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靜電IEC標準檢測機構,靜電IEC標準大全
IEC的宗旨是促進電工標準的國際統一,電氣、電子工程領域中標準化及有關方面的國際合作,增進國際間的相互了解,為實現這一目的,出版包括國際標準在內的各種出版物,并希望各國家委員會在其本國條件許可的情況下,使用這些國際標準。IEC的工作領域包括了電力、電子、電信和原子能方面的電工技術!
IEC標準 說明
有一系列的標準和詳細的指南。
以IEC61340(靜電標準)為例,它由下列部分組成,其總標題為:靜電。
IEC61340-1:總論;
IEC61340-2-1:靜電測試方法—充電率;
IEC61340-2-2:靜電測試方法—電阻和電阻率;
IEC61340-3-1:模擬靜電效果方法——靜電放電模擬——人體模型(HBM);
IEC61340-3-2:模擬靜電效果方法——靜電放電模擬——機器模型(MM);
IEC61340-3-3:模擬靜電效果方法——靜電放電模擬——帶電器件模型(CDM);
IEC61340-4-1:特定應用的標準測試方法——地面覆蓋物和安裝地板的靜電性能;
IEC 61340-4-4:軟性中間散裝貨物集裝箱(FIBC)的靜電防護測試方法;
IEC61340-4-3:特定應用的標準測試方法——靜電防護鞋特性的測試方法;
IEC61340-5-1:電子器件的靜電防護——基本要求;
IEC61340-5-2:電子器件的靜電防護——用戶指南。
IEC標準不僅僅只有靜電標準IEC61340,還有其他許多標準,比如變電站自動化標準IEC61850、能量管理系統應用程序接口(EMSAPI)標準IEC61970、配電管理系統標準IEC61968等等。
優耐檢測是第三方獨立實驗室,擁有966輻射暗室,EMS,EMI實驗室及LVD安規實驗室。
展開 IEC認證申請流程 IEC認證在哪里做
標準說明
有一系列的標準和詳細的指南,它由下列部分組成,其總標題為:靜電
IEC61340-1:總論、
IEC61340-2-1:靜電測試方法—充電率;
IEC61340-2-2:靜電測試方法—電阻和電阻率;
IEC61340-3-1:模擬靜電效果方法——靜電放電模擬——人體模型(HBM);
IEC61340-3-2:模擬靜電效果方法——靜電放電模擬——機器模型(MM);
IEC61340-3-3:模擬靜電效果方法——靜電放電模擬——帶電器件模型(CDM);
IEC61340-4-1:特定應用的標準測試方法——地面覆蓋物和安裝地板的靜電性能;
IEC 61340-4-4: 軟性中間散裝貨物集裝箱(FIBC)的靜電防護測試方法
IEC61340-4-3:特定應用的標準測試方法——靜電防護鞋特性的測試方法;
IEC61340-5-1 電子器件的靜電防護——基本要求;
IEC61340-5-2:電子器件的靜電防護——用戶指南。
IEC認證所要提供的資料:
1.樣品(1~2個);2.產品說明書;3.電路圖;4.BOM表;5.PCB正反面圖;6.申請表;(所需資料有的請盡量提供)。
IEC認證的流程
第一步:申請
1. 填寫申請表 2. 申請公司信息表3. 提供產品資料
第二步:報價 根據所提供的資料確定測試標準,測試時間及相應費用
第三步:付款 申請人確認報價后,簽訂立案申請表及服務協議并支付全額項目費。
展開 19,comsol仿真spp波
p=34 ),另外一方面可以定性的解釋如下(注意下面的定性解釋是我經過思考悟出來的,不是別人告訴我的,所以正不正確見仁見智):由于金膜中有大量的可自由移動的電子(也就是固體物理中的金屬的電子海洋),它的運動方向與光的偏振方向相反(可以把光的瞬時偏振看成電磁學中的靜電場,電子在靜電場中的運動趨勢是從電勢低處跑向電勢高處)。當TM波入射時,它在y,x兩個方向有電場分量,會促使電子沿著y,x兩個方向跑,對于x方向,是金,電子容易跑起來,對于y方向,電子要從金跑到水中,那么就沒那么容易了(我是把這種現象類比為半導體中異質結,能壘,逸出功),既然電子跑不到水中去,但是y方向的電場分量又要推著電子往y方向跑,那么電子怎么辦呢?只能大量擁擠在金膜靠近水的表面上,而電子是自己就能產生場強的,這么多電子擁擠在上表面,勢必會導致上表面的電場強度增大,所以在上面上會有場增強出現。如果是入射TE波,僅在z軸有電場推動電子流動,在y軸方向沒有電場推動電子從金膜到水中,也就沒有電子聚集產生場增強,也就沒有spp波了。如下
最后,關于為什么我喜歡叫spp,而文中叫spr?這只是翻譯問題,不糾結,就像茴香豆的茴有幾種寫法。
展開 靜電對儀表元器件的危害及防護
A.靜電對電子元件的影響
① 靜電吸附灰塵,改變線路間的阻抗,影響產品的功能與壽命。
② 因電場或電流破壞元件的絕緣或導體,使元件不能工作(完全破壞)。
③ 因瞬間的電場或電流產生的熱,元件受傷,仍能工作,壽命受損。
B、靜電損傷的特點:
① 隱蔽性人體不能直接感知靜電,除非發生靜電放電,但發生靜電放電,人體也不一定能有電擊的感覺。這是因為人體感知的靜電放電電壓為2-3KV。
② 潛伏性有些電子元器件受到靜電損傷后性能沒有明顯的下降,但多次累加放電會給器件造成內傷而形成隱患,而且增加了器件對靜電的敏感性。已產生的問題并無任何方法可治愈。
③ 隨機性電子元件什么情況下會遭受到靜電破壞呢?可以這么說,從一個元件生產后一直到它損壞以前所有的過程都受到靜電的威脅,而這些靜電的產生也具有隨機性。由于靜電的產生和放電都是瞬間發生的,及難預測和防護。
④ 復雜性靜電放電損傷分板工作,因電子產品的精細,微小的結構特點而費時、費事、費錢,要求較復雜的技術往往需要使用掃描電鏡等精密儀器,即使如此有些靜電損傷現象也 難以與其他原因造成的損傷加以區別,使人誤把靜電損傷失效當作其它失效,這是對靜電放電損害未充分認識之前,常常歸咎于早期失效或情況不明的失效 ,從而不自覺的掩蓋了失效的真正原因。
⑤ 嚴重性ESD問題表面上看來只影響了制成品的用家,但實際上亦影響了各層
次的制造商,如:保用費、維修及公司的聲譽等等
7.靜電防護的基本原則
自然界的所有物質都是由原子組合而成,原子中的質子(正電荷)與電子(負電荷)存在于我們生活中每個角落,可以這樣說:靜電是無處不有,無時不在,時時刻刻存在在我們生活中的一切周圍。
展開 
靜電對儀表元器件的危害及防護
B、靜電損傷的特點:
① 隱蔽性人體不能直接感知靜電,除非發生靜電放電,但發生靜電放電,人體也不一定能有電擊的感覺。這是因為人體感知的靜電放電電壓為2-3KV。
② 潛伏性有些電子元器件受到靜電損傷后性能沒有明顯的下降,但多次累加放電會給器件造成內傷而形成隱患,而且增加了器件對靜電的敏感性。已產生的問題并無任何方法可治愈。
③ 隨機性電子元件什么情況下會遭受到靜電破壞呢?可以這么說,從一個元件生產后一直到它損壞以前所有的過程都受到靜電的威脅,而這些靜電的產生也具有隨機性。由于靜電的產生和放電都是瞬間發生的,及難預測和防護。
④ 復雜性靜電放電損傷分板工作,因電子產品的精細,微小的結構特點而費時、費事、費錢,要求較復雜的技術往往需要使用掃描電鏡等精密儀器,即使如此有些靜電損傷現象也 難以與其他原因造成的損傷加以區別,使人誤把靜電損傷失效當作其它失效,這是對靜電放電損害未充分認識之前,常常歸咎于早期失效或情況不明的失效 ,從而不自覺的掩蓋了失效的真正原因。
⑤ 嚴重性ESD問題表面上看來只影響了制成品的用家,但實際上亦影響了各層
次的制造商,如:保用費、維修及公司的聲譽等等
7.靜電防護的基本原則
自然界的所有物質都是由原子組合而成,原子中的質子(正電荷)與電子(負電荷)存在于我們生活中每個角落,可以這樣說:靜電是無處不有,無時不在,時時刻刻存在在我們生活中的一切周圍。在靜電防護過程中打算將靜電完全消除是困難的,但是我們可以采取防護措施,將靜電的產生與積聚控制在最小的限度之內,經過科學家和工程技術人員多年的研究和實踐,結果表明得出兩個防護靜電危害的基本原則:
① 在靜電安全區域內使用或安裝靜電敏感元件。
② 用靜電屏蔽容器運送靜電敏感元件。
展開 專訪 | “民族的就是世界的、潮流的”——鮑良有
例如新奇特的技術抗靜電電子產品服裝的拉鏈、扣子等形式在冬季服裝上無感應用,從而消耗人體所產生電荷,有功能又能夠無感的融入用戶的日常生活中。
- 技術抗靜電電子產品服裝的拉鏈 -
老工:您和團隊在設計過程中,如何從設計的角度尋找產品的營銷點?
鮑總:與其說從設計角度去尋找產品的營銷點,我們換個思維從消費需求角度去設計商品的賣點。這兩種思維方式差異導致它們的工作方式完全不同,
前者至上而下被動式的工作方式,從生意規劃、產品規劃、產品設計的整個過程。后者是自下而上主動式工作方式,從消費需求調研、產品規劃、費需求設計的整個過程。
比如:冬天運動褲設計,從設計的角度看,
京津冀區域產品的營銷點保暖、抗靜電,在設計過程中需考慮以京津冀區域寒冷、多靜電特性;
而華東區域產品的營銷點保暖、防潑水,在設計過程中需考慮華東區域冬天多雨、濕冷特性。
老工:功能性 服裝設計與我們印象中的服裝設計有哪些不同?在設計過程中,最大的難點是什么?
鮑總:我個人認為
功能性 服裝設計與服裝設計是真與美之間關系,功能性 服裝設計重點關注人體功效學,即人體、服裝結構、環境(外部氣候、內部微氣候),服裝設計重點關注品牌服裝風格,即色彩、款式設計、質感(面料、輔料)。
在設計過程中,最大的難點是真(人體功效學)與美(品牌服裝風格)的一原性融合, 例如功夫系列服裝設計,衣服掛在那里一看就有那種想切磋武功欲望,這需要款式設計過程中完全融合服裝立體結構才能達到這種意境。
老工:可以分享一下您最近研究的新方向及研究思維?
展開 激光焊、攪拌焊、電子束焊、摩擦焊....不學習就被淘汰了!
04 電子束焊接
電子束焊是利用加速和聚焦的電子束轟擊置于真空或非真空中的焊件所產生的熱能進行焊接的方法。
電子束焊接因具有不用焊條、不易氧化、工藝重復性好及熱變形量小的優點而廣泛應用于航空航天、原子能、國防及軍工、汽車和電氣電工儀表等眾多行業。
▲電子束焊接原理
電子束焊接工作原
電子從電子中的發射體(陰極)逸出,在加速電壓作用下,電子被加速至光速的0.3~0.7倍,具有一定的動能。
再經電子中靜電透鏡和電磁透鏡的作用,會聚成功率密度很高的電子束流。
這種電子束流撞擊工件表面,電子動能轉變為熱能而使金屬迅速熔化和蒸發。
在高壓金屬蒸氣作用下,工件表面被迅速“鉆”出一個小孔,也稱之為“匙孔”,隨著電子束與工件的相對移動,液態金屬沿小孔周圍流向熔池后部,并冷卻凝固形成焊縫。
電子束焊接的主要特點
電子束穿透能力強,功率密度極高,焊縫深寬比大,可達到50:1,可實現大厚度材料一次成形,最大焊接厚度達到300mm。焊接可達性好,焊接速度快,一般在1m/min以上,熱影響區小,焊接變形小,焊接結構精度高。電子束能量可以調節,被焊金屬厚度可以從薄至0.05mm到厚至300mm,不開坡口,一次焊接成形,這是其他焊接方法無法達到的。能采用電子束焊接的材料范圍較大,特別適用于活性金屬、難熔金屬和質量要求高的工件的焊接。
05 超聲波金屬焊接
超聲波金屬焊接是利用超聲頻率的機械振動能量,連接同種金屬或異種金屬的一種特殊方法。
展開 6種先進的焊接工藝技術!你了解幾種?
4、電子束焊接
電子束焊是利用加速和聚焦的電子束轟擊置于真空或非真空中的焊件所產生的熱能進行焊接的方法。
電子束焊接因具有不用焊條、不易氧化、工藝重復性好及熱變形量小的優點而廣泛應用于航空航天、原子能、國防及軍工、汽車和電氣電工儀表等眾多行業。
▲電子束焊接原理
電子束焊接工作原理
電子從電子qiang中的發射體(陰極)逸出,在加速電壓作用下,電子被加速至光速的0.3~0.7倍,具有一定的動能。再經電子qiang中靜電透鏡和電磁透鏡的作用,會聚成功率密度很高的電子束流。這種電子束流撞擊工件表面,電子動能轉變為熱能而使金屬迅速熔化和蒸發。在高壓金屬蒸氣作用下,工件表面被迅速“鉆”出一個小孔,也稱之為“匙孔”,隨著電子束與工件的相對移動,液態金屬沿小孔周圍流向熔池后部,并冷卻凝固形成焊縫。
▲電子束焊接機
電子束焊接的主要特點
電子束穿透能力強,功率密度極高,焊縫深寬比大,可達到50:1,可實現大厚度材料一次成形,最大焊接厚度達到300mm。焊接可達性好,焊接速度快,一般在1m/min以上,熱影響區小,焊接變形小,焊接結構精度高。電子束能量可以調節,被焊金屬厚度可以從薄至0.05mm到厚至300mm,不開坡口,一次焊接成形,這是其他焊接方法無法達到的。能采用電子束焊接的材料范圍較大,特別適用于活性金屬、難熔金屬和質量要求高的工件的焊接。
5、超聲波金屬焊接
超聲波金屬焊接是利用超聲頻率的機械振動能量,連接同種金屬或異種金屬的一種特殊方法。金屬在進行超聲波焊接時,既不向工件輸送電流,也不向工件施以高溫熱源,只是在靜壓力之下,將框框振動能量轉變為工作間的摩擦功、形變能及有限的溫升。接頭間的冶金結合是母材不發生熔化的情況下實現的一種固態焊接。
展開 【原創干貨】一文搞懂ESD器件在PCB設計當中的作用
ESD的意思是“靜電釋放”,ESD是以研究靜電的產生、危害及靜電防護等的學科。因此,國際上習慣將用于靜電防護的器材統稱為ESD,中文名稱為靜電阻抗器。
其次我們需要了解靜電在電路板中有哪些危害?
1)靜電容易吸附細小的灰塵,造成一定的污染
2)靜電放電會造成器件擊穿,靜電放電是一個電荷積累的過程,當電荷積累到一定程度時,當某個器件接近它時,靜電進行放電對器件造成一定的損害,從而降低了器件的可靠性
3)靜電會造成電子干擾,因為靜電放電時會輻射出很多的無線電波,這些電波都是帶有頻率的,從而影響周圍的器件正常工作
那么,我們通常在電路中做好靜電防護的呢?
如上圖是我們在電路中最常見的處理靜電的防護電路,給接口器件添加esd進行接地。
展開 干貨 | 靜電為什么能擊穿MOS管?
電子元件及產品在什么情況下會遭受靜電破壞?
可以這么說:電子產品從生產到使用的全過程都遭受靜電破壞的威脅。從器件制造到插件裝焊、整機裝聯、包裝運輸直至產品應用,都在靜電的威脅之下。
在整個電子產品生產過程中,每一個階段中的每一個小步驟,靜電敏感元件都可能遭受靜電的影響或受到破壞,而實際上最主要而又容易疏忽的一點卻是在元件的傳送與運輸的過程。
在這個過程中,運輸因移動容易暴露在外界電場(如經過高壓設備附近、工人移動頻繁、車輛迅速移動等)產生靜電而受到破壞,所以傳送與運輸過程需要特別注意,以減少損失,避免無所謂的糾紛。防護的話加齊納穩壓管保護。
現在的mos管沒有那么容易被擊穿,尤其是是大功率的vmos,主要是不少都有二極管保護。
vmos柵極電容大,感應不出高壓。與干燥的北方不同,南方潮濕不易產生靜電。還有就是現在大多數CMOS器件內部已經增加了IO口保護。但用手直接接觸CMOS器件管腳不是好習慣。至少使管腳可焊性變差。
MOS管被擊穿的原因及解決方案
第一、MOS管本身的輸入電阻很高,而柵源極間電容又非常小,所以極易受外界電磁場或靜電的感應而帶電,而少量電荷就可在極間電容上形成相當高的電壓 (U=Q/C),將管子損壞。
雖然MOS輸入端有抗靜電的保護措施,但仍需小心對待,在存儲和運輸中最好用金屬容器或者導電材料包裝,不要放在易產生靜電高壓的化工材料或化纖織物中。
組裝、調試時,工具、儀表、工作臺等均應良好接地。
展開 干貨|靜電為什么能擊穿MOS管?
靜電對電子元件產生的危害不亞于嚴重火災和爆炸事故的損失。
電子元件及產品在什么情況下會遭受靜電破壞?
可以這么說:電子產品從生產到使用的全過程都遭受靜電破壞的威脅。從器件制造到插件裝焊、整機裝聯、包裝運輸直至產品應用,都在靜電的威脅之下。
在整個電子產品生產過程中,每一個階段中的每一個小步驟,靜電敏感元件都可能遭受靜電的影響或受到破壞,而實際上最主要而又容易疏忽的一點卻是在元件的傳送與運輸的過程。
在這個過程中,運輸因移動容易暴露在外界電場(如經過高壓設備附近、工人移動頻繁、車輛迅速移動等)產生靜電而受到破壞,所以傳送與運輸過程需要特別注意,以減少損失,避免無所謂的糾紛。防護的話加齊納穩壓管保護。
現在的mos管沒有那么容易被擊穿,尤其是是大功率的vmos,主要是不少都有二極管保護。
vmos柵極電容大,感應不出高壓。與干燥的北方不同,南方潮濕不易產生靜電。還有就是現在大多數CMOS器件內部已經增加了IO口保護。但用手直接接觸CMOS器件管腳不是好習慣。至少使管腳可焊性變差。
MOS管被擊穿的原因及解決方案
第一、MOS管本身的輸入電阻很高,而柵源極間電容又非常小,所以極易受外界電磁場或靜電的感應而帶電,而少量電荷就可在極間電容上形成相當高的電壓 (U=Q/C),將管子損壞。
展開 
CIS COB封裝工藝流程
此步通過鏡座貼合機將支架與FPC,VCM粘合起來組裝成模組;
工具&物料:靜電環,膠,橡膠吸嘴,膠針;
注意事項:溢膠,密封空洞,鏡頭傾斜/旋轉/偏移;
2.4模組烘烤
烘烤采用升降溫曲線,升溫40min到80℃,保持60min,降溫20min;然后進行FVI外觀檢查是否存在缺陷。升溫速率約1.5℃/min,降溫速率3℃/min;
2.5 測試
根據檢測方式可分為非接觸式檢查和接觸式檢測兩類,AOI自動掃描外觀正常及相關功能測試。
靜電為什么能擊穿MOS管?如何應對?
靜電對電子元件產生的危害不亞于嚴重火災和爆炸事故的損失。
電子元件及產品在什么情況下會遭受靜電破壞?
可以這么說:電子產品從生產到使用的全過程都遭受靜電破壞的威脅。從器件制造到插件裝焊、整機裝聯、包裝運輸直至產品應用,都在靜電的威脅之下。
在整個電子產品生產過程中,每一個階段中的每一個小步驟,靜電敏感元件都可能遭受靜電的影響或受到破壞,而實際上最主要而又容易疏忽的一點卻是在元件的傳送與運輸的過程。
在這個過程中,運輸因移動容易暴露在外界電場(如經過高壓設備附近、工人移動頻繁、車輛迅速移動等)產生靜電而受到破壞,所以傳送與運輸過程需要特別注意,以減少損失,避免無所謂的糾紛。防護的話加齊納穩壓管保護。
現在的mos管沒有那么容易被擊穿,尤其是是大功率的vmos,主要是不少都有二極管保護。
vmos柵極電容大,感應不出高壓。與干燥的北方不同,南方潮濕不易產生靜電。還有就是現在大多數CMOS器件內部已經增加了IO口保護。但用手直接接觸CMOS器件管腳不是好習慣。至少使管腳可焊性變差。
展開 給你看看。PCB板“ESD保護電路設計”9大措施
以上兩種情況是針對人體在接觸到電子產品時,因人體帶電或其他原因引起電子產品不能工作而進行的基本測試。
全球各地的濕度情況不一樣,但是同時在一個地區,若空氣濕度不一樣,產生的靜電也不相同。通過
搜集到數據從中可以看出靜電隨著空氣濕度的減小而變大。
這也間接的說明北方的冬天,脫毛衣時產生的靜電火花很大的原因。
“既然靜電這么大的危害,我們如何進行防護呢?
我們在進行靜電防護設計時通常分三步走:
防止外部電荷流入電路板而產生損壞;
防止外部磁場對電路板產生損壞;
防止靜電場產生的危害。
展開 干貨|靜電為什么能擊穿MOS管?如何應對?
靜電對電子元件產生的危害不亞于嚴重火災和爆炸事故的損失。
電子元件及產品在什么情況下會遭受靜電破壞?
可以這么說:電子產品從生產到使用的全過程都遭受靜電破壞的威脅。從器件制造到插件裝焊、整機裝聯、包裝運輸直至產品應用,都在靜電的威脅之下。
在整個電子產品生產過程中,每一個階段中的每一個小步驟,靜電敏感元件都可能遭受靜電的影響或受到破壞,而實際上最主要而又容易疏忽的一點卻是在元件的傳送與運輸的過程。
在這個過程中,運輸因移動容易暴露在外界電場(如經過高壓設備附近、工人移動頻繁、車輛迅速移動等)產生靜電而受到破壞,所以傳送與運輸過程需要特別注意,以減少損失,避免無所謂的糾紛。防護的話加齊納穩壓管保護。
現在的mos管沒有那么容易被擊穿,尤其是是大功率的vmos,主要是不少都有二極管保護。
vmos柵極電容大,感應不出高壓。與干燥的北方不同,南方潮濕不易產生靜電。還有就是現在大多數CMOS器件內部已經增加了IO口保護。但用手直接接觸CMOS器件管腳不是好習慣。至少使管腳可焊性變差。
MOS管被擊穿的原因及解決方案
第一、MOS管本身的輸入電阻很高,而柵源極間電容又非常小,所以極易受外界電磁場或靜電的感應而帶電,而少量電荷就可在極間電容上形成相當高的電壓 (U=Q/C),將管子損壞。
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