的电子产品的设计、采购、检验、试验、装配、包装、运输和保管。 本标准由XXXXX有限公司工艺技术处提出。 本标准由XXXXX有限公司工艺技术处质量处归口。 本标准主要起草单位:技术处。 本标准主要起草人:。 1 主题内容及适用范围 本规范规定了公司电子设备研制生产全过程中,对静电放电危害的防护技术基本操作要求,静电敏感器件的采购、检测、储存、运输、装配过程中的防静电操作要求。 本规范适用于研制、生产、采购、储运、检测电子元器件,也适用于其它任何涉及静电敏感元器件的部门。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 GB/T 15463 静电安全术语 GJB 1649-93 电子产品防静电放电控制大纲 GJB/Z 86—97 防静电包装手册 GJB 3007A—2009 防静电工作区技术要求 QJ 2245—1992 电子仪器和设备防静电要求 QJ 2711-95 静电放电敏感器件安装工艺技术要求 QJ 2850A—2011 航天产品多余物预防和控制 SJ/T 10694-2006电子产品制造与应用系统防静电检测规范 Q/QJB 202—2012 电子组件电气过载(EOS)与静电放电(ESD)的防护要求 Q/2J.QM.0716 生产过程控制程序 Q/2J.QM.0721 产品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序 Q/2J.QM.0802 检验和试验控制程序 3 静电的产生与静电的放电 3.1 静电的产生 任何物体所带有的正负电荷是等量的,当与其它物体摩擦、接触、并由于机械作用分离时,因两种物体摩擦起电序列不同,在一种物体上积聚正电荷,另一种物体则积聚负电荷,在各物体上产生静电,并在外部形成静电场。两种物质互相摩擦是产生静电的一种方式,但不是唯一方式。像喷涂作业水滴吸附空气中的负离子促成其表面双电层的形成,也可产生静电。常见静电的产生方式: 摩擦起电 两种物体摩擦产生静电。材料的绝缘性越好,越容易摩擦产生静电并很难消除。摩擦产生的静电按照下图1所示材料呈现正负向的带电倾向,序列中任意两种物质相互摩擦后,位居前面的带正电,位居后面的带负电,两种物质在静电序列表上的位置相距越远,摩擦后产生的电位差越大。 图1 材料带电系列 剥离起电 在剥离两个紧密结合的物体时引起政府电荷分离而使两物体分别产生静电。一般情况下,由剥离起电带电位可达数百至数千伏,因此在电子工程上进行撕膜作业时,一定要考虑剥离后可能产生的静电,并加以消除。 感应起电 针对导电材料而言,当处于电场或者靠近带电体时,因受静电感应而导致电荷分布不均使得导体带电。 常见的静电源 日常生活中如走动,空气流动,搬运等都能产生静电,常见的静电的来源与生成强度对应表如表1所示。 表1 典型的静电压生成强度 3.2 静电特点 a)高电位:可达数万至数十万伏,操作时常达数百至数千伏(人通常对3KV以下静电不易感觉到)。 b)低电量:静电流多为微安级(尖端瞬间放电例外)。 c)作用时间短:微秒级。 d)受环境影响大:特别是湿度,湿度上升则静电积累减少,静电压下降。 3.3 静电的放电 当带电体周围的场强超过周围介质的绝缘击穿场强时,因介质产生电离而使带电体上的电荷部分或全部消失,形成静电放电(ESD)现象。静电放电有两种形式:接触放电,电场击穿放电。静电放电一旦存在存储的静电能量迅速释放,瞬间出现很高的电流强度,并伴以声、光、热和电磁辐射等。 3.3.1 静电放电产生的危害 静电放电对电气元器件所造成的危害是十分惊人的,必须引起我们的重视。据统计,静电敏感器件失效原因45%是静电造成的。静电放电对电子元件的影响主要方式主要有以下几方面: 静电吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响产品的功能与寿命;?? 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); 因瞬间的电场或电流产生的热使元件受伤,仍能工作,寿命受损。?? 静电放电对电子元件的损伤分为突发性损伤和潜在性损伤,突发性损伤指器件严重损坏,功能丧失。潜在性损伤指器件部分被损,功能尚未丧失,且在生产过程的检测中不能发现,但在使用当中会使产品变得不稳定,时好时坏,因而对产品质量构成更大的危害。这两种损伤中,据统计潜在性损伤占据了

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