电子产品的静电放电测试及相关要求
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电子产品静电测试标准电子产品在生产、运输、储存和使用过程中都会受到静电的影响,因此静电测试对于电子产品的质量控制至关重要。
本文将介绍电子产品静电测试的标准和方法,以帮助相关人员更好地了解和掌握静电测试的要点。
首先,电子产品静电测试的标准包括国际标准、行业标准和企业标准。
国际标准主要由国际电工委员会(IEC)发布,如IEC 61000-4-2静电放电测试标准,IEC 61340-5-1静电控制标准等。
行业标准则由各个行业协会或组织发布,如电子行业的JEDEC标准、汽车行业的ISO 10605标准等。
企业标准是指企业内部制定的适用于自身产品的测试标准,通常是参照国际或行业标准进行制定的。
在进行静电测试时,需根据具体产品的特性和使用环境选择适用的标准进行测试。
其次,电子产品静电测试的方法主要包括静电放电测试、静电接地测试和静电放电模拟测试。
静电放电测试是指在模拟真实环境中对产品进行静电放电的测试,以检测产品是否能够正常工作。
静电接地测试是指对产品的接地性能进行测试,以确保产品在受到静电影响时能够及时地将静电释放到地面。
静电放电模拟测试是指通过模拟不同场景下的静电放电情况,对产品进行多种情况下的测试,以验证产品的静电抗扰能力。
这些测试方法可以全面地评估产品在静电环境下的性能,帮助生产厂家提高产品质量。
最后,电子产品静电测试的重要性不言而喻。
静电不仅会影响产品的正常工作,还可能导致产品损坏甚至危及人身安全。
因此,严格按照相关标准进行静电测试,对于保障产品质量和用户安全至关重要。
同时,对于电子产品生产厂家来说,建立完善的静电测试体系和标准化的测试流程,将有助于提高产品的市场竞争力,树立良好的企业形象。
总之,电子产品静电测试是保障产品质量和用户安全的重要环节。
了解和掌握相关的测试标准和方法,对于生产厂家和测试人员来说都至关重要。
希望本文能够帮助读者更好地理解和应用电子产品静电测试的相关知识,提高产品质量,确保用户安全。
电子产品的静电放电测试及其对策电子产品的静电放电测试及其对策随着电子产品的普及和更新换代,人们对于设备的耐久性、可靠性、安全性等方面的要求也越来越高。
但是由于电子产品的本质问题,比如说电路中存在的一些电子元件是不允许受到静电影响的,而一些通用的材质(例如人体)会在与产品的接触过程中产生静电,这些因素都会导致静电放电现象的产生。
静电放电会严重降低设备的使用寿命,并且可能对人体造成损害,因此,静电放电测试与其对策已经成为了一个重要的研究领域。
一、静电放电测试的定义与原理静电放电是指当两种材质(例如人体和电子产品)接触并分离时,由于摩擦与摩擦引起的电荷,而产生的电压电势差,在瞬间的短时间内释放出来的活性电荷。
静电放电可分为人造静电放电和自然静电放电。
人造静电是由于人体与电子产品接触过程中的摩擦产生的,其释放的电量与人体与产品的接触和分离速度、环境中的湿度和温度参数有关。
自然静电放电是由于地球与云层之间形成的离子层电场和地面带电震荡所产生的。
静电放电测试是实验室条件下的专门测试,用于确定产品是否能够在静电放电条件下正常工作。
该测试使用的设备是电静电放电模拟器。
这个工具可以模拟实际的静电放电情况,并产生一个不同电压值的放电脉冲。
在测试中,将放电模拟器的电极与产品接触,并施加一个放电电压,以模拟实际电压值。
为了在测试过程中获得更准确的结果,测试时需要注意评估湿度和温度的参数,因为这些参数会影响放电过程中的电荷转移速度。
二、对策在电子产品的设计方面,为了确保产品的耐用性和可靠性,制造者必须采取一系列措施,以防止和减少静电放电的影响。
1. 合理设计产品结构产品的设计是防止静电影响的第一步。
为了减少静电产生的机会,电路板、金属接头以及一些静电敏感元件的设计要合理。
在这些元件的压路上,应该采用金属静电环,以增加触点面积,降低放电压力并防止静电放电的发生。
2. 静电防护材料静电防护材料可分为器件内部的防静电装置和产品外壳的防静电涂层。
电子产品的静电放电测试及相关要求(时间:2007-1-23 共有901 人次浏览)[信息来源:互联网]从第一节的叙述中我们了解ESD对电子产品的危害,随着电子产品的复杂程度和自动化程度越来越高,电子产品的ESD敏感度也越高,电子产品抵御ESD 干扰的能力已经成为电子产品质量好坏的一个重要因素。
那么如何来衡量电子产品抗ESD干扰的能力?通过ESD抗扰度试验可以检测这种能力。
为此越来越多的产品标准将ESD抗扰度试验作为推荐或强制性内容纳入其中。
电子设备的ESD抗扰度试验也作为电子设备电磁兼容性测试一项重要内容列入国家标准和国际标准。
对不同使用环境、不同用途、不同ESD敏感度的电子产品标准对ESD抗扰度试验的要求是不同的,但这些标准关于ESD抗扰度试验大多都直接或间接引用GB/T17626.2-1998 (idt IEC 61000-4-2:1995):《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》这一国家电磁兼容基础标准,并按其中的试验方法进行试验。
下面就简要介绍一下该标准的内容、试验方法及相关要求。
1.试验对象:该标准所涉及的是处于静电放电环境中和安装条件下的装置、系统、子系统和外部设备。
2.试验内容:ESD的起因有多种,但该标准主要描述在低湿度情况下,通过摩擦等因素,使操作者积累了静电。
电子和电气设备遭受直接来自操作者的ESD和对临近物体的ESD的抗扰度要求和试验方法。
对电子产品而言,因操作者的ESD造成受设备干扰或损坏的几率相对其他ESD起因大得多。
并且若电子产品能提高针对因操作者的ESD抗扰性,则针对因其他因素的ESD抗扰性也会有相应的提高。
3.试验目的:试验单个设备或系统的抗静电干扰的能力。
它模拟:(1)操作人员或物体在接触设备时的放电。
(2)人或物体对邻近物体的放电。
4. ESD的模拟:图1和图2分别给出了ESD发生器的基本线路和放电电流的波形。
图1静电放电发生器图2静电放电的电流波形图1中高压真空继电器是目前唯一的能够产生重复与高速的放电波形的器件(放电开关)。
电子产品的静电放电测试及相关要求静电放电测试是电子产品测试中的一项重要测试,它主要是用来测试电子产品是否具备良好的抗静电能力。
静电放电是指当两个物体之间产生电荷不平衡时,电荷会通过放电方式来达到平衡的过程。
在电子产品制造过程中,如果不具备良好的抗静电能力,静电放电可能导致产品损坏或功能异常,因此进行静电放电测试是必不可少的。
静电放电测试主要包括以下要求:1.测试方法:静电放电测试可以采用两种方法,一种是模拟人体电击放电测试,另一种是模拟电气设备之间的电击放电测试。
前者是模拟人体触摸电子设备时产生的静电放电,后者是模拟电气设备之间进行插拔时的静电放电。
根据产品的不同特点,选择合适的测试方法进行测试。
2.测试仪器:进行静电放电测试需要使用专门的测试仪器,如静电放电测试器。
测试仪器应具备稳定可靠的性能,能够模拟真实的静电放电情况,并能够准确测量静电放电的电流和电压。
4.测试参数:静电放电测试参数包括测试电压、测试波形和测试距离等。
测试电压一般采用正负5千伏的直流电压,测试波形一般采用快速上升时间和缓慢下降时间的矩形波形,测试距离一般选择近场放电和远场放电两种情况进行测试。
5.测试环境:进行静电放电测试需要在适当的环境条件下进行,以确保测试结果的可靠性。
测试环境包括温度、湿度和大气压等因素。
一般来说,测试环境温度应在20-25摄氏度之间,湿度应在50-70%之间。
6.测试结果:静电放电测试的结果一般通过观察测试样品是否出现异常或损坏来判断。
通常,产品在经历一定数量的静电放电后,应仍能保持正常工作,并不损坏或不出现功能异常。
总之,静电放电测试是电子产品测试中的一项重要测试,它能够评估产品的抗静电能力,确保产品在正常使用过程中不受到静电放电的干扰。
在进行静电放电测试时,需要遵循相应的测试方法和测试标准,选择适当的测试仪器和测试参数,并在适当的测试环境下进行测试,以确保测试结果的可靠性和准确性。
防静电测试标准及方法电静定旨在测量电容器、电抗器、传导线路、控制电路或电脑系统在静态电场中的行为。
它可以应用于电子产品的设计和测试,以满足用户的需求。
由于电静力的重要性,使用不同的测试和测量方法来检测电子产品的电静行为是完全必要的。
电静测试是在特定环境和条件下对电子产品进行测试,以确定其可靠性和电静特性。
在许多情况下,用户对电子产品要求更高级别的电气安全性,以保护使用者和设备免受静电损害。
在选择测试方法时,有一系列标准和方法可以供选择。
根据电子产品的用途和性能要求,有不同的标准和方法可供使用。
常见的标准有IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3和IEC 61000-4-8等。
每个标准都是为了达到不同的雷电环境、电气环境和EMC要求,而且都有不同的解释、使用方法和测试要求。
IEC 61000-4-2是电磁兼容测试的一个标准,其中有防静电测试的电静测试要求,主要针对电子产品的ESD性能。
根据ISO/IEC 61000-4-2标准,电子产品应该能够抵抗安全电气测试中模拟的静电放电(EFI)和低频ESD电压(LFE),以避免引起故障或损坏。
根据标准,在测试中应使用直流、差分接地,以避免测试机使用错误的电源标称值。
IEC 61000-4-3是电磁兼容测试的一个标准,用于测试电子产品的周围电磁场的抗扰性能。
根据IEC 61000-4-3,电子产品的电磁兼容性要求是根据用户在实际环境下的暴露水平计算的。
它包括测量电磁波暴露度、距离、朝向、类型和电子产品高度抗电磁波暴露能力等。
它还要求电子产品在电磁暴露下能够正常工作,而不出现故障。
IEC 61000-4-8是电磁兼容测试的一种标准,主要用于测试电子设备的抗电磁干扰能力。
根据标准,安全电气测试需要使用直流电压和交流电压,以模拟现实电磁环境。
它要求测试机的电压规格是模拟的环境电压的百分之三,以确保正确的测试结果。
以上是用于测试电子产品的不同防静电标准和方法,每种标准和方法有其特定用途和用法,必须熟悉其使用规则和要求才能更好地提供合格的产品。
ESD测试介绍ESD,即静电放电(Electrostatic Discharge),是指由于电荷的积累或移动而引起的突发放电现象。
静电放电可以对电子设备、电子元件、集成电路等电子产品造成损坏,因此对于电子产品进行ESD测试是非常重要的。
ESD测试的目的是验证电子设备或元件是否能够在静电放电环境下正常工作,以及其抵抗ESD损害的能力。
ESD测试可以评估设备的静电防护能力和设计质量,帮助设计者改进产品的可靠性和稳定性,并提高产品的可用性。
1.静电放电耐受测试:这是最基本的ESD测试。
通过模拟不同静电放电事件,对设备进行多种条件的静电放电测试,以验证其在现实应用场景中的可靠性。
测试过程中,根据设备的应用环境选择不同的放电能量,如HBM(人体模型)放电、MM(机器模型)放电、CDM(电荷设备模型)放电等。
2.静电放电发射测试:这是验证设备对周围环境产生的ESD放电对其它设备的影响程度的测试。
通过模拟设备在工作状态下产生的ESD放电,测量其辐射电磁波的幅度和频谱特性,以验证设备在不同距离下对周围设备的干扰情况。
3.静电放电接收测试:这是验证设备对周围环境产生的ESD放电的敏感度的测试。
通过模拟设备在静电放电环境下的工作状态,测量其对周围ESD放电的敏感程度,以评估设备的可靠性和稳定性。
4.静电放电放射抗扰度测试:这是验证设备在静电放电环境中是否能正常工作的测试。
通过模拟设备在工作状态下产生的ESD放电,测量其对自身和周围设备的影响程度,以验证设备的防护能力和设计质量。
对于不同的电子产品和应用领域,ESD测试的要求也有所不同。
例如,对于工业自动化设备和医疗器械等高可靠性产品,ESD测试的要求更为严格。
而对于消费类电子产品,如智能手机和平板电脑等,ESD测试主要关注产品的使用安全性和用户体验。
ESD测试可以帮助厂商改进产品设计和生产工艺,提高产品的质量和性能。
通过ESD测试,可以发现产品中存在的设计缺陷和制造问题,并及时采取措施进行改善。
esd测试方法和标准ESD测试方法和标准一、概述静电放电(ESD)是一种常见的自然现象,它会产生高电压电流,从而对电子设备造成潜在的危害。
为了确保电子产品的可靠性和稳定性,对其进行ESD测试是至关重要的。
本篇文章将介绍ESD测试的方法和标准。
二、ESD测试方法1. 人体模型(Human Body Model,HBM)人体模型是最常用的ESD测试方法之一,它模拟了人或其他生物在接触电子设备时可能产生的静电放电。
在HBM测试中,通过使用人体模型,模拟静电放电事件,以评估电子设备对静电放电的抵抗能力。
2. 机器模型(Machine Model,MM)机器模型测试方法模拟了机器或设备在操作过程中可能产生的静电放电。
这种测试方法适用于评估电子设备在生产、运输和使用过程中可能受到的机器产生的静电放电的影响。
3. 组件模型(Component Model,CM)组件模型测试方法模拟了组件或子系统之间的静电放电。
这种测试方法适用于评估电子设备内部组件之间的静电放电影响。
三、ESD测试标准1. ESDS标准ESDS(Electrostatic Discharge Susceptibility)标准是电子设备对静电放电的抵抗能力评估标准。
它提供了一系列的测试方法和评估准则,以确保电子设备在遭受静电放电时能够正常工作。
2. IPC-A-610标准IPC-A-610是电子设备组装和检验的通用标准,其中包含了ESD测试的相关要求。
该标准规定了电子设备应具备的ESD防护措施,以确保其在制造、运输和使用过程中能够承受静电放电的影响。
四、ESD测试注意事项1. 确保测试环境干净整洁,避免尘埃等杂质影响测试结果。
emc静电测试标准EMC(电磁兼容性)静电测试标准是评估电子产品或系统在静电放电(ESD)环境中的性能和可靠性的重要标准。
静电放电是指两个不同电位的物体相互接触或摩擦时,瞬间产生大量电荷的现象。
这些电荷可能会对电子设备产生干扰或损坏,因此进行静电测试是确保设备在真实环境中的稳定性和可靠性必不可少的环节。
一、静电放电模型在EMC静电测试中,通常采用人体模型(HBM)、机器模型(MM)和地模型(GM)三种静电放电模型来模拟不同情况下的静电放电。
1.人体模型(HBM):模拟人类带电体与电子设备之间的放电。
在测试中,使用人体模型来模拟操作员、维修人员或其他与设备交互的人可能引起的静电放电。
2.机器模型(MM):模拟机器或设备之间的放电。
例如,两个不同电位的电路板或电子部件之间的摩擦会产生静电放电。
机器模型用于评估设备在生产线或机器之间的静电放电风险。
3.地模型(GM):模拟设备内部不同电路或组件之间的放电。
地模型主要用于评估设备内部不同部分之间的静电放电风险。
二、静电放电测试标准1.国际电工委员会(IEC):IEC 61000-4-2是最常用的静电放电测试标准之一。
该标准规定了电子产品或系统在进行电磁兼容性测试时应遵循的静电放电抗扰度要求。
它包括三个等级的测试:Level 1、Level 2和Level 3,分别对应不同的电荷量等级。
2.美国联邦航空管理局(FAA):FAA对航空设备的电磁兼容性有特殊要求,其中涉及静电放电测试。
FAA要求设备必须能够承受特定的静电放电等级,以确保其在飞机和其他航空器上的正常运行。
3.其他国家和地区标准:除了IEC和FAA,许多国家和地区都有自己的静电放电测试标准和要求。
例如,中国、欧洲电信标准协会(ETSI)和日本电信标准协会(JTS)等都制定了相应的静电放电测试标准。
三、静电放电测试方法在进行静电放电测试时,通常采用以下步骤:1.确定测试设备和条件:选择适当的测试设备,如静电发生器、示波器、电压表等,并设定适当的测试条件,如测试环境湿度、温度、气压等。
ESD静电放电是指在两个接触或接近的物体间由于静电电荷失去平衡而发生的放电现象,通常称为静电击。
在现代电子产品制造和使用过程中,静电放电对电子产品的影响极其重要,甚至可能对产品的性能和寿命产生严重影响。
对静电放电抗扰度检测方法和检测标准的研究和制定显得尤为重要。
一、ESD静电放电抗扰度检测方法1. 传统方法传统的ESD静电放电抗扰度检测方法主要包括人体静电放电(HBM)、机器模拟静电放电(MM)和车间模拟静电放电(CDM)三种方式。
其中,HBM是通过人体与电气设备或系统之间的接触来模拟电气设备在实际应用中的静电放电,MM是通过模拟电气设备在实际应用中的机器间的接触来模拟静电放电,CDM则是通过模拟电气设备在实际应用中的车间之间的接触来模拟静电放电。
这些方法在一定程度上可以模拟实际应用环境中的静电放电,但是在实际应用中的适用性和准确性有待进一步验证。
2. 新兴方法随着科学技术的不断进步和电子产品的不断更新换代,新兴的ESD静电放电抗扰度检测方法也在不断涌现。
基于纳米技术的ESD静电放电抗扰度检测方法,通过利用纳米技术的特殊性能,可以更加精准地模拟和检测实际应用环境中的静电放电,提高了检测的准确性和可靠性。
还有基于仿生学的ESD静电放电抗扰度检测方法,通过模拟自然界中生物体对静电放电的响应机制,可以提高电子产品对静电放电的抗扰度。
二、ESD静电放电抗扰度检测标准1. 国际标准目前,国际上对ESD静电放电抗扰度检测标准的制定已经相对成熟,在国际电工委员会(IEC)和国际标准化组织(ISO)已经有了相关的标准,如IEC 61340系列标准和ISO 10605标准等。
这些标准主要针对静电放电的发生原理、检测方法、抗扰度要求等进行了详细规定,对于全球范围内的电子产品生产和使用具有重要指导意义。
2. 国内标准在国内,我国电子技术标准化研究院(CESI)和我国合格评定国家认可委员会(CNAS)等机构也已经制定了相关的ESD静电放电抗扰度检测标准,如GB/T 16927标准等。
电子产品esd测试标准电子产品ESD测试标准。
电子产品在生产、运输、存储和使用过程中,都会受到静电的影响,而静电对电子产品的影响可能会导致设备的损坏或性能下降。
因此,为了确保电子产品的可靠性和稳定性,ESD测试标准成为了电子产品行业中的重要标准之一。
ESD,即静电放电,是指当两个带电体之间的电荷失去平衡时,电荷会突然放电,产生瞬间的高压电流,这种电流可能对电子产品造成损害。
因此,为了评估电子产品的抗静电能力,制定了一系列的ESD测试标准。
首先,我们需要了解的是,ESD测试标准的目的是什么?ESD测试标准的主要目的是评估电子产品在静电环境下的抗干扰能力,以及验证电子产品是否符合相关的抗静电标准要求。
通过ESD测试,可以有效地评估电子产品在实际使用中所面临的静电风险,从而提高产品的可靠性和稳定性。
其次,ESD测试标准的内容主要包括哪些方面?ESD测试标准主要涉及到静电放电的模拟、测试设备的选择、测试方法的规范等内容。
其中,静电放电的模拟是通过模拟真实世界中的静电环境,对电子产品进行静电放电测试,以评估其抗静电能力。
而测试设备的选择和测试方法的规范则是为了确保测试的准确性和可重复性。
在实际的ESD测试中,需要注意哪些关键点?首先,需要选择合适的测试设备,确保测试设备的性能和精度符合标准要求。
其次,需要按照标准规范的测试方法进行测试,确保测试过程的准确性和可重复性。
同时,还需要注意测试环境的控制,避免外部因素对测试结果的影响。
最后,需要对测试结果进行分析和评估,以确定产品是否符合相关的抗静电标准要求。
总的来说,ESD测试标准是电子产品行业中的重要标准之一,通过ESD测试可以评估电子产品在静电环境下的抗干扰能力,提高产品的可靠性和稳定性。
因此,在进行ESD测试时,需要选择合适的测试设备,按照标准规范的测试方法进行测试,并对测试结果进行分析和评估,以确保产品符合相关的抗静电标准要求。
在实际生产中,企业应该重视ESD测试标准,加强对电子产品的静电防护措施,提高产品的抗静电能力,确保产品的质量和可靠性。
电子产品静电测试标准电子产品在生产、运输、储存和使用过程中,都会受到静电的影响,因此对电子产品进行静电测试是非常重要的。
静电测试的标准化可以有效保障电子产品的质量和安全性。
本文将介绍电子产品静电测试的标准,以及相关的测试方法和注意事项。
首先,电子产品静电测试的标准主要包括国际标准和行业标准两种。
国际标准主要是ISO/IEC 61000-4-2,该标准规定了对电子设备进行静电放电测试的方法和要求,以及测试时所需的设备和环境条件。
而行业标准则是根据特定行业的需求和实际情况而制定的,如航空航天、汽车、通信等行业都有相应的静电测试标准。
其次,电子产品静电测试的方法主要包括接触式放电和非接触式放电两种。
接触式放电是通过直接接触电子产品表面,并通过特定的放电枪或电枪进行放电测试,以模拟真实环境中的静电放电情况。
而非接触式放电则是通过将电子产品置于特定的静电场中,利用静电场的能量进行放电测试,以评估电子产品的静电放电抗性。
在进行电子产品静电测试时,需要注意以下几点。
首先,测试环境应符合ISO/IEC 61000-4-2标准中规定的条件,包括温度、湿度、大气压等参数。
其次,测试设备应符合相关标准的要求,并且需要定期校准和维护,以确保测试结果的准确性和可靠性。
最后,测试人员需要接受相关的培训和考核,以确保其具备进行静电测试所需的技能和知识。
总之,电子产品静电测试是保障产品质量和安全性的重要手段,相关的测试标准和方法对于电子产品制造商、供应商和用户来说都具有重要意义。
通过遵循相关的标准和注意事项,可以有效预防电子产品在静电环境下的故障和损坏,提高产品的可靠性和稳定性,为用户提供更好的使用体验。
希望本文能够帮助读者更好地了解电子产品静电测试的标准和方法,促进电子产品行业的发展和进步。
同时,也希望相关行业能够加强标准制定和执行,提高电子产品的质量和安全水平,为消费者提供更加可靠和安全的电子产品。
静电放电测试规范1.测试目的:为使静电干扰耐受性测试时,能有一统一之规范及流程可供依循,特订定本程序书,本试验的目的是仿真静电对电子产品所造成的干扰,并判别其耐受性。
2.适用范围:执行静电干扰耐受性测试时,适用之。
3.名词定义:3.1ESD:electrostatic discharge(静电放电),当两个不同电位的物体,直接接触或非常靠近时所产生的电荷放电现象。
3.2RGP:一个平坦之导电表面并以其电位作为共同的基准。
3.3Contact discharge:接触放电,直接的静电放电试验方法的一种,由产生器的电极尖端直接接触EUT,并以产生器之放电开关实施静电放电。
3.4Air discharge:空间放电, 直接的静电放电试验方法的一种,由产生器的圆形充电电极快速接近EUT,而产生火花的静电放电。
3.5EUT:待测设备。
3.6Degradation:劣化为EUT受电磁干扰所造成的产品功能障碍。
3.7HCP:水平耦合面,用以模凝邻近EUT的物体对EUT的静电放电所使用的水平金属面板。
3.8VCP:垂直耦合面,用以模凝邻近EUT的物体对EUT的静电放电所使用的垂直金属面板。
4.职责:4.1 测试服务,案件执行。
4.2 场地维护。
4.3 提供相关信息于测试服务上。
5.办法:5.1 试验等级:试验等级如下5.1.2 接触放电为优先采用的测试方法,空气放电必须是接触放电不能使用时才使用。
依不同的放电测试方法而有不同的电压,其严酷度是不相同的。
5.2 ESD产生器之特性- Rc充电电阻:50 MΩ~100MΩ.- Cs 储能电容:150pF±10%。
-Rd 放电电阻:330Ω±10%。
-输出电压极性:正与负。
-输出电压指示值之容许误差值:±5%。
-具有圆形放电电极及尖形放电电极。
-放电回路电缆,长2m。
-具有接触放电开关及空间放电开关。
-可调整之放电操作模式如单击放电极及每秒20次之重复放电。
静电枪放电测试方法
静电枪放电测试方法是一种常见的测试方法,用于检测电子产品的静电放电能力。
静电放电是指在两个物体之间由于静电电荷的不平衡而产生的放电现象。
在电子产品中,静电放电可能会对电路造成损害,因此需要进行静电放电测试。
静电枪放电测试方法是一种非接触式测试方法,测试人员可以在不接触电子产品的情况下进行测试。
测试人员需要使用静电枪将静电放电到电子产品上,然后观察电子产品是否正常工作。
如果电子产品正常工作,则说明其具有良好的静电放电能力;如果电子产品出现故障,则说明其静电放电能力不足。
静电枪放电测试方法需要注意以下几点:
1.测试人员需要穿戴防静电服和手套,以避免自身静电对测试结果的影响。
2.测试人员需要将静电枪与地线相连,以确保测试的准确性。
3.测试人员需要按照测试标准进行测试,以确保测试结果的可靠性。
4.测试人员需要记录测试结果,并及时处理测试中发现的问题。
静电枪放电测试方法是一种简单、快速、可靠的测试方法,广泛应用于电子产品的生产和质量控制中。
通过静电枪放电测试,可以有效地检测电子产品的静电放电能力,提高电子产品的质量和可靠性。
电子产品静电放电的危害、测试及其对策中国赛宝总部实验室电磁兼容研究与测试中心:朱文立摘要:随着电子产品自动化、智能化程度越来越高,静电放电对其危害也越来越严重,本文根据笔者实际工作经验及相关资料就静电放电形成机理、对电子产品的危害及静电放电敏感度测试、电路设计对策等提出一些观点和看法,供大家在实际使用中参考。
关键词:电子产品静电放电测试设计静电是人们日常生活中一种司空见惯的现象,静电的许多功能已经应用到军工或民用产品中,如静电除尘、静电喷涂、静电分离、静电复印等。
然而,静电放电(ESD)却又成为电子产品和设备的一种危害,造成电子产品和设备的功能紊乱甚至部件损坏。
一个操作员在正常的设备操作中也可能因衣服或皮肤带有危害的电荷而使机器运行紊乱,甚至损坏硬件设备。
现代半导体器件的规模越来越大,工作电压越来越低,导致了半导体器件对外界电磁骚扰敏感程度也大大提高。
ESD对于电路引起的干扰、对元器件、CMOS电路及接口电路造成的破坏等问题越来越引起人们的重视。
电子设备的ESD也开始作为电磁兼容性测试的一项重要内容写入国家标准和国际标准。
本文就ESD的形成机理、对电子产品的危害及ESD敏感度测试、电路设计对策等问题与大家共同探讨。
一、静电放电形成的机理及其对电子产品的危害静电是两种介电系数不同的物质磨擦时,正负极性的电荷分别积累在两个物体上而形成:当两个物体接触时,其中一个趋于从另一个吸引电子,因而二者会形成不同的充电电位。
摩擦起电是一个机械过程,依靠相对表面移动传送电量。
传送的电量取决于接触的次数、表面粗糙度、湿度、接触压力、摩擦物质的摩擦特性以及相对运动速度。
两个带上电荷的物体也就成了静电源。
就人体而言,衣服与皮肤之间的磨擦发生的静电是人体带电的主要原因之一。
静电源跟其它物体接触时,依据电荷中和的原则,存在着电荷流动,传送足够的电量以抵消电压。
这个高速电量的传送过程中,将产生潜在的破坏电压、电流以及电磁场,严重时将其中物体击毁。
esd静电测试标准ESD静电测试标准。
ESD(Electrostatic Discharge)静电放电是指由于静电在两个不同电位之间突然放电的现象,通常发生在人体、设备和材料之间。
在电子行业中,ESD对电子元件和设备可能造成严重的损害,因此需要进行ESD静电测试,以保证产品的质量和可靠性。
ESD静电测试标准是指对电子元器件、设备和材料进行ESD测试时所需遵循的一系列规范和要求。
这些标准旨在评估和验证产品的抗静电能力,以确保其在实际使用中不受ESD的影响。
在国际上,常用的ESD测试标准包括IEC 61340、ANSI/ESD S20.20、MIL-STD-1686等,这些标准对于不同类型的产品和应用场景都有相应的规定和要求。
在进行ESD静电测试时,首先需要确定测试的目的和范围。
根据产品的特性和用途,选择适用的ESD测试标准,并明确测试的参数和条件。
在测试过程中,需要使用专业的ESD测试设备和工具,如静电放电枪、静电放电模拟器等,以模拟实际的ESD环境并进行测试。
在进行ESD测试时,需要注意以下几个方面:1. 测试环境,测试环境应符合标准规定的要求,包括温湿度、地面阻抗、电磁干扰等因素。
确保测试环境的稳定和可控性,以保证测试结果的准确性和可重复性。
2. 测试参数,根据标准要求,设置合适的测试参数,包括测试电压、放电方式、放电次数等。
确保测试参数的准确性和一致性,以保证测试结果的可比性和可靠性。
3. 测试方法,根据标准规定的测试方法,进行静电放电测试。
包括接地放电、空中放电、人体模拟放电等不同的测试方式,以评估产品对不同类型ESD的抗性能力。
4. 测试结果,记录测试过程中的数据和结果,包括放电波形、放电能量、放电时间等参数。
对测试结果进行分析和评估,以判断产品是否符合标准的要求。
5. 测试报告,根据测试结果,编制测试报告并进行归档。
报告应包括测试的目的、范围、方法、结果和结论,以及可能存在的问题和改进措施。
EN55032标准是关于电磁兼容性(EMC)的产品标准,其中包含了对产品的电静电放电(ESD)性能的要求和测试方法。
在EN55032标准中,对产品的ESD性能有着严格的要求,以确保产品在实际环境中的稳定性和可靠性。
下面将分别从ESD的定义、在产品中的重要性和EN55032标准中的相关要求和测试方法进行介绍。
一、ESD的定义ESD,即静电放电,是指在两个不同电势之间发生的突然放电,通常是由于静电的积累导致。
ESD会造成短暂的强电磁场,经常导致电子元器件的损坏,甚至引发产品的故障。
在产品设计和制造中,对ESD 的控制和防护显得格外重要。
二、在产品中的重要性在现代电子产品中,各种元器件和芯片的集成度越来越高,工作电压和尺寸也越来越小,这使得电子产品对ESD异常敏感。
一旦在使用过程中发生ESD,就会给产品带来严重的损害。
在产品设计和制造过程中,对ESD的控制和防护显得尤为重要。
三、EN55032标准中的相关要求和测试方法1. EN55032标准中对产品的ESD性能有着严格的要求,首先要求产品需要具有一定的抗ESD能力,以确保在实际使用中不受ESD的影响。
在产品进行CE认证时也需要进行ESD测试来验证其抗ESD能力。
2. 在EN55032标准中,对产品的ESD性能测试方法有详细的规定,包括了ESD仿真发生器的规定、测试设备的规定、测试参数的规定等等。
测试时根据产品的不同类型和用途,会有相应的测试级别和测试规定。
3. 在EN55032标准中,对产品的ESD性能测试分为直接接触式ESD、间接接触式ESD和放电到地平面ESD等多种测试方法。
在测试中,需要模拟实际环境中可能发生的各种ESD情况,以全面评估产品的抗ESD能力。
4. 除了对产品本身的ESD性能进行测试外,EN55032标准中还对产品的防护措施和使用条件有着详细的规定,以确保产品在正常使用条件下不受ESD的影响。
通过对EN55032标准中的相关要求和测试方法的详细介绍,可以看出该标准对产品的ESD性能有着严格的要求,以保证产品在实际使用中的稳定性和可靠性。
esd测试方法ESD测试方法引言静电放电(Electrostatic Discharge,简称ESD)是指由于静电在两个物体之间突然放电而产生的瞬时电流。
ESD现象在电子、通信、航空等领域中具有广泛的应用和重要意义。
为了保证电子产品的可靠性和稳定性,必须对其进行ESD测试。
本文将介绍ESD测试的基本原理、常用测试方法以及测试注意事项。
一、ESD测试基本原理ESD测试的基本原理是通过模拟或产生不同形式的静电放电,对被测物体的抗静电放电能力进行评估。
静电放电通常分为人体模型(Human Body Model,简称HBM)和机器模型(Machine Model,简称MM)两种类型。
HBM模型模拟人体对电子产品的接触和操作,而MM模型则模拟机器设备对电子产品的接触和操作。
ESD测试通过对被测物体施加不同的电压或电流,观察其是否发生故障或损坏,从而评估其抗静电能力。
二、ESD测试方法1. HBM测试方法HBM测试方法是通过使用特定的电阻和电容来模拟人体接触电子产品时的静电放电过程。
测试时,人体模型通过一个电阻与电容连接,电容贮存了静电电荷,电阻控制了静电放电的速度。
通过将人体模型与被测物体接触,将静电电荷释放到被测物体上,观察其是否受到损坏。
2. MM测试方法MM测试方法是通过使用特定的电阻和电容来模拟机器设备对电子产品的静电放电过程。
测试时,机器模型通过一个电阻与电容连接,电容贮存了静电电荷,电阻控制了静电放电的速度。
通过将机器模型与被测物体接触,将静电电荷释放到被测物体上,观察其是否受到损坏。
3. CDM测试方法CDM(Charged Device Model)测试方法是通过直接将静电电荷释放到被测物体上,模拟电子产品在制造和运输过程中产生的静电放电。
测试时,被测物体与测试仪器连接,通过释放已经贮存了静电电荷的电源,将静电电荷直接释放到被测物体上,观察其是否受到损坏。
4. Latch-up测试方法Latch-up测试方法是通过模拟电子产品在工作过程中由于静电放电引起的互连元件之间的短路现象。
电子产品的静电放电测试及相关要求(时间:2007-1-23 共有901 人次浏览)[信息来源:互联网]从第一节的叙述中我们了解ESD对电子产品的危害,随着电子产品的复杂程度和自动化程度越来越高,电子产品的ESD敏感度也越高,电子产品抵御ESD 干扰的能力已经成为电子产品质量好坏的一个重要因素。
那么如何来衡量电子产品抗ESD干扰的能力?通过ESD抗扰度试验可以检测这种能力。
为此越来越多的产品标准将ESD抗扰度试验作为推荐或强制性内容纳入其中。
电子设备的ESD抗扰度试验也作为电子设备电磁兼容性测试一项重要内容列入国家标准和国际标准。
对不同使用环境、不同用途、不同ESD敏感度的电子产品标准对ESD抗扰度试验的要求是不同的,但这些标准关于ESD抗扰度试验大多都直接或间接引用GB/T17626.2-1998 (idt IEC 61000-4-2:1995):《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》这一国家电磁兼容基础标准,并按其中的试验方法进行试验。
下面就简要介绍一下该标准的内容、试验方法及相关要求。
1.试验对象:该标准所涉及的是处于静电放电环境中和安装条件下的装置、系统、子系统和外部设备。
2.试验内容:ESD的起因有多种,但该标准主要描述在低湿度情况下,通过摩擦等因素,使操作者积累了静电。
电子和电气设备遭受直接来自操作者的ESD和对临近物体的ESD的抗扰度要求和试验方法。
对电子产品而言,因操作者的ESD造成受设备干扰或损坏的几率相对其他ESD起因大得多。
并且若电子产品能提高针对因操作者的ESD抗扰性,则针对因其他因素的ESD抗扰性也会有相应的提高。
3.试验目的:试验单个设备或系统的抗静电干扰的能力。
它模拟:(1)操作人员或物体在接触设备时的放电。
(2)人或物体对邻近物体的放电。
4. ESD的模拟:图1和图2分别给出了ESD发生器的基本线路和放电电流的波形。
图1静电放电发生器图2静电放电的电流波形图1中高压真空继电器是目前唯一的能够产生重复与高速的放电波形的器件(放电开关)。
图2是标准放电电流波形,图中Im表示电流峰值,上升时间tr=(0.7~1)ns。
放电线路中的储能电容CS代表人体电容,现公认150pF比较合适。
放电电阻Rd为330Ω,用以代表手握钥匙或其他金属工具的人体电阻。
现已证明,用这种放电状态来体现人体放电的模型是足够严酷的。
5.试验方法该标准规定的试验方法有两种:接触放电法和空气放电法。
接触放电法:试验发生器的电极保持与受试设备的接触并由发生器内的放电开关激励放电的一种试验方法。
空气放电法:将试验发生器的充电电极靠近受试设备并由火花对受试设备激励放电的一种试验方法。
接触放电是优先选择的试验方法,空气放电则用在不能使用接触放电的场合中。
6.试验等级及其选择:试验电平以最切合实际的安装环境和条件来选择,表2提供了一个指导原则。
表2同时也给出了静电放电试验等级的优先选择范围,试验应满足该表所列的较低等级。
标准中接触放电之所以可以用比较低的试验电压来进行试验,是因为接触放电有着极其陡峭的上升时间,其谐波成分更丰富,对设备的考核也更严格。
表2:试验等级选择接触放电空气放电安装条件环境条件等级电压kV等级电压kV抗静电材料合成材料相对湿度 %RH1212√/352424√/103638/√5048415/√10X*特殊X*特殊///注:*“X”是一个开放等级,必须在专用设备的规范中加以规定。
等级的选择取决于环境等因素,对具体的产品,往往已在相应的产品或产品族标准中加以规定。
7.试验环境对空气放电该标准规定了环境条件:环境温度:15℃~35℃、相对湿度:30%~60%RH、大气压力:86kPa~106kPa对接触放电该标准未规定特定的环境条件。
8.试验布置该标准对试验布置也做出了详细的规定,图3所示为台式设备的试验布置示意图。
在木桌上放置一个 1.6m×0.8m的金属板,作为水平耦合板,可以对这个金属板直接放电。
另外在距 EUT 0.1m的地方还要垂直放置一块0.5m×0.5m的金属板。
这块金属板与水平的金属板要相互绝缘。
作为垂直耦合用。
受试设备距离水平板边缘的距离不能小于0.1m。
当EUT较大时,可增加一块水平耦合板,但不能搭接起来,而要距离0.3m,短边相邻,通过电阻和铜片连到公共地上。
图3 台式设备静电放电布置示意图9.试验实施实施部位:直接放电施加于操作人员在正常使用受试设备时可能接触到的点或面上;间接放电施加于水平耦合板和垂直耦合板。
直接放电模拟了操作人员对受试设备直接接触时发生的静电放电情况。
间接放电则是对水平耦合板和垂直耦合板进行放电,模拟了操作人员对放置于或安装在受试设备附近的物体放电时的情况。
直接放电时,接触放电为首选形式;只有在不能用接触放电的地方(如表面涂有绝缘层,计算机键盘缝隙等情况)才改用气隙放电。
试验中一般以1次/秒的速率进行放电,以便让设备对试验来得及响应。
对选定点以正极性或负极性中最敏感的极性至少施加10次单次放电。
另外正式试验前可用20次/秒的放电速率,对被试设备表面很快扫视一遍,目的是找出设备对静电放电敏感的部位。
间接放电:选用接触放电,试验次数、试验间隔及试验极性同直接放电。
试验电压要由低到高逐渐增加到规定值。
不同的产品或产品族标准对试验的实施可能根据产品的特点有特定的规定。
10.试验结果静电放电可能产生的如下后果:(1)直接通过能量交换引起半导体器件的损坏。
(2)放电所引起的电场与磁场变化,造成设备的误动作。
对不同试验结果,可以根据该产品的工作条件和功能规范按以下内容分类:A:技术要求范围内的性能正常;B:功能暂时降低或丧失,但可自行恢复性能;C:功能暂时降低或丧失,要求操作人员干预或系统复位;D:由于设备(元件)或软件的损坏或数据的丧失,而造成不可恢复的功能降低或丧失。
符合A的产品,试验结果判合格。
这意味着产品在整个试验过程中功能正常,性能指标符合技术要求。
符合B的产品,试验结果应视其产品标准、产品使用说明书或者试验大纲的规定,当认为某些影响不重要时,可以判为合格。
符合C的产品,试验结果除了特殊情况并且不会造成危害以外,多数判为不合格。
符合D的产品判别为不合格。
符合B和C的产品试验报告中应写明B类或C类评判依据。
符合B类应记录其丧失功能的时间。
一、电子产品的静电放电对策及设计要点有很多办法减小ESD产生的电磁干扰(EMI)影响电子产品或设备:完全阻止ESD 产生,阻止EMI(本文中专指因ESD产生的EMI)耦合到电路或设备以及通过设计工艺增加设备固有的ESD抗扰性。
在一个环境中控制ESD产生及阻止ESD耦合是有可能实现的。
但是对于电子产品本身而言,必须通过设计及工艺来增强产品的ESD抗扰性。
一个良好的电子设备应该在电路设计的最初阶段就考虑瞬态保护要求。
ESD通常发生在产品自身暴露在外的导电物体,或者发生在邻近的导电物体上。
对设备而言,容易产生静电放电的部位是:电缆、键盘及暴露在外的金属框架。
常用的设计方法是在产品ESD发生或侵入危险点,例如输入点和地之间设置瞬态保护电路,这些电路仅仅在ESD感应电压超过极限时发挥作用:电压箝位电路阻止高压进入电路内部,同时提供大电流分流通道,系统存储的电荷可以由这些通道安全地流入地。
保护电路可以包括多个电流分流单元。
在工作时间,其中的一个单元能迅速打开,分流ESD电流,直到第二个更强力的单元被激活。
有多种电路设计可以达到ESD保护的目的,但选用时必须考虑以下原则,并在性能和成本之间加以权衡:速度要快,这是ESD干扰的特点决定的;能应付大的电流通过;考虑瞬态电压会在正、负极性两个方向发生;对信号增加的电容效应和电阻效应控制在允许范围内;考虑体积因素;考虑产品成本因素。
产品设计中抑制ESD干扰的方法大致有以下几种:1.外壳设计:外壳在人手和内部电路间建立隔离层,阻止ESD的发生,金属外壳同时也是阻止EMI辐射及传导耦合的关键。
一个完整的封闭金属壳能在辐射噪声中屏蔽电路,但由于从电路到屏蔽壳体的ESD副级电弧可能产生传导耦合,因而一些外壳设计使用绝缘体,在绝缘壳中,放置一个金属的屏蔽体。
这种设计的好处是既可以防止因操作者对金属外壳的直接接触放电造成干扰,又可以防止操作者对周围物体放电时形成的EMI耦合到内部形成干扰,同时在操作者对外壳的孔、洞、缝隙放电时给放电电流一个泄放通道,防止对内部电路直接放电。
这种做法的简化是在设备金属外壳上涂绝缘漆或贴一层绝缘物质,使绝缘能力大于20kV。
因为静电会穿过孔洞、缝隙放电,所以绝缘外壳的孔洞、缝隙与内部电路间应留有足够的空间,2cm左右的空气隙可以阻止静电放电的发生。
对外壳上的孔、洞、排气口等,用几个小孔代替一个大孔,从EMI抑制的角度来说更好。
为减小EMI 噪声,缝隙边沿每隔一定距离处使用电连接。
对金属外壳而言,外壳各部分之间的搭接非常重要,若机箱两部分之间的搭接阻抗较高,当静电放电电流流过搭接点时,会产生电压降,如果电路利用这个机箱作为公共地,则意味着不同电路的参考电位会不同,这可能会影响电路的正常工作;即使不共地,而是电路与金属外壳隔离,金属壳上的电位差通过电路与壳体之间的寄生电容会在电路上产生电位差,从而影响电路的工作。
为了避免这种情况的发生,可以采取两个办法,一是减小机箱两部分之间的搭接阻抗,另一个办法是采用单点接地。
这里还要注意的是,静电放电电流的频率很高,普通连接方式绝不意味着在这样高的频率下具有较低的阻抗。
一定要按照搭接的规范进行搭接设计,才能够保证对静电放电具有真正低的阻抗。
解决这个问题的方法有两个:1)尽量使外壳保持导电连续,减少搭接阻抗。
2)在电路与机箱之间增加一层屏蔽,减小电路与机箱之间的电容耦合。
内层屏蔽要与外壳连接起来。
如果是塑料外壳,则要求对电路的接地进行仔细布置,以防止放电电流感应到电路上去。
塑料外壳的优点是不会产生直接放电现象。
如果塑料外壳上没有大的开孔,则塑料外壳能对电路起到保护作用,但塑料外壳对防止操作者对周围物体放电时形成的EMI耦合到内部形成干扰无抑制能力。
2.接地设计:一旦发生了静电放电,应该让其尽快旁路人地,不要直接侵入内部电路。
例如内部电路如用金属机箱屏蔽,则机箱应良好接地,接地电阻要尽量小,这样放电电流可以由机箱外层流入大地,同时也可以将对周围物体放电时形成的EMI导入大地,不会影响内部电路。
对金属机箱,通常机箱内的电路会通过I/O电缆、电源线等接地,当机箱上发生静电放电时,机箱的电位上升,而内部电路由于接地。
电位保持在地电位附近。
这时,机箱与电路之间存在着很大的电位差,这会在机箱与电路之间引起二次电弧。
由于没有电阻限流,这个电弧产生的电流可能很大,使电路造成损坏。