Volledige elektrostatische aardingsmethode voor elektronicafabrieken
1. Installatie van anti-statische aardingsdraad: (1). De bliksemafleider van het fabrieksgebouw wordt meestal aan het gewapend beton van het gebouw gelast en goed geaard. Wanneer de bliksem inslaat, wordt het aardingspunt en zelfs de aarde van het hele gebouw het ontladingspunt van hoge spanning en hoge stroom. Algemeen wordt aangenomen dat er binnen 20M van het aardingspunt van de ontlading een "stapspanning" zal worden gegenereerd, dat wil zeggen dat het binnen dit bereik niet langer een ideale nulpotentiaal is. Bovendien zal er door de neutrale draad van de drie-stroomvoorziening ook een ongebalanceerde stroom worden gegenereerd die naar het aardingspunt van de neutrale draad vloeit, omdat het onmogelijk is om absoluut in balans te zijn. Daarom moet het installatiepunt van de anti-statische aarddraad zich ver van het gebouw bevinden. (1) De aardingsdiepte moet minimaal 20 meter verwijderd zijn van het object en de apparatuur.
(2) Begraafmethode: Om een betrouwbare aarding te garanderen, moeten er ten minste drie aardingspunten zijn. Hierbij wordt elke 5 meter een put van minimaal 1,5 meter diep gegraven, een ijzeren buis of hoekijzer minimaal 2 meter diep in de put geslagen (het hoekijzer moet dus minimaal 2 meter onder de grond worden gestoken) en vervolgens deze drie punten aan elkaar worden gelast met een koperen stroomrail van 3 mm dik. Er moet een geïsoleerde koperen kerndraad van 16 mm² worden vastgelast en als hoofdleiding in de kamer worden ingevoerd.
(3) Breng een geschikte hoeveelheid houtskoolpoeder en industrieel zout aan in de put om de geleidbaarheid van de bodem te vergroten. Meet na het opvullen de aardingsweerstand met een aardingsweerstandstester. De aardingsweerstand moet zijn<4Ω (see Figure 2) and tested at least once a year.
2. Installatie en testen van anti-statische aardingsdraden:
(1) Alle anti-statische aardingsdraden moeten gebruik maken van 6 mm² meer--aderige geïsoleerde koperen kerndraad. Elke verdieping of desbetreffende sectie moet gebruik maken van koperen rails of schakelaars van 40A of hoger, aangesloten op de hoofdlijn voor eenvoudige inspectie en onderhoud.
(2) De anti-statische aardingskabel moet goed geïsoleerd zijn van apparatuurbehuizingen, werkbankframes, werklampstatieven, enz., om kortsluiting, overbrugging of beschadigde verbindingen te voorkomen. (3) Leg een extra inspectiedraad (1,5~2 mm²) aan het "hoofdleidinguiteinde" van de gesegmenteerde koperen verzamelrail of schakelaar. Plaats in elke werkplaats 2 tot 3 inspectiepunten, bevestig ze stevig en label ze duidelijk.
(4) Meting: gebruik een pointer--multimeter in de weerstandsmodus.
a) De weerstand tussen elk anti{0}}statisch testpunt en de anti-statische aardedraad is 5~15Ω, idealiter zou deze 0Ω moeten zijn. De feitelijk gemeten weerstand is echter de som van de weerstand van de draad van 2 mm² vanaf het testpunt naar het aardingspunt + 6 mm², en de weerstand van de draad van het aardingspunt naar het testpunt. Deze waarde is ongeveer 5-15Ω en blijft in principe constant. Als het meetresultaat naar oneindig neigt, geeft dit aan... Als een van de antistatische aardingsdraden of meetdraden kapot is, moet deze onmiddellijk worden gerepareerd.
b) De weerstand tussen de anti-statische aarding en de aarde van de apparatuur wordt berekend als: de weerstand van de anti-statische aardingsdraad zelf + de weerstand van de aardingsdraad van de apparatuur zelf + de weerstand tussen de twee aardingsdraden. De weerstand tussen de twee aardingsdraden is echter zeer complex vanwege factoren zoals de droogte of natheid van de grond en de invloed van aardstroom. Vooral aardstroom verandert voortdurend in grootte, richting en frequentie en bepaalt in de eerste plaats het meetresultaat. Daarom kan voor metingen alleen een analoge multimeter worden gebruikt, en waarden variërend van tientallen ohm tot honderden kilohm worden als normaal beschouwd, wat eenvoudigweg aangeeft dat er geen kortsluiting of open circuit is tussen de twee gronden.
3. Anti-statische vloeren
De meest standaard anti{0}}statische vloerbedekking heeft een composietstructuur die lijkt op anti-statisch rubber. De onderste laag is een geleidende laag die is verbonden met de anti-statische aarde, en de bovenste laag is een isolerende anti-statische laag, die de opwekking van statische elektriciteit door wrijving tijdens het lopen voorkomt. Tijdens de installatie moet de geleidende laag van de vloer en de muren van het gebouw worden gescheiden door isolatiekussens om te voorkomen dat de vloer statisch wordt geladen tijdens blikseminslag. De geleidende laag wordt vervolgens verbonden met de anti-statische aarde via een weerstand van 1 MΩ en 20 W, die zowel elektrostatische als elektromagnetische afscherming biedt. Dit type vloer is erg duur, maar voorkomt effectief verschillende schades als gevolg van bliksem en de opwekking van statische elektriciteit.
Over het algemeen gebruiken elektronicafabrieken vaak eenvoudige anti{0}}statische vloeren (met alleen isolatie). Antistatische lagen (vaak verf of vloerlijm) worden rechtstreeks op de vloer van het gebouw aangebracht, waardoor de kosten aanzienlijk worden verlaagd en bescherming wordt geboden tegen statische elektriciteit die wordt opgewekt door het lopen. Ze bieden echter slechte bescherming tegen elektrostatische inductie met ultra-hoge spanning en sterke elektromagnetische inductie door blikseminslag.
4. Antistatische werkbank:
De groene kant van het antistatische rubber is de antistatische laag, met een relatief hoge weerstand (10⁸~10¹⁰ Ω).
De zwarte kant van het antistatische rubber heeft een lagere weerstand (10⁴~10⁶ Ω) en sluit goed aan op de groene kant, waardoor een goede aarding wordt gegarandeerd. Het dient als elektrostatische afscherming en ontlading. Aarding kan worden bereikt via een klikverbinding-met behulp van een speciale anti-statische polsbandkabel (met een weerstand van 1MΩ). Als alternatief kan een 0,2 mm dikke ijzeren plaat of koperfolie op een geïsoleerd oppervlak worden geplaatst en kan de voedingsdraad worden gesoldeerd om verbinding te maken met de anti-statische aardedraad via een weerstand van 1 MΩ. Vervolgens kan anti{12}}statisch rubber (zwarte kant naar beneden, strak tegen de geleidende plaat) plat worden gelegd. Deze weerstand van 1 MΩ biedt ook een pad voor statische ontlading, waardoor overmatige ontlading en vonkoverslag wordt voorkomen, en dient als isolatie.
Zelfs stoelen (krukken) moeten worden overwogen. Veel productielijnen maken gebruik van gewone plastic krukjes, die gemakkelijk statische elektriciteit opwekken door wrijving met kleding. Waar mogelijk moeten anti-statische materialen worden gebruikt. Stoelen moeten worden geaard via een weerstand van 1MΩ, en de plastic kruk moet in ieder geval worden afgedekt met een anti-statische doek.


5. Aarden en testen van elektrische apparatuur zoals soldeerbouten, kleine soldeerpotten en testinstrumenten:
Soldeerbouten, kleine soldeerpotten en testinstrumenten moeten op de juiste manier worden geaard met behulp van drie- aansluitstekkers. Dit is niet moeilijk om te doen, maar omdat het vaak voorkomt, zoals losse aardaansluitingen, kapotte draden en soldeerpunten die door oxidatie loskomen van de behuizing (aardingspunt), moeten ze elke dienst worden gecontroleerd. Voor het testen kan een eenvoudig zelfgemaakt continuïteitsindicatielampje worden gebruikt, en eventuele gevonden problemen moeten worden verholpen door het defecte onderdeel onmiddellijk te vervangen.
6. Antistatische kleding (kleding, schoenen, handschoenen, enz.):
Antistatische kleding is gemaakt van speciale synthetische vezels die bij wrijven of polijsten doorgaans geen statische elektriciteit opwekken. Het is echter geen statische-beschermende kleding en kan de statische elektriciteit die door andere kleding wordt gegenereerd, niet elimineren. Daarom is de juiste manier om het te dragen door er alleen een shirt of ondergoed onder te dragen, met de antistatische kleding erbovenop. Het dragen van meerdere lagen synthetische of wollen kleding eronder in de winter is niet erg effectief bij antistatische kleding. Daarom zijn het beheersen van de omgevingstemperatuur en -vochtigheid en het dragen van antistatische polsbanden belangrijker dan het dragen van antistatische kleding. Antistatische handschoenen worden gebruikt om het ontstaan van statische elektriciteit te voorkomen. Het heeft meerdere functies, waaronder het isoleren van de hand van het product (isolatie) en het voorkomen dat zweetvlekken het product vervuilen, waardoor het essentieel is.
7. Antistatische polsband:
Antistatische polsbandjes bestaan uit een roestvrijstalen omhulsel dat goed om de pols past, verbonden met een draad met een weerstand van 1MΩ aan de binnenkant en geaard door een ijzeren clip. Het doel ervan is om statische elektriciteit uit het lichaam te ontladen en tegelijkertijd vonken door snelle ontlading te voorkomen die apparaten zouden kunnen beschadigen-gevoelige apparaten, en om isolatie te bieden. Een gebroken draad of slecht contact maakt de antistatische polsband ineffectief. Zogenaamde draadloze polsbandjes ontladen de statische ladingen die door het lichaam worden gedragen niet.
(1). Juiste draag- en klemmethode voor antistatische polsbandjes:
A. Het roestvrijstalen omhulsel van de antistatische polsband moet aan de binnenkant van de linkerpols worden gedragen, waar de contactweerstand het laagst is.
B. Het moet in nauw contact met de huid zijn, mag niet los zitten en mag niet door kleding worden gescheiden.
C. De krokodillenklem moet worden gebruikt om het blootliggende deel van de statische aarddraad aan de basis vast te klemmen, niet aan de voortanden.
D. Bij het verlaten van het werk of lopen kunnen operators hun polsbandjes verwijderen. Mobiel personeel (kaderpersoneel, kwaliteitscontrole) moet de clips verwijderen en de polsband om hun polsen wikkelen voor mobiel gebruik.
(2) Statische polsbandjes moeten twee keer per dag, 's ochtends en 's middags, worden getest en geregistreerd, waarbij de strakheid wordt bepaald door de test te doorstaan. Degenen die falen, moeten onmiddellijk worden aangepast of vervangen.
(3) Draadloze polsbandjes zijn niet toegestaan.
8. Installeer een ionenventilator:
De voorverwarmingstemperatuur van de golfsoldeeroven bedraagt 80 ~ 120 graden. Bij zulke hoge temperaturen en droge hete lucht wordt gemakkelijk statische elektriciteit opgewekt. Een ionenventilator gebruikt hoge spanning om lucht te ioniseren in positieve en negatieve ionen, die vervolgens in de oven worden geblazen om de statische elektriciteit te neutraliseren die op de PCB en componenten wordt gegenereerd door de hoge temperatuur en hete lucht. Daarom moet bij de ingang van de golfsoldeeroven een ionenventilator worden geïnstalleerd. Bij de ingang van de anti-statische werkruimte moet een ventilator worden geïnstalleerd... Indien nodig kan een ionenventilator worden toegevoegd aan het startpunt of boven de transportband.
9. Installeer anti-statische reinigingsrollen op de transportband:
Zelfgemaakt eenvoudig apparaat: Wikkel een stuk harde plastic buis (iets korter dan de breedte van de transportband) met een handdoek (deze moet relatief vlak zijn), maak het nat en steek dan een ijzeren staaf (als een schacht) door het midden om het aan beide uiteinden van de transportband te bevestigen. Gebruik een colafles gevuld met water om deze continu te bevochtigen, vergelijkbaar met een infuus in een ziekenhuis. Wanneer de transportband start, roteert de rol met zijn eigen gewicht, wat zorgt voor reiniging, bevochtiging en anti{2}}statische effecten. Dit eenvoudige zelfgemaakte apparaat kan in bepaalde situaties fungeren als ionenventilator voor de transportband.
10. PCB's moeten op de assemblagelijn onder anti-statische sponsjes worden geplaatst (voornamelijk tijdens het solderen, testen, monteren, enz.) met DIP-post-) om statische elektriciteit en krassen op het bordoppervlak te voorkomen. Er moeten anti-statische bordopslagkarren of -dozen worden gebruikt voor inter-procesoverdrachten. (De oppervlakteweerstand is minder dan 10⁶ Ω), en hij moet op de juiste manier worden geaard met behulp van een weerstand van 1 MΩ.
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen elektrostatische afschermingsmaterialen (zakken) en antistatische materialen (zakken). Antistatische materialen (tassen, pads) zijn meestal roze en worden alleen gebruikt als goedkope opvulling en tussenverpakking voor elektrostatisch gevoelige apparaten. Ze zijn alleen minder geneigd zelf statische elektriciteit op te wekken; Als er elektrostatische ontlading optreedt, kan deze deze antistatische materialen binnendringen en schade veroorzaken. Elektrostatische afschermingsverpakkingen zijn meestal zilver, zwart of grijs en bevatten ondoorzichtige aluminiumfolie-vormige materialen en zwarte of grijze semi-transparante materialen. Er zijn nu ook rastervormige, volledig transparante materialen beschikbaar. Het basisprincipe is het vacumeren-van een aluminiumlaag bovenop het antistatische materiaal als een geleidende elektrostatische afschermingslaag. Wanneer elektrostatische potentiaal wordt gegenereerd, zal de afschermingslaag de geïnduceerde elektrostatische potentiaal gelijkmatig over het gehele verpakkingsoppervlak verdelen, waardoor het oppervlaktepotentiaalverschil wordt verminderd en plaatselijke ontladingen met hoge potentiaalverschillen worden voorkomen. Het biedt ook een goede bescherming tegen hoogfrequente, sterke elektromagnetische velden. Afhankelijk van het beschermingsniveau wordt de geleidende laag van elektrostatisch afschermende verpakkingsmaterialen ook onderverdeeld in: buitenste weerstandslaag – isolatiefilm – aluminiumfolielaag – isolatiefilm; Er zijn verschillende soorten isolatiefilm – aluminiumfolielaag – isolatiefilm; vacuüm-plaatlaag – isolatiefilm; bedrukte geleidende rasterlaag – isolatiefilm, etc. Bij nadere beschouwing blijkt dat, afgezien van de 2-3 lagen elektrostatisch afschermingsmateriaal in de buitenverpakking, de interne ondersteunende materialen (zoals pushtrays en invoertapes) allemaal uit zwart geleidend materiaal met hoge- weerstandsweerstand bestaan, ongeveer 106MΩ. Hun enige functie is het afschermen en neutraliseren van het elektrostatische potentieel van de pinnen, waardoor een pad ontstaat voor elektrostatische ontlading. Elektrostatisch gevoelige componenten (zoals IC's) en eindproducten moeten bij verzending worden verpakt met elektrostatisch afschermingsmateriaal, en niet met antistatische zakken.
11. Controle van temperatuur en relatieve vochtigheid: Elektronische bewerkingen, vooral SMT, stellen hoge eisen aan temperatuur en vochtigheid. Over het algemeen moet de temperatuur tussen de 18 en 28 graden worden gehouden. Een te hoge of te lage temperatuur heeft invloed op de normale werking en nauwkeurigheid van de apparatuur. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 50% en 85% liggen. Een te lage luchtvochtigheid genereert gemakkelijk statische elektriciteit (zie Tabel 1). Een te hoge luchtvochtigheid veroorzaakt gemakkelijk condensatie op de apparatuur, waardoor het watergehalte van de soldeerpasta toeneemt. Daarom moeten de monitoring en controle worden versterkt. Voor anti{13}}statische doeleinden kan in de herfst en winter, wanneer de relatieve luchtvochtigheid laag is, een luchtbevochtiger of een vochtige doek worden gebruikt om het probleem op te lossen.
12. Anders
(1) Soldeerbouten moeten zoveel mogelijk anti-statische soldeerbouten met lage- spanningsconstante- temperatuur zijn en op de juiste manier geaard zijn.
(2) Gebruik laag-gelijkstroom-gelijkstroomschroevendraaiers (elektrische schroevendraaiers) met aardingsdraden.
(3) Voor PCB-reinigingswerkzaamheden in kleine- batches moeten anti-statische borstels worden gebruikt; gewone plastic borstels mogen niet worden gebruikt.
(4) In sommige situaties moeten anti-statische materialen worden gebruikt voor plafonds en muren. Over het algemeen zijn zelfs gewone gipsplaten en met kalk-gekalkte muren acceptabel, maar plastic plafonds en gewoon of plastic behang zijn verboden.
13. Tester voor statische elektriciteit:
Als de omstandigheden het toelaten, kunt u overwegen een draagbare contactloze--tester voor statische elektriciteit aan te schaffen. Dit maakt realtime monitoring van de opwekking en omvang van statische elektriciteit mogelijk, het volgen van negatieve effecten veroorzaakt door statische elektriciteit en het begrijpen van de effectiviteit van verbeteringen. Vanwege de hoge prijs aarzelen de meeste bedrijven echter om er een aan te schaffen.
14. Controle en registratie:
Anti-static measures must be implemented by designated personnel and formalized into a system to ensure effective implementation. Otherwise, all hardware investment may be ineffective.
(1) Personeel: Twee mensen moeten verantwoordelijk zijn voor beheer, testen en opnemen. In de meeste gevallen moeten twee mensen samenwerken om personeelsverloop en verstoringen te voorkomen.
(2) Testen en registreren: Samenvattend moeten de volgende tests en registraties dagelijks worden uitgevoerd:
A. Testpunt voor statische elektriciteit -------- Aarde voor statische elektriciteit Pointer-multimeter
Aarding van statische elektriciteit ----------- Aarding van apparatuur Weerstandsmeting
B. Aarding van de soldeerboutpunt/temperatuurmeting van de soldeerboutpunt.
C. Aarding van kleine soldeerpot/temperatuurmeting van soldeerpot.
D. Aardingsmeting van instrument testen.
e. Aardingstest voor polsbandjes met statische elektriciteit. Polsbandtester voor statische elektriciteit.
F. Meting en regeling van binnentemperatuur/relatieve vochtigheid. Thermometer/hygrometer.
(3) Controleer de kleding van het personeel in de anti- statische werkruimte en de naleving van alle anti- statische voorschriften.
(4) Gebruik indien mogelijk een statische elektriciteitstester om de statische elektriciteitsspanning onder verschillende omstandigheden op de werkplek en op de productielijn te meten.
De elektrostatische spanning moet over het algemeen minder dan 100 V bedragen, en in speciale gevallen minder dan 25 V.
15. Training en etiquette:
Anti{0}}antistatische kennis en maatregelen moeten een belangrijk onderdeel vormen van alle-personeelstrainingen om ervoor te zorgen dat elke werknemer deze begrijpt en begrijpt, waardoor goede professionele gewoonten ontstaan. Bijvoorbeeld: Kleding, tekeningen en andere materialen mogen niet in contact komen met onderdelen; tekeningen en materialen moeten in anti-statische documentenzakken worden geplaatst en opgehangen; plastic dozen, leer, karton, glas en andere voorwerpen die gemakkelijk statische elektriciteit opwekken mogen niet op de anti-statische veiligheidswerkbank worden gestapeld; anti-statische polsbanden en handschoenen moeten worden gedragen voordat u onderdelen hanteert; Houd bij het hanteren van PCB's of gevoelige componenten deze bij de randen vast om contact met kabels en connectoren te voorkomen.

