A. 電路中一般有哪些防靜電方法
「靜電」和動電(日常生活中的電),沒有本質區別,只是在絕緣強度高,可有電容的地方,電荷聚集形版成的權,可以摩擦生成,可以感應生成.對電路破壞是很嚴重的.
電路中,一般措施都是防止外界靜電干擾採取的措施.
1焊接:採取生產線接地,人員接地,增濕,等方法減少靜電聚集
2電路:線路進線點採取濾波,加放電管,TVS管,壓敏電阻,穩壓管,電感等,減少由線路引進的高壓脈沖干擾.
3元件:採用經過檢驗的,可以經過高電壓實驗的元件(集成電路)
4電源:採取初次級加電容,電阻方式,接地等卸放掉聚集的靜電.
B. 靜電對時鍾電路影響
靜電會干擾時鍾電路,讓時鍾電路的計時發生紊亂。特別是時鍾電路的核心-晶振最怕靜電,所以一定要將晶振外殼接地,就是為了防止靜電及其他干擾。
C. 靜電電位超過多少會對電路造成損毀
最低50V的靜電電壓就就可以摧毀電子元器件。
但這個數據並不絕對,具體情況也要具體分析,安全電壓和電子元器件本身的特性,電路板的線路設計(有些電路會專門設計ESD保護電路)都有關系,
D. 家裡物件產生靜電與電路有關嗎
你好是沒有關系的。靜電的產生是因為氣物之間發生摩擦而產生的摩擦起電現象。但是要注意家裡的物件帶電是否是因為用電器的金屬外殼沒有接地而導致的漏電。
E. 電路板如何才能有效的防止靜電干擾
電路板防靜電保護方法
1、 運輸注意事項
● 儲存和發送電路板時,必須使用如金屬化塑料袋、金屬箱等放靜電包裝材料。
● 若容器本身濱不導電,那電路板必須被如導電泡沫、放靜電塑料袋、鋁箔或紙之類的導電材料進行包裹任何情況下,均不能使用普通塑料袋或薄膜。
2、 檢測注意事項
● 不要用萬用表探測靜電放電敏感器件引線端子或相應的連接線。如果必巡要這樣探測;在探測前,應將測試筆直接接觸地線以渫放其靜電。
● 從靜電放電保護要求出發,含有MOS器件這類電路板被抽出或插入時,不允許在通電情況下進行下述情況操作。
● 檢測電路板的裝置必須可靠接地。
3 使用注意事項
● 一個基本的准則是,只是在有必要時,才能用手觸摸這些電路板。接觸時注意員工的手勢,不要接觸電路板的引腳或導體。
● 處理電路板時,必須把所有工作台和包裝箱可靠接地。 ● 在接觸電路板前,有關的人員必須保證他自己沒有攜帶過量靜電。最簡單的釋放靜電的方法是在接觸電路板前,先接觸某些設備的接地部分(如電櫃的金屬框架、水管等)。
● 大部分的塑料材料是極易產生靜電的,因此必須盡可能遠離電路板。
● 電路板不應放置在有絕緣材料或容易產身靜電的材料(塑料薄膜、絕緣檯面和合成衣料等)的環境中。必須放置在導電表面的物體上(放靜電檯面、導電泡沫材料、放靜電塑料袋各放靜電周轉箱)。
● 不應放置在顯示器、電視機附近(最小距離大於10cm)。
● 不要用萬用表探測靜電放電敏感器件引線端子或相應的連接線。如果必巡要 這樣探測;在探測前,應將測試筆直接接觸地線以渫放其靜電。
●從靜電放電保護要求出發,在含有靜電放電敏感器件的產品中,尤其是含有MOS器件這類電路板被抽出或插入時,不允許在通電情況下進行下述情況操作。
● 在安裝和檢測電路板的工作人員,應避免在附近做會產生靜電的有害活動,如在工作時脫掉活穿工作服等。
● 不允許電路板堆放在一起導致器件間互相直接接觸。已裝上靜電放電敏感器件的電路板不能重迭應分別放入防靜電袋內。
●定期檢查工作台接地裝置、工具和實驗設備接地的安全性,應保證執行防靜電的預防程序,靜電放電保護的有效性。
●在電路板之前,把人體接觸地扣帶與手腕相連,濱把另一端接到設備機框或底座地在線。
●調試工作台上絕不允許敷設普通乙烯樹脂塑料板,不能使用塑料工作椅。
● 調試人員不允許身穿化纖工作服,應穿棉布工作服。最好防靜電工作服。
F. 靜電的危害有哪些,如何做好電路靜電防護
秋冬季北方天氣乾燥,冷空氣與靜電結伴來襲。早上梳頭時頭發跟著梳子飄起來;脫衣服的時候經常會聽到噼里啪啦的聲音;不敢與人握手、「勾肩搭背」,就因為靜電總是來的猝不及防……你以為這是常見現象所以並不在意,殊不知靜電嚴重影響人體健康。
靜電令人身體不適,還會引起頭痛、失眠和煩躁不安等症狀甚至導致皮疹和心律失常,對神經衰弱者和精神病人危害更大。曾有醫學專家研究證實,皮膚靜電干擾可以改變人體體表的正常電位差,影響心肌正常的電生理過程。這種靜電能使病人加重病情,持久的靜電還會使血液的鹼性升高,導致皮膚瘙癢、色素沉著,影響人的機體生理平衡,干擾人的情緒等。
而且由於中老年人的心血管系統比較「老化」,所以較容易受到靜電的干擾,從而引發心律失常、心慌等疾病現象。除此之外,靜電還可干擾人體紅細胞的膜電位,造成血管內紅細胞聚集,使中老年人容易發生心肌梗塞或腦血栓。
另外,靜電對於皮膚嬌嫩、身體機能尚不完善的寶寶來說,可不單單是被「電」一下那麼簡單。靜電對正處在生長發育期的嬰幼兒來說是大忌諱,很可能導致寶寶患上氣管炎、哮喘和心律失常等疾病。
看似不起眼的靜電對於健康來說,是一個不能忽視的問題,那麼日常生活中怎樣預防靜電?
1、卧室內盡量不放或少放家用電器。這樣可以避免人體與電器在近距離產生電場而碰觸起靜電,看電視最好距離電視機2~3米。
2、用「第三者」消除靜電。為避免靜電擊打,可用小金屬器件(如鑰匙)、棉抹布等先碰觸可引起靜電的大門、門把手、水龍頭、椅背、床欄等消除靜電,再用手觸及。
3、用純天然織物。內衣、床單、被罩等盡量使用棉、麻、絲等天然紡織物,盡量不要用或穿化纖質地的家紡用品和服裝。
4、用木梳、潤發露。梳頭使用木梳,洗發時使用潤發露,能消除靜電。
5、保持室內溫度。這樣靜電就不容易產生。冬季室內最好使用加濕器,還可擺放花草,以避免產生靜電。
6、地板、牆面、天花板等使用防空間靜電材料,目前世界上唯一一家自然凈化地板與牆板的品牌Flo-rite府瑞得 已進入中國家裝市場,其義大利進口主材具有極好的抗靜電功能,無靜電則室內不易產生浮塵,既能避免突發驚嚇、刺痛、電波輻射導致的心血管受損,又可以防禦浮塵對呼吸道和皮膚的侵害,自然凈化地板、自然凈化牆板,更適合有老人和小孩的家庭。
G. 電路中消除靜電最主要的方法是什麼
「靜電」和動抄電(日常生活中襲的電),沒有本質區別,只是在絕緣強度高,可有電容的地方,電荷聚集形成的,可以摩擦生成,可以感應生成。對電路破壞是很嚴重的。
電路中,一般措施都是防止外界靜電干擾採取的措施。
1焊接:採取生產線接地,人員接地,增濕,等方法減少靜電聚集
2電路:線路進線點採取濾波,加放電管,TVS管,壓敏電阻,穩壓管,電感等,減少由線路引進的高壓脈沖干擾。
3元件:採用經過檢驗的,可以經過高電壓實驗的元件(集成電路)
4電源:採取初次級加電容,電阻方式,接地等卸放掉聚集的靜電。
H. 靜電電路的應用
能,但恐怕你別指望能設計出教室用的,
不容易控制這樣有人的環境
I. 如何設計靜電防護電路
對於大部分工程師來說,ESD是一種挑戰,不僅要保護昂貴的電子元件不被ESD損毀,還要保證萬一出現ESD事件後系統仍能繼續運行。這就需要對ESD沖擊時發生了什麼做深入的了解,才能設計出正確的ESD保護電路。
我們的手都曾有過靜電放電(ESD)的體驗,即使只是從地毯上走過然後觸摸某些金屬部件也會在瞬間釋放積累起來的靜電。我們許多人都曾抱怨在實驗室中使用 導電毯、ESD靜電腕帶和其它要求來滿足工業ESD標准。我們中也有不少人曾經因為粗心大意使用未受保護的電路而損毀昂貴的電子元件。
對某些人來說ESD是一種挑戰,因為需要在處理和組裝未受保護的電子元件時不能造成任何損壞。這是一種電路設計挑戰,因為需要保證系統承受住ESD的沖擊,之後仍能正常工作,更好的情況是經過ESD事件後不發生用戶可覺察的故障。
與人們的常識相反,設計人員完全可以讓系統在經過ESD事件後不發生故障並仍能繼續運行。將這個目標謹記在心,下面讓我們更好地理解ESD沖擊時到底發生了什麼,然後介紹如何設計正確的系統架構來應對ESD。
將一個電容充電到高電壓(一般是2kV至8kV),然後通過閉合開關將電荷釋放進准備承受ESD沖擊的「受損」器件(圖1)。電荷的極性可以是正也可以是負,因此必須同時處理好正負ESD兩種情況。破 壞受損電路的高瞬態電壓一般具有幾個納秒的上升時間和大約100納秒的放電時間。受損電路不同,對正負沖擊的敏感性可能也有很大的不同,因此你需 要同時處理好正負沖擊。人體模型(HMB)和機器模型(MM)這兩種最常見模型之間的區別主要在於串聯電阻。人體模型的導電性沒有金屬那麼好。
浪涌電流應該被限制,而信號應該保持相對局部地的穩定性。如前所述,HBM和MM之間的性能區別是非常大的。在許多情況下,在TVS器件之前增加一些串聯電阻有助於限制電流浪涌,並減少地線反彈。與HBM一樣,最終結果是減少系統應力。
通常帶寬限制本身不會解決ESD問題。低通濾波器對小型ESD的衰減也要求60dB至150dB才能消除瞬態電壓,這對簡單的無源濾波器來說是很難做到的。TVS限壓器可以將信號下拉到電源軌之間。
然後一階RC電路可以用來保持信號的完整性(圖4)。電容也可以穩定相對於局部地的輸入電壓。這種方法可以很好地保護數量很多的低帶寬輸入,包括「設置並忘記的」控制線、感測器輸入和類似對象。
雖然我們討論的大部分內容是保護PCB的輸入埠,但輸出埠保護也是類似的。TVS限壓器和附加電阻在這里也很合適。限制電壓有助於防止半導體損壞,並保護具有電壓限制的其它部件。
串聯電阻也有助於地的穩定。此外,讓ESD浪涌電流遠離數字晶元的I/O單元可以防止晶元內部出現地線反彈,從而允許處理器在外部限壓器吸收浪涌電流沖擊時保持正常工作。
基於多種原因,IC內部的ESD保護功能有些折衷。矽片和金屬都針對IC的核心功能作了優化,不適合用於大電流工作。專門的TVS器件使用針對大電流電路優化過的矽片,具有比普通CMOS中的PN結更高的性能。
另外,具有大電流ESD保護功能的I/O單元會佔用相當大的空間,從而推升IC成本。而且IC上的高頻引腳通常沒辦法附加大尺寸的ESD保護電路,因為它會產生容性負載。
作為一般經驗,晶元內部的ESD保護程度只是足以完成IC生產並焊接到PCB上,但缺少應用環境通常需要的魯棒性保護性能。如果連接需要離開PCB,通常需要利用外部裝置進行進一步的保護。
正確設計的通信埠會使用魯棒性的協議,協議中包含了通用使用循環冗餘檢查(CRC)編碼來測試數據的完整性。乙太網、USB和CAN匯流排都開發了CRC 編碼並隨數據一起傳送。設計正確的接收器將檢查CRC編碼是否匹配所發送的數據。如果不匹配,表示要麼數據要麼CRC編碼發生了錯誤,將發出重新發送數據 的請求。
由於ESD事件持續時間不到100ns,因此CRC檢查、驗證和重新發送過程通常以不可見的方式處理ESD。最終用戶一般從未意識到損壞的信息得到了糾正。其它一些協議的結構中沒有保護措施。
I2C、串列外設介面(SPI)和系統管理匯流排(SMBus)通信設計在PCB上工作,無法驗證和糾正數據。如果有些數據要離開電路板,確保你有方法驗證數據的有效性。
大 多數現代通信路徑採用差分方式,即使用某種形式的低壓差分信號(LVDS)。每個LVDS連接需要像所有其它信號一樣受到TVS保護。磁場隔離(乙太網 常用)和共模扼流圈有助於解決由於ESD事件中的地線反彈產生的共模變化問題。在輸入信號與PCB不共享同一個地時,應該採取光學隔離或磁場隔離措施。要求完善的數據完整性但不包含誤碼檢查的高速數據流在防止ESD沖擊方面難度特別大。理解器件如何提供高於1GB/s的串列數據速率和完整的通信協議保護可以避免這個問題。
離開或進入電路板的任何模擬信號都需要基本的TVS保護。需要考慮連接通道的帶寬以判斷下一步應採取其它什麼措施。大多數模擬控制信號、運動控制系統、音 頻和指示燈不需要更多的措施,因為所用器件的響應時間較長。射頻前端是通信通道的物理層,由作為協議一部分的檢錯機制提供自我糾正。硬體只能提供這么多保護。如果系統中心的某個處理器需要完成監聽和控制,那麼還需要一些選項。這里介紹的技術能使你的處理器不再丟失,或需要經過復位周期。在這個主機控制下到底發生了什麼則是需要考慮的另外一回事。一般來說,你需要在處理器代碼中編入一些智能,以便它能識別錯誤的信息並進行正確的處理。通過時分輪詢埠可以方便地解決慢速檢測和控制線問題。由於ESD事件非常短暫,如果對幾個毫秒內的多個樣本來說埠上的數據保持穩定,那麼系統就不存在ESD這種災難**件。此外,作為再現過程的一部分,輸出可以被刷新。如果處理器是存儲器單元這一步是不需要的,但如果數據是通過遠程鎖定的,那就需要用刷新常式來管理破壞事件。