电子常识
在静电起电-放电过程中,有时会形成瞬态大电流和电磁脉冲(EMP),产生频谱很宽的电磁辐射场。另外,与常规电能量相比,静电能量比较小。在自然起电-放电过程中,ESD参数是不可控的,是一种难以重复的随机过程。因此,它的作用往往被人们忽视。但是它给人类造成的危害却是惊人的。电力系统的微机保护系统、二次侧测量控制系统大多由弱电设备构成,微电子设备已在电力系统中得到了广泛的应用。在微电子技术领域,由于静电危害每年损害上百亿美元;在弹药、火工品及易燃易爆气体、粉尘等“静电危险场所”(关于静电危险场所的定义和等级划分见GJB2528--1995),因静电危害造成许多燃烧、爆炸等恶性事故;在航天、航空方面,静电危害曾使飞机坠毁、火箭发射失败、卫星发生故障。在科学技术飞速发展和工业技术高度自动化的今天,静电在工业生产中的危害已是显而易见的。
如下图图所示,图中A为浮充电源,当开关B闭合时,电流将流过电感储能。在打开开关B的瞬间,电流将通过B的电弧而衰减,当电流衰减到某一数值时电弧熄灭,储存在电感中的磁能将对线间杂散电容充电,转化为电能储存起来,或通过杂散电容耦合到其他灵敏的信号电路,产生静电干扰。有时,载有高压静电的操作人员,在触摸到电子设备外壳时会形成放电电流,经外壳、地线进入大地,并产生电场和磁场,可能耦合到设备内部线路,并且地线上的放电电流所产生的压降也将传导性地进入电子线路,并引起设备故障。
静电感应干扰是累积电荷高电压放电的电击现象。干扰表现是非持续性的,但是可以对电子设备造成永久性损害。用静电计可以测到。可以用抗静电措施与接地等方法消除。
电磁感应干扰是混进信号通路的杂波,会使信号波形产生大量毛刺,甚至严重到使波形发生畸变。干扰表现是持续性的,但是通常不会是永久性损害。一般通过电磁屏蔽隔离措施与接地等方法消除。
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