静电放电解释:
静电放电的全称是静电放电,中文意思是“静电放电”。指不同静电荷电位的物体直接相互靠近或接触而引起的电荷转移。简单来说,就是电荷瞬间从一个物体移动到另一个物体,形成电荷转移过程的现象,即不同静电势(电位差)的物体或表面之间的静电电荷转移,称为静电放电。在电磁兼容领域,我们过去称之为静电放电抗扰度试验,详见国际标准IEC-61000-4-2/GBT 17626.2。有接触放电和电磁场击穿介质放电。
静电放电示例:
分子:保持物质化学性质的一种粒子;
原子:化学变化中最小的粒子。原子中心的原子核有质子和中子,电子围绕原子核运行;
电子:质量最小,电量最小的粒子(现在有分数电量理论);
离子:以带正电荷(正离子)或负电荷(负离子)的原子或分子存在。
单晶:按照一定的规则原子顺序形成的晶体;
多晶:小单晶的集合;
晶体:由反映晶体特征的基本单元在三维空间空堆积而成。基本单位称为单位元;
质子数=电子数= >电中性
质子数>:电子数= >正
质子数电负性
同种电荷相斥,不同种电荷相吸,导体上的电荷是可动的,而绝缘体上的电荷是不可动的,这意味着绝缘体上的电荷不能通过接地来中和。
静电的产生:
产生静电的方式有两种,静电是一种静电荷,它是电子分布不均匀的结果,主要是摩擦引起的,其他的像电场感应和直接充电,即摩擦起电和感应起电。
影响收费金额的因素:
摩擦电荷的极性和强度由摩擦电序列决定。湿度越高,静电越低。湿度为55%时产生的静电大约是湿度为10%时的5-20%。也和电荷产生的速度有关;摩擦起电的相对位置;接触紧密度;摩擦系数;分离速度。放电速度:材料的导电性;相对湿度;地面水汽分布;再接触的速度甚至与一些不确定因素有关。
1.摩擦起电
a)当两种不同性质的材料(其中至少一种是绝缘体)接触并分离时,电荷从一种材料转移到另一种材料。
b)得到电荷的物质是负的,反之亦然。
c)产生的电荷类型与两种材料的相对位置有关。
摩擦后任意两种材料的极性都可以判断。在摩擦起电过程中,两种材料之间的距离越远,彼此产生的电荷就越多。
2.感应起电
a)非接触方法
b)当导电材料足够接近时,来自静态电源的静电场会引起导电材料表面的电荷分离。
静电放电静电放电模型:
(1)人体模型
HMB人体模型是最早也是最重要的静电放电模型之一。
HBM是一种传统的测试模式,在行业标准(MIL-STD-883x)中有定义。人都是带电的,尤其是在干燥的冬天,接触门把手往往会有带电的感觉。这是人类活动的结果。静电荷积聚在人体上。当我们触摸芯片时,人体上的静电通过ic的引脚引脚进入芯片,然后通过IC放电到地面。(不仅是接触PIN时会发生,因为封装好的ic表面有静电,接触封装面时也会发生。)放电过程瞬间发生,几纳秒内烧坏IC元器件。
(2)毫米机卸料型号(毫米)
机器放电模式,即人体被机器设备代替,主体部分的改变使测试模式发生改变。在这种情况下,意味着静电电荷在机械设备上积累,当它们接触到ic时,就会对芯片放电,从而破坏电路。机器排放模式,工业标准EIAJ-IC-121方法20。MM测试电路类似于HBM,数值变化如电容值200pf,充电电压500V,充电电阻100欧姆,放电部分加>:500nH电感(电感与电流无关,电感XL=2πfL,f为频率)。因为大部分机器是金属制成的,所以等效电阻极小,产生巨大的瞬时放电电流(几安培)。机器模型也叫日本模型,因为在日本使用很广泛。与家具型号不同,它主要由电阻极低的200pf电容串组成(
(3)清洁发展机制充电装置模型
这种模式下,电荷在IC本身积累,可能是与PIN的摩擦或者与其他物体的静电荷接触,使自身带电。然后通过直接接地或间接接地放电,从而形成放电现象。很难模拟这种现象,这是由于导致放电的成分不同造成的。这种现象表明,IC在生产过程中可能会损坏,例如,IC在传输过程中充电,安装在电路板上时会因接地而损坏。有时在测试过程中可能会损坏。CDM等效电路根据不同情况而不同。因为封装小,电容和电感都很小,大约5pf和10nH。CDM的放电时间很短,1ns内电流可以达到15安培的峰值,所以这种现象更容易对IC造成损坏。CDM和HBM没有相关性,一个成功的CDM测试并不能预测HBM会发生什么!
(4)其他FIM/IEC/电子枪电磁场感应模型
这种模式和CDM类似,只是IC的充电模式不同。在这种模式下,IC在电场环境中通过感应充电,放电模式类似于CDM。该模式的工业标准(JESD22-C101),详情请阅读相关标准。
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