Что такое статическое электричество и как оно возникает?
Статическое электричество - это накопление электрического заряда на поверхности объекта. Статические заряды обычно образуются следующими тремя способами:
- Трение
- Два объекта разлетаются после контакта
- Электростатическая индукция

Почти каждый предмет на рабочей станции может генерировать статическое электричество, например:
- Мобильные объекты: Ручные тележки и стулья
- Материалы: Клейкая лента, поворотные коробки и другие предметы, используемые для обработки материалов
- Одежда: перчатки, ткани, используемые в чистых помещениях, обувь и обычная одежда
- Компоненты рабочего места: Поверхности верстака, мониторы ЭЛТ-компьютеров, ручные инструменты, бумага, блокноты, папки и ручки
- Инфраструктура: Стены, пол и бутылки с алкоголем
- Упаковка: обычная пластмасса, бумага и картон.
Что такое электростатическое разряжение?
ESD означает электростатический разряд, который представляет собой внезапный поток электричества между двумя электрически заряженными объектами, вызванный контактом, коротким замыканием или пробоем диэлектрика. Когда этот процесс передачи электростатического заряда достаточно силен, он может повредить компоненты и изделия.
Факторы, влияющие на возникновение статического электричества
На образование статического электричества влияют различные факторы. Понимание этих факторов необходимо для эффективного управления ESD.
- Проводимость материала: Проводимость материалов напрямую влияет на образование статического электричества. Проводящие материалы и антистатические вещества создают минимальный статический заряд, в то время как изоляционные материалы генерируют значительное статическое электричество.
- Относительная влажность: Относительная влажность окружающей среды оказывает существенное влияние на образование статического электричества. Более высокая относительная влажность, свидетельствующая о влажной атмосфере, приводит к снижению образования статического заряда и уменьшению числа проблем, связанных с ESD. И наоборот, пониженная относительная влажность усиливает проблемы ESD, способствуя увеличению выработки статического электричества.
Относительная влажность окружающей среды | 10-20% RH | 40-50% RH | 70-90% RH |
ходьба по ковру | 35000V | 8000V | 1500V |
ходьба по полу ESD с обычная обувь без ремешка на запястье | 10000V | 4000V | 200V |
ходьба по одному полу ESD с ESD-обувь и браслет для запястья | 50V | 10V | 0V |
Фрикционные изоляционные материалы | 4000V | 1500V | 300V |
- Влияние движения: Хождение по полу генерирует больше статического электричества, чем пребывание в неподвижном состоянии, что подчеркивает важность движения для накопления статического заряда.
- Меры контроля ОУР: Использование ESD-полов, ESD-безопасной обуви, браслетов для запястий, Комбинированный тестер ESD , Турникет ESD и другие средства защиты очень эффективны для минимизации статического электричества, генерируемого человеком.
Чтобы понять, как возникают электростатические разряды и как они повреждают компоненты и изделия, нам нужно узнать самую важную деталь -Как управлять и предотвращать электростатическое разряжение ?
Электростатические свойства различных материалов
Величина статического электричества зависит от материала. Все предметы могут генерировать статическое электричество, и явления, вызываемые статическим электричеством, могут сильно различаться в зависимости от предмета, что связано с проводимостью соответствующего материала.
Проводящие, изолирующие и диссипативные материалы
По электропроводности материалы обычно делятся на три типа: проводники, диссипативные материалы и изоляторы. На сайте ESD ADV 1.0Ниже приведены конкретные определения поверхностного и объемного удельного сопротивления для этих трех категорий. Для неопределенных материалов существует специализированный измеритель поверхностного сопротивления можно использовать для измерения их поверхностного или объемного удельного сопротивления.
Поверхностное сопротивление/объемное сопротивление | |
Проводящие материалы | <1.0 × 104 омы |
Диссипативные материалы | ≥1.0 × 104 Ом и <1,0 × 1011 омы |
Изоляционные материалы | ≥1.0 × 1011 омы |
При соприкосновении двух предметов возникает статическое электричество, независимо от того, являются ли эти предметы проводниками или изоляторами. Однако в природе статического электричества, возникающего между проводниками и изоляторами, есть различия.
Рассеивание статического электричества на проводящих материалах
Когда проводящий объект заряжается, он будет продолжать удерживать этот заряд, если не предпринять никаких действий. Действие, которое может мгновенно вернуть объект в нейтральное, незаряженное состояние, - это "заземление".
Заземление - это соединение заряженного проводящего объекта с землей (грунтом). Земля - это большое, стабильное проводящее тело, которое может выступать в качестве резервуара для заряда. При соединении объекта с землей образуется проводящий путь, позволяющий рассеивать заряд объекта.

A: Отрицательно заряженный проводник
B: Ток будет протекать после заземления
C: Статическое электричество рассеивается
Для положительно заряженного объекта заземление позволяет подвести к нему отрицательные заряды земли. Для отрицательно заряженного объекта заземление обеспечивает путь для стекания отрицательных зарядов в землю. В процессе заземления объект переходит в стабильное незаряженное состояние.
Рассеивание статического электричества на изоляционных материалах
A: Отрицательно заряженный изолятор
B: Ток не протекает даже при заземлении
C: Статическое электричество не рассеивается

Для изоляторов рассеивание статического электричества происходит иначе, чем для проводников. Поскольку изоляторы - плохие проводники, даже если их заземлить, накопленное статическое электричество не сможет легко стечь.
Рассеивание статического электричества на диссипативных материалах
Диссипативные материалы имеют значения удельного сопротивления, которые находятся между изоляторами и проводниками. Хотя электроны могут проходить через диссипативные материалы, их движение регулируется поверхностным или объемным удельным сопротивлением материалов. Скорость переноса заряда в этих материалах заметно выше, чем в изоляторах, но медленнее, чем в проводниках.
Мероприятие по ОУР

События ESD включают три сценария: разряд заряженного проводника (включая человеческое тело) на предмет, восприимчивый к электростатическому разряду (ESDS), перенос заряда с ESDS на проводник и перенос заряда в результате воздействия электростатических полей. Каждый из этих сценариев может потенциально повредить или разрушить электронные компоненты, что приведет к сбоям в работе устройств и систем.
Как электростатический разряд повреждает компоненты?
Когда значительный статический заряд быстро перемещается между объектом (будь то человек или машина) с изменяющимся потенциалом и изделием, он за короткий промежуток времени индуцирует большой ток, превышающий допустимый уровень тока изделия. Это может привести к серьезным последствиям, таким как повреждение цепи, что делает изделие непригодным для использования. В менее серьезных случаях это может привести к перегреву и повреждению цепи, что в конечном итоге скажется на долговечности и надежности изделия.
Электростатический разряд (ESD) - это повсеместное явление, которое окружает нас, при этом человеческое тело способно воспринимать ESD только на уровне, превышающем 3000 вольт. Удивительно, но электростатический разряд в диапазоне от 100 до 500 вольт способен вызвать повреждение электронных компонентов. Проблема усугубляется тем, что только 10% случаев немедленного отказа компонентов можно обнаружить на заводе, в то время как значительные 90% потенциальных дефектов, которые могут привести к повреждению компонентов, сложно обнаружить в процессе производства. Этот дисбаланс подчеркивает критическую проблему обеспечения качества и надежности электронных компонентов в условиях ESD.

Для защиты изделий от повреждений, вызванных электростатическим разрядом (ESD), необходимо внедрить комплексное Программа контроля электростатического разряда очень важно.