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电子工业静电防护指南

《电子工业静电防护指南》是2006年10月1日电子工业出版社出版出版的图书,作者是孙延林 。本书介绍了国际上近年来最新静电防护技术发展的动态和防静电系统工程设计、检验数据及相关标准,涉及专业内容广泛,图文并茂,结合实际,通俗易懂,并且书后留有习题集。 

电子工业静电防护指南基本信息

电子工业静电防护指南编辑推荐

随着我国IT业的突飞猛进,特别是国防电子信息化和微电子的迅速发展

,静电对电子和相关行业的不良影响日益显著。为了预防静电危害和提高电

子产品质量,推动我国国防和电子行业基础产品科技进步,应广大电子生产

、科研单位和防静电装备企业的要求,编写了《电子工业静电防护指南》一

书。本书搜集了国际上近年来最新静电防护技术发展的动态和防静电系统工

程设计、检验数据及相关标准,涉及专业内容广泛,图文并茂,结合实际,

通俗易懂,并且书后留有习题集。

本书可供电子行业工程、工艺、生产、质量管理等人员参考和学习,也

可作为电子行业EOS/ESD工程技术人员的培训教材。

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电子工业静电防护指南造价信息

  • 市场价
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防护等级

  • 品种:防护等级;系列:Tmax XT;规格:IP54 protection for transmittedhandleRHE;产品说明:塑壳
  • ABB
  • 13%
  • 上海西屋开关有限公司
  • 2022-12-07
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工业电子天平

  • SP60001,测量范围:1000mg-60000g
  • 13%
  • 丹纳赫西特传感工业控制(天津)有限公司
  • 2022-12-07
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防静电砂浆

  • 25kg规格包装;16kg/平方/公分;1.6吨/立方
  • 金砼宝
  • 13%
  • 广州市砼宝科技有限公司
  • 2022-12-07
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防护服(防静电)

  • 品种:防护服;类型:防护服装;
  • 路杰
  • 13%
  • 云南路杰交通器材加工有限公司
  • 2022-12-07
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电子天平

  • YP4002 400g/10mg
  • 汇科
  • 13%
  • 天津汇科仪器设备有限公司
  • 2022-12-07
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电动管子胀接机

  • D2-B
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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电动管子胀接机

  • D2-B
  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电动管子胀接机

  • D2-B
  • 台班
  • 广州市2010年4季度信息价
  • 建筑工程
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电动管子胀接机

  • D2-B
  • 台班
  • 汕头市2010年2季度信息价
  • 建筑工程
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电动管子胀接机

  • D2-B
  • 台班
  • 广州市2010年2季度信息价
  • 建筑工程
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工业电子支架

  • 双管T8工业电子支架2×36W
  • 450套
  • 1
  • 欧司朗
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-12-26
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工业电子天平

  • SP25001,测量范围:100mg-25000g
  • 9491台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-12-04
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工业电子天平

  • BL-120F 测量范围:0-120g
  • 6907台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-11-25
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工业电子天平

  • BL-5000F 测量范围:0-5000g
  • 7653台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-10-19
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工业电子天平

  • SP60001,测量范围:1000mg-60000g
  • 6209台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-09-30
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电子工业静电防护指南目录

第1章 静电基本概念

1.1 静电的定义与不同类型的电

1.1.1 静电具有的特点

1.1.2 不同类型的电

1.1.3 几种常见的静电物理量纲及换算

1.2 静电的产生

1.2.1 固体起电

1.2.2 粉体起电

1.2.3 液体起电

1.3 静电场

1.3.1 电场强度

1.3.2 静电电压

1.3.3 静电电位

1.4 静电屏蔽、导静电、静电耗散、静电绝缘材料的划分

1.4.1 导静电和静电屏蔽材料

1.4.2 静电耗散材料

1.4.3 静电绝缘材料

1.5 摩擦分离起电的极性排列与难起静电材料(抗静电材料)

1.6 静电感应与静电屏蔽

1.6.1 静电感应

1.6.2 静电屏蔽

1.6.3 法拉第筒(笼)

第2章 电子工业中的静电问题

2.1 静电效应与静电对微电子制造业的危害

2.1.1 静电效应

2.1.2 静电对微电子制造业的危害形式

2.2 静电放电敏感器件(SSD或ESDS器件)

2.2.1 器件ESD损伤失效模式

2.2.2 SSD的分级

2.3 电子工业静电损害事例及统计

2.3.1 电子器件损失统计

2.3.2 典型事例

2.4 电子生产、使用环境中的静电源与静电防护场所

2.4.1 人体静电与人体用品

2.4.2 树脂、浸漆封装表面

2.4.3 各种包装容器、物流传递用品和传输带(线)

2.4.4 各类工作表面、工具(包括气动工具、吸锡器等)

2.4.5 装配、清洗、试验和修理过程

2.4.6 各种绝缘地面

2.4.7 生产、装联、焊接、检验、高低温处理等设备

2.4.8 接地系统和电源

2.4.9 生产、存储环境中的绝缘物和对地绝缘的导体

2.4.10 环境电磁场

2.4.11 有静电防护要求的场所

第3章 静电防护原理

3.1 静电耗散及泄漏

3.1.1 静电耗散及泄漏一般要求

3.1.2 耗散与接地的特殊情况

3.1.3 防静电材料(装备)使用中的安全问题

3.2 静电中和

3.3 静电屏蔽与接地

3.4 环境增湿

3.5 电子产品ESD的防护设计

3.5.1 SSD ESD保护电路的设置

3.5.2 电子设备的ESD防护

第4章 防静电工作区(EPA)的构成和技术要求

4.1 EPA的构成

4.1.1 EPA定义和总体技术要求

4.1.2 EPA硬件组成和要求

4.1.3 软件与管理方面要求

4.1.4 在EPA内防静电用品、装联生产设备、特殊装备(车辆、航空器)的要求

4.1.5 EPA环境要求

4.2 EPA内的接地与防雷

4.2.1 安全保护接地

4.2.2 工作接地

4.2.3 重复接地

4.2.4 中性点、零点和中性线、零线

4.2.5 屏蔽接地

4.2.6 直流接地

4.2.7 信号接地

4.2.8 防静电接地

4.2.9 EPA防雷接地与防雷设计

4.2.10 EPA防静电接地及与其他接地的关系

第5章 EPA的防静电工艺与质量管理

5.1 EPA的防静电工艺及要求

5.1.1 SSD的进厂检验

5.1.2 SSD的运输、存储、保管

5.1.3 配、收、发、领、退料中的要求

5.1.4 预处理过程中的要求

5.1.5 印制电路板装插、焊接过程中的要求

5.1.6 印制电路板测试检验过程中的要求

5.1.7 印制电路板中间处理过程中的要求

5.1.8 试运转、观察及老炼过程中的要求

5.1.9 包装的静电防护工艺要求

5.2 EPA的质量管理与企业ESD防护培训

5.2.1 静电分析

5.2.2 SSD的静电防护性能设计

5.2.3 EPA的管理要求

5.2.4 防静电工程设计和管理

5.2.5 企业职工对ESD的培训与考核

第6章 EPA防静电系统的检验

6.1 电阻的测试与电阻率的计算

6.1.1 电阻和电阻率的定义

6.1.2 电阻测试原理

6.1.3 测试电极

6.1.4 电阻测试与表面、体积电阻率计算

6.1.5 电阻测试时的注意事项

6.2 静电电压衰减时间的测试

6.2.1 静电电压衰减时间(期)的定义

6.2.2 静电电压衰减时间测试原理

6.2.3 静电电压衰减期时间测试注意事项

6.3 静电屏蔽性能的检测

6.3.1 检测仪器和测试原理

6.3.2 测试注意事项

6.4 摩擦起电电压与EPA系统静电电位(电压)测试

6.4.1 EPA系统静电电位(电压)测试

6.4.2 摩擦起电电压测试

6.5 静电电量测试与计算

6.5.1 测试要求

6.5.2 静电电量计算

6.6 各类防静电产品(材料)、工程的测试和时效检验

6.6.1 腕带

6.6.2 EPA人体综合电阻测试

6.6.3 防静电鞋电阻的测试

6.6.4 手套(指套)、帽、袜、鞋束、工具(刷)、气动工具的电阻测试

6.6.5 防静电工作服的测试

6.6.6 集成电路防静电包装管的测试

6.6.7 柔韧性包装类(包括发泡垫、海绵类)的测试

6.6.8 周转容器、盒的测试

6.6.9 窗帘的测试

6.6.10 墙面静电泄漏电阻的测试

6.6.11 防静电液、蜡表面电阻的测试

6.6.12 坐椅、工作台、运转车电阻的测试

6.6.13 地面、地垫的测试

6.6.14 离子静电消除器消除静电性能的测试方法

6.6.15 传输带系统电阻的测试

6.6.16 吸锡器、电烙铁电阻的测试

6.6.17 防静电产品和工程的时效检验

第7章 静电放电模型与器件、设备ESD敏感度测试

7.1 静电放电模型与ESD敏感度测试

7.1.1 人体模型(HBM)

7.1.2 机器模型(MM)

7.1.3 带电器件模型(CDM)

7.1.4 带电电路板模型

7.1.5 人体-金属ESD模拟器

7.1.6 家具ESD模型

7.1.7 几种广泛应用的ESD模型的对比

7.1.8 设备的ESD试验

7.2 静电放电模拟器简介

7.2.1 ESD模拟器的放电方式

7.2.2 常用ESD模拟器介绍

7.2.3 放电试验注意事项

附录A 本书专业名词英文缩写

附录B GB/T15463-95 静电安全名词术语

附录C IEC61340-5-1《静电场中电子器件的防护——“一般要求”》表

附录D 《静电放电控制程序》前言与静电放电协会标准

附录E JGB1649—93《电子产品防静电控制大纲》之附录A 静电放电敏感度分级试验(补充件)

附录F 常用物理量纲表

附录G 国内外部分防静电标准及相关标准目录

附录H 静电防护指南习题集

参考文献2100433B

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电子工业静电防护指南内容简介

静电对电子和相关行业的不良影响日益显著。为了预防静电危害和提高电子产品质量,推动我国国防和电子行业基础产品科技进步,应广大电子生产、科研单位和防静电装备企业的要求,编写了《电子工业静电防护指南》一书。

本书可供电子行业工程、工艺、生产、质量管理等人员参考和学习,也可作为电子行业EOS/ESD工程技术人员的培训教材。

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电子工业静电防护指南常见问题

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电子工业静电防护指南作者简介

本书作者孙延林高级工程师毕业于清华大学工程物理系核物理专业,大学本科。现任中国电子仪器行业协会防静电装备分会副理事长兼秘书长、信息产业部防静电产品质检中心主任、信息产业部防静电标准化工作组组长;曾负责并且参与了国家劳动防护用品质检中心静电检验实验室和信息产业部防静电产品质检中心组建和试验论证工作;从事静电防护研究、检验、标准化工作近二十年,负责和参与了4项国家军用标准和行业防静电标准制、修订工作,具有较高的专业水平和大量实践经验,主编有《电子工业静电控制技术》等,在学术刊物上发表过多篇静电防护的论文。

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电子工业静电防护指南文献

静电防护指南 静电防护指南

静电防护指南

格式:pdf

大小:9.0MB

页数: 54页

静电防护指南

谈电子设备静电防护 谈电子设备静电防护

谈电子设备静电防护

格式:pdf

大小:9.0MB

页数: 1页

静电放电对人体的影响似乎并不明显,但在电子元件的生产过程中,或在电子产品的安装、调试及检验过程中如不消除静电,将会影响生产或降低产品质量。尤其是半导体器件和微电路生产行业,由于静电放电更会引起器件失效。

静电防护管理通用要求意义价值

国家标准《静电防护管理通用要求》(GB/T 39587-2020)有利于推进中国静电防护工作,确保静电安全和产品质量,借鉴PDCA(即策划一实施一检查一改进)的体系化管理方法,规范静电防护管理要求,为静电防护管理体系认证提供依据。 2100433B

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静电防护管理通用要求标准目次

前言

引言

1范围

1

2规范性引用文件

1

3术语和定义

1

4静电防护组织管理

1

5静电防护管理文件

2

6静电防护过程管理

2

7静电防护管理的评价

3

8静电防护管理的持续改进

4

参考文献

5

参考资料:

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静电防护应用技术

静电学主要研究静电应用技术,如静电除尘、静电复印、静电生物效应等。更主要的是静电防护技术,如电子工业、石油工业、兵器工业、纺织工业、橡胶工业以及兴航与军事领域的静电危害,寻求减少静电造成的损失 近年来随着科学技术的飞速发展、微电子技术的广泛应用及电磁环境越来越复杂,静电放电的电磁场效应如电磁干扰(EMI)及电磁兼容性(EMC)问题,已经成为一个迫切需要解决的问题。一方面,一些电阻率很高的高分子材料如塑料,橡胶等的制品的广泛应用以及现代生产过程的高速化,使得静电能积累到很高的程度,另一方面,静电敏感材料的生产和使用,如轻质油品,火药,固态电子器件等,工矿企业部门受静电的危害也越来越突出,静电危害造成了相当严重的后果和损失。它可以在不经意间将昂贵的电子器件击穿,造成电子工业年损失达上百亿美元。在兴航工业,静电放电造成火箭和卫星发射失败,干扰兴航飞行器的运行。1967年7月29日,美国Forrestal航空母舰上发生严重事故,一架A4飞机上的导弹突然点火,造成了7200万美元的损失,并损伤了134人,调查结果是导弹屏蔽接头不合格,静电引起了点火。1969年底在不到一个月的时间内荷兰、挪威、英国三艘20万吨超级油轮洗舱时产生的静电引起相继发生爆炸。

中国近年来在石化企业曾发生30多起因静电造成了严重火灾爆炸事故。许多工业发达国家都建立了静电研究机构,中国从60年代末开始开展了一些静电研究工作,80年代开始以来,中国的静电研究发展极为迅速。1981年成立了中国物理学会静电专业委员会并召开了第一次全国静电学术会议,全国性的和各地方的静电学术会议不断召开,静电研究和应用的范围也越来越广,科研队伍不断壮大。

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