Generacja elektrostatyczna i zasada dmuchania powietrza

Transfer ładunku następuje z powodu obecności ładunku elektrycznego i pola elektrycznego, tak że dwie energie o przeciwnej polaryzacji są nazywane elektrostatycznymi. Elektryczność statyczna to nie elektryczność statyczna. Elektryczność statyczna ma taki sam charakter, jak zwykła energia elektryczna. Jest to w zasadzie ładunek elektryczny. Elektryczność statyczna jest wszędzie, nawet w warunkach, w których ochrona statyczna nie jest możliwa, w ogóle nie ma możliwości elektryczności statycznej. Może jedynie zmniejszyć możliwość generowania elektryczności statycznej. Najbardziej naukowa, obiektywna i bezpośrednia metoda testowania za pomocą antystatycznych instrumentów związanych z testami jest najbardziej znormalizowana. Obecnie nie ma zbyt wielu przyrządów, które mogłyby przetestować indeks antystatyczny elementów elektronicznych na rynku, a elektrostatyczne przyrządy wysokonapięciowe do testowania gotowych produktów elektronicznych są jak krowa. Te dwa są różne i należy je zauważyć.
Zaleca się przetestowanie przyrządów antystatycznych do elementów półprzewodnikowych: tester antystatyczny LED serii STACLEAN, antystatyczny tester półprzewodnikowy American ETS, kompleksowy system testowania chipów LED Taiwan Zhengmao, tester półprzewodnikowy Japan Kikusui, przyrząd do testowania półprzewodników Agilent itp. Jeśli zdolność antystatyczna LED nie jest wysoka, można rozważyć wprowadzenie środków antystatycznych dla produktów elektronicznych: na przykład zastosowanie antystatycznego dyszy jonowej i antystatycznego wentylatora jonowego, mata antystatyczna, odzież antystatyczna i tak dalej. Antystatyczny indeks diody LED może być testowany tylko za pomocą specjalnego półprzewodnikowego symulatora wyładowań statycznych i nie można go testować za pomocą pistoletu elektrostatycznego o rodzaju wyładowania łukowego. W antystatycznym teście LED, elektryczność statyczna musi być bezpośrednio przyłożona do dwóch pinów LED. Kształt fali rozładowania instrumentu ma ścisłe standardowe przepisy. Nawet jeśli instrument testowy bezpośrednio przyłożył 10KV do ludzkiego ciała, był prawie niewykrywalny. Ale rodzaj pistoletu elektrostatycznego - operacja nie jest łatwa do zranienia ludzkiego ciała, nie mówiąc już o bezpośrednim człowieku elektrycznym, konsekwencje nie są optymistyczne.

Diody LED należą do klasy urządzeń półprzewodnikowych i mają odpowiednie normy testu symulacji wyładowań elektrostatycznych. Bardziej powszechne i autorytatywne na świecie są: ANSI-ESDSTM 5.1.2-1999 z Międzynarodowego Stowarzyszenia Elektrostatycznego. JESD22-A114 / 115 Wspólnego Komitetu ds. Międzynarodowych Urządzeń Elektronicznych. Amerykański standard wojskowy "MIL-STD-883" zawiera opis specyfikacji statycznego testu urządzenia. Tryb ludzkiego ciała: gdy elektryczność statyczna jest stosowana do mierzonego obiektu, rezystor 330 omów jest stosowany szeregowo. Ma to na celu symulację transferu ładunku, gdy osoba ma kontakt z urządzeniem. Kontakt między człowiekiem a obiektem jest zwykle również 330 omów, więc nazywa się tryb ludzkiego ciała. Tryb mechaniczny: elektryczność statyczna jest bezpośrednio przykładana do testowanego urządzenia. Narzędzie do symulacji mechanicznie przenosi ładunek elektrostatyczny bezpośrednio do urządzenia, więc nazywa się to trybem mechanicznym. Wewnętrzna energia gromadzenia ładunku elektrostatycznego i kształt fali rozładowania dwóch przyrządów testowych również są nieco inne. Wyniki testu ludzkiego ciała są zwykle 8-10 razy większe niż w trybie mechanicznym. W branży LED wiele firm korzysta obecnie ze wskaźników modelu ludzkiego ciała. Diody LED można odnieść do aktualnej klasyfikacji klasowej klasyfikacji napięciowej (ANSI): 0 <250v zdolność="" antystatyczna="" jest="" bardzo="" słaba,="" bardzo="" podatna="" na="" uszkodzenia="" elektrostatyczne,="" słaba="" jakość,="" martwe="" światła="" są="" poza="">250v> Nie ma zdolności antystatycznej w normalnych warunkach. Klasa 1A 250-500V Zdolność antystatyczna jest bardzo słaba, łatwo ulega uszkodzeniu przez elektryczność statyczną, jakość jest również bardzo słaba, często pojawiają się martwe światła i prawie nie ma zdolności antystatycznych w ogólnym środowisku. Klasa 1B 500-1000V ma słabą zdolność antystatyczną i podlega również uszkodzeniom elektrostatycznym. Jakość jest słaba i czasami pojawiają się martwe światła. Istnieje również pewien stopień zdolności antystatycznych. Klasa 1C 1000-2000V Zdolność antystatyczna generalnie nie jest łatwa do uszkodzenia przez elektryczność statyczną. Mocniejsza elektryczność statyczna spowoduje również uszkodzenie diody LED, a jakość jest ogólna. Klasa 2 2000-4000V ma dobre właściwości antystatyczne i nie jest podatna na uszkodzenia elektrostatyczne. Generalnie elektryczność statyczna nie uszkodzi diody LED, a jakość jest dobra. Klasa 3A 4000-8000V ma dobrą zdolność antystatyczną, jest trudna do uszkodzenia przez elektryczność statyczną i nie uszkodzi diody LED w silnym środowisku statycznym, a jakość jest dobra. Klasa 3B> 8000V Zdolność antystatyczna jest bardzo dobra, trudno ją uszkodzić elektrycznością statyczną, prawie nie ma możliwości uszkodzenia elektrostatycznego, a jakość jest bardzo dobra. Według naszych ciągłych testów i ciągłej akumulacji w ciągu ostatnich 5 lat, w połączeniu z sytuacją z ubiegłego roku, rynek LED jest bardzo chaotyczny. Wskaźniki antystatyczne wahają się od 250V do 8000V, a wiele z nich jest mieszanych z rybami. Wypełnione. Ogólnie rzecz biorąc, niektóre z poziomów antystatycznych LED ulegają obecnie szybkiej poprawie, a ich jakość uległa poprawie.
Dmuchawa powietrza jonizującego, znana również jako eliminator statyczny jonów, jest jednym z eliminatorów statycznych. Zasada działania wentylatora jonowego w celu wyeliminowania elektryczności statycznej polega na generowaniu elektryczności statycznej poprzez neutralizowanie elektryczności statycznej poprzez generowanie jonów powietrza. Jak zatem wentylator jonowy generuje zjonizowane powietrze? Wentylator jonowy jonizuje powietrze. Proces generowania jonów powietrza odbywa się na trzy sposoby: pierwszy to jonizacja powietrzna w warunkach silnego pola elektrycznego. Wytwarzanie jonów dodatnich i ujemnych; po drugie, uczynienie cząsteczek powietrza jonami powietrza pod działaniem promieni A i β; i po trzecie, promieniowanie o wysokiej energii (promieniowanie rentgenowskie) działające na powietrze w celu zjonizowania podstawy

