Equipamento de proteção ESD
Para controlar ou monitorar a eletricidade estática, vários tipos de equipamentos podem ser usados.
Um, pulseira de aterramento de pessoal
O pessoal que manuseia produtos ESD deve usar uma pulseira antiestática de pulso, perna ou tornozelo que esteja em contato com a pele. A função dessas tiras de aterramento é descarregar a carga estática do corpo humano no solo. No caso de não usar uma pulseira de aterramento pessoal, um sistema de aterramento de corpo humano consistindo de sapatos condutores ou aterramentos de calcanhar e um piso de proteção ESD pode ser usado.
1. Questões a serem consideradas para tiras de aterramento de pessoal
A pulseira de aterramento do pessoal deve ter uma resistência adequada ao aterramento para evitar que a segurança pessoal seja colocada em perigo, e a resistência ao aterramento deve ser capaz de limitar a corrente a menos de 5mA. Exemplos de tiras de aterramento de pessoal incluem:
A. Faixa de aterramento de plástico condutora de volume impregnada de carbono
B. Faixa de aterramento de plástico condutora de volume
C, pulseira de aterramento de metal retrátil
D. Zona de metal extensível com superfície externa isolada
E. Tiras de aterramento trançadas de tecido elástico conectadas a fios ou fibras condutoras.
Cada uma das várias tiras de aterramento mencionadas acima pode ter resistência de proteção ou ser conectada à própria tira de aterramento ou ao fio de aterramento. Para segurança humana, o resistor deve ser colocado próximo ao ponto de contato com a pele humana para reduzir a chance de curto-circuito e desvio da colcha para o solo. A superfície externa metalizada ou a pulseira de aterramento impregnada de carbono deve ter uma superfície externa isolada para evitar trabalho duro não intencional.
A pulseira de aterramento pessoal deve ser conectada diretamente ao solo por meio de um resistor de proteção. A tira de aterramento de pessoal deve incluir um mecanismo de liberação rápida de tira para que as tiras possam ser liberadas em uma emergência.
A pulseira de aterramento de pessoal deve ser avaliada em detalhes sob dois aspectos: segurança pessoal e materiais carregados ou outros poluentes causados pelos componentes da pulseira de aterramento. Materiais impregnados de carbono e fios de metal podem desprender materiais condutores, assim como o metal coberto em tecidos de fibra sintética é usado em alguns tipos de tiras de aterramento.
Em segundo lugar, o piso de proteção



O material de proteção do piso pode conduzir eletricidade (estática) ou dissipar eletricidade estática. Tapetes, placas de vinil, ladrilhos de vinil e tijoleira, etc. Para usar pisos de resina sintética elétrica condutora (estática), adesivos condutores devem ser usados. Como a superfície encerada é altamente resistiva e fácil de gerar eletricidade estática, pisos de superfície dura não devem ser encerados. Sapatos, palmilhas ou calcanhares elétricos condutores (estáticos) devem ser usados para descarregar a carga corporal no piso condutor (estático). Esses itens só podem ser usados dentro da área de proteção ESD e devem ser mantidos afastados para que os poluentes não impeçam sua interface de comunicação com o solo. Pessoas sentadas na bancada de trabalho da área de proteção ESD geralmente levantam os pés do chão. Empurrando em direção à cadeira de trabalho, o que ajuda o chão a eliminar a carga. Portanto, uma cadeira de trabalho condutora aterrada geralmente é necessária no caso de um piso de proteção.
O piso de proteção deve ter resistência suficiente ao aterramento para limitar a corrente abaixo de 5mA.
Pisos de concreto pintados ou fechados e pisos de madeira pintados são fontes principais típicas de eletricidade estática e devem ser cobertos com pisos protetores ESD ou tapetes ou tratados para fornecer proteção ESD. O piso deve ser testado regularmente, usando um medidor de campo eletrostático para medir a quantidade de carga gerada quando uma pessoa anda sobre o piso.
Devido aos requisitos de segurança elétrica, pisos de proteção não podem ser usados em certas áreas. Em algumas instalações militares e plataformas operacionais, tapetes isolantes são necessários para a segurança elétrica, que é uma aplicação prática. Nesses casos, a pulseira de aterramento pessoal deve fornecer proteção ESD no grau necessário.
Três, tapete de proteção ESD
Os tapetes de proteção ESD podem ser feitos de materiais com várias faixas de resistividade de dissipação ou eletricidade de condução (estática). Estes tapetes destinam-se à instalação temporária ou semipermanente em pisos existentes. Os tapetes são eficazes apenas como parte de um sistema de aterramento contínuo do corpo humano que consiste em tapetes e sapatos condutores (estáticos) ou calcanhares.
Quarto, a superfície de trabalho
As bancadas de trabalho que entram em contato com produtos e pessoal ESDS devem ter uma superfície de trabalho protegida contra ESD. A superfície da bancada deve ser conectada ao solo por meio de um cabo de aterramento. A resistência do cabo de aterramento na parte superior da bancada deve ser colocada no ponto ou acessório que está em contato com a superfície superior da bancada. Ao mesmo tempo, deve ter uma resistência de aterramento grande o suficiente para limitar a corrente abaixo de 5mA. Aqui, toda a resistência paralela ao aterramento deve ser considerada, por exemplo, aterrar a pulseira, a mesa e a eletricidade estática condutiva (estática) ou dissipativa. E a colcha pode ser instalada na bancada de trabalho temporária ou permanentemente. Os materiais disponíveis para a superfície de trabalho são listados a seguir:
A. Plástico impregnado de carbono
B. Plásticos tratados com surfactantes
C. Laminado
D Outros materiais que são processados ou feitos de uma determinada maneira para conduzir eletricidade (estática) ou dissipar eletricidade estática
Cinco, detector de estática
Os tipos de detectores estáticos incluem amplificadores de eletrômetro, voltímetros eletrostáticos, medidores de campo eletrostático e eletrososcópios de deflexão de folha. A leitura do campo eletrostático do instrumento de medição do campo eletrostático é obtida por uma sonda sem contato ou sensor por meio da indução de um objeto carregado, e a leitura primária é fornecida pelo objeto carregado a uma distância calibrada e é dada pela força do campo eletrostático ou a tensão estática. Alguns instrumentos de medição de campo eletrostático usam fontes radioativas semelhantes às dos geradores de íons radioativos. Sob certas circunstâncias, medidores radioativos causarão névoa beta no filme de detecção de radiação, o que pode levar a falsas indicações de exposição à radiação. Eles não são adequados para uso no tamanho da carga estática que existe no poder do átomo. Além disso, eles podem ser usados para medir a quantidade aproximada de carga estática e triboelétrica gerada pelo movimento humano.
Sexto, a seleção de detectores eletrostáticos deve ser considerada
O principal defeito do medidor eletrostático analógico simples é o seu tempo de resposta. A maioria dos medidores não pode responder a sinais com tempos de subida rápidos e pulsos curtos. Os osciloscópios de armazenamento de alta velocidade podem ser usados para medir as cargas estáticas geradas e dissipadas em um tempo menor do que o tempo de resposta do medidor. Ao medir a tensão ESD instantânea, os medidores analógicos podem ser melhores do que os digitais devido ao seu tempo de resposta mais rápido.
Para monitorar e identificar a área de trabalho de proteção ESD, um medidor eletrostático portátil pode ser usado. Em locais onde produtos sensíveis da Classe 1 são manuseados, detectores de tipo de laboratório mais sofisticados podem ser necessários.
Ao escolher um detector de tartaruga de mesa, as características a considerar são:
A. Sensibilidade em pequenos níveis de tensão que podem ser medidos com precisão
B. Tempo de resposta
C. A faixa de tensão que pode ser medida
D, precisão
E. Transmissão radioativa ou transmissão elétrica
F. Portabilidade
G. Durabilidade
H. Operação e simplicidade e legibilidade
I. Acessórios, como sonda móvel e saída de registrador de tira
J. Requisitos de calibração
K, facilidade de manutenção
Sete, sensor eletrostático e alarme
O sensor eletrostático e o sistema de alarme são adequados para monitorar continuamente o nível eletrostático gerado em uma zona de proteção. Alguns sistemas possuem vários sensores remotos que podem monitorar várias estações ao mesmo tempo. Alguns sistemas também incluem um gravador de padrão de tira que fornece um registro permanente da eletricidade estática em uma determinada área.
8. Outros equipamentos
Agora, há uma variedade de equipamentos auxiliares que podem ajudar os usuários a estabelecer uma zona de proteção e monitorar o equipamento na zona de proteção. Este equipamento consiste em um pequeno detector de tensão estática que pré-configura alarmes audiométricos e audíveis em um nível de tensão predeterminado, um detector de resistividade de superfície que usa diodos emissores de luz para ler e exibir a faixa de resistividade e um dispositivo de monitoramento de pulseira contínua. . A seleção e o uso desses dispositivos devem ser baseados no conhecimento completo de suas funções. Além disso, é altamente desejável calibrar quaisquer detectores, monitores, alarmes ou outros instrumentos usados na implementação ou supervisão de programas de controle de ESD. A capacidade de reparar e calibrar cada produto no local deve ser considerada parte do processo de seleção.
Nove, equipamento elétrico, ferramentas, ferros de soldar, banhos de solda, equipamento de solda por fluxo
O ferro de solda, banho de solda e / ou equipamento de solda por fluxo devem ser aterrados adequadamente. A resistência da extremidade quente de um ferro de solda ao solo deve ser inferior a 2Ω. A diferença de potencial entre o terra e a extremidade quente do ferro de solda não deve ser maior que 2MV (valor efetivo). Outros equipamentos de fonte de alimentação elétrica que entram em contato com produtos ESDS também devem ser devidamente aterrados. O inalador de soldagem de proteção ESD deve ser aterrado.
10. Equipamento de montagem, teste e embalagem
Durante o projeto e implementação do programa de controle de ESD, o potencial de dano de ESD causado por equipamentos de montagem, teste e embalagem é frequentemente ignorado. Por exemplo, as ferramentas de coleta a vácuo e solda de estanho ** podem ser causadas pelo fluxo de ar durante as operações de montagem eletrônica. A fonte de carga triboelétrica. Máquinas automáticas e semiautomáticas de manuseio de peças comumente usadas para recolher, posicionar e soldar dispositivos de montagem em superfície também podem ser fontes de tensão ESD que podem causar danos. Outros possíveis danos às fontes de tensão ESD incluem estações automatizadas que usam calhas de alimentação automática de peças, trilhos elétricos integrados e contêineres de peças com agitação contínua e braços e acessórios de montagem do robô quando a placa de montagem aumenta. Testadores automatizados, tais como&leito de agulha GG. detectores, também são possíveis fontes de tensão estática durante a operação.
Equipamentos de embalagem automática, incluindo dispositivos de embalagem de espuma e encolhimento e instalação de espuma de plástico no local, são outros possíveis danos à fonte de tensão estática.
Devido à grande variedade de equipamentos semiautomáticos, automáticos e robóticos de montagem, teste e embalagem, nenhuma conclusão geral pode ser tirada sobre a adequação ou não aplicabilidade de qualquer máquina ou equipamento especializado. Para obter dados de qualificação sobre ESD, é extremamente difícil incluir danos durante a operação deste modelo. Por esse motivo, cada usuário deve contar com o nível de sensibilidade do produto e com os equipamentos semiautomáticos, automáticos e robóticos específicos selecionados para avaliar o efeito.

