Ionisierungsgebläse Prinzip

Oct 09, 2018 Eine Nachricht hinterlassen

Elektrostatische Erzeugung und Ionisierungsgebläse Prinzip

Die Ladungsübertragung erfolgt aufgrund der Anwesenheit von elektrischer Ladung und elektrischem Feld, so dass zwei Energien entgegengesetzter Polarität elektrostatisch genannt werden. Statische Elektrizität ist keine statische Elektrizität. Statische Elektrizität ist die gleiche wie gewöhnliche Elektrizität. Es ist im Wesentlichen elektrische Ladung. Statische Elektrizität ist überall, sogar in einer Umgebung, in der ein statischer Schutz nicht möglich ist, besteht überhaupt keine Möglichkeit von statischer Elektrizität. Es kann nur die Möglichkeit der statischen Elektrizitätserzeugung reduzieren. Die wissenschaftlichste, objektivste und direkteste Testmethode mit antistatischen Testgeräten ist die am meisten standardisierte. Gegenwärtig gibt es nicht viele Instrumente, die den antistatischen Index von elektronischen Komponenten auf dem Markt testen können, und die elektrostatischen Hochspannungsinstrumente zum Testen der Endprodukte von elektronischen Produkten sind wie eine Kuh. Diese beiden sind unterschiedlich und sollten beachtet werden.


Es wird empfohlen, antistatische Instrumente für Halbleiter-Komponenten zu testen: Japan STACLEAN Serie LED Antistatik-Tester, American ETS Halbleiter-Antistatik-Tester, Taiwan Zhengmao LED-Chip umfassendes Testsystem, Japan Kikusui Halbleiter-Prüfgerät, Agilent Halbleiterprüfgerät, etc.. Wenn die antistatische Fähigkeit der LED nicht hoch ist, können Sie einige antistatische Maßnahmen für elektronische Produkte in Betracht ziehen: wie die Verwendung von antistatischen Ionenblasdüsen und antistatischen Ionenlüftern, antistatischen Matten, antistatischen Kleidungsstücken und so weiter. Der Antistatik-Index der LED kann nur mit einem speziellen Halbleiter-Statik-Entladungs-Simulationstester getestet werden und kann nicht mit der elektrostatischen Pistole der Art von Bogenentladung getestet werden. Im Antistatik-Test von LED muss statische Elektrizität direkt an die zwei Pins der LED angelegt werden. Die Entladungswellenform des Instruments unterliegt strengen Standardvorschriften. Selbst wenn das Testinstrument 10KV direkt auf den menschlichen Körper auftrug, war es fast nicht detektierbar. Aber die Art der elektrostatischen Pistole - die Operation ist nicht leicht, den menschlichen Körper zu verletzen, geschweige denn den direkten elektrischen Mann, die Folgen sind nicht optimistisch.


LEDs gehören zu der Klasse von Halbleiterbauelementen und weisen entsprechende Teststandards für die elektrostatische Entladungssimulation auf. Die gebräuchlichsten und maßgebendsten in der Welt sind: ANSI-ESDSTM 5.1.2-1999 der International Electrostatic Association. JESD22-A114 / 115 des Gemeinsamen Ausschusses für internationale elektronische Geräte. Der US-Militärstandard "MIL-STD-883" enthält eine Beschreibung der statischen Testspezifikation des Geräts. Mensch-Körper-Modus: Wenn statische Elektrizität an das zu messende Objekt angelegt wird, wird ein 330 Ohm-Widerstand in Reihe geschaltet. Dies dient dazu, die Ladungsübertragung zu simulieren, wenn die Person mit dem Gerät in Kontakt ist. Der Kontakt zwischen dem Menschen und dem Objekt beträgt normalerweise auch 330 Ohm, daher wird der menschliche Körpermodus genannt. Mechanischer Modus: Statische Elektrizität wird direkt an das zu testende Gerät angelegt. Das Simulationswerkzeug überträgt die elektrostatische Ladung mechanisch direkt auf das Gerät, daher wird es als mechanischer Modus bezeichnet. Die Energiespeicher- und Entladungswellenform der internen elektrostatischen Ladung der beiden Testinstrumente sind ebenfalls etwas unterschiedlich. Die Ergebnisse des menschlichen Körpermodelltests sind im Allgemeinen 8-10 Mal höher als die des mechanischen Modus. In der LED-Industrie verwenden heute viele Unternehmen die Indikatoren des menschlichen Körpermodells. LEDs können auf den aktuellen Stand der Technik elektrostatische Klassifizierung (ANSI) Standard Spannungsklassen Klassifizierung: 0 <250v antistatische="" fähigkeit="" ist="" sehr="" sehr="" schlecht,="" sehr="" anfällig="" für="" elektrostatische="" schäden,="" schlechte="" qualität,="" tote="" lichter="" sind="" jenseits="" der=""> Es hat unter normalen Umständen keine antistatische Fähigkeit. Klasse 1A 250-500V Die antistatische Fähigkeit ist sehr schlecht, es wird leicht durch statische Elektrizität beschädigt, die Qualität ist auch sehr schlecht, oft treten tote Lichter auf und fast keine antistatische Fähigkeit in der allgemeinen Umgebung. Klasse 1B 500-1000V hat eine schlechte antistatische Fähigkeit und unterliegt auch elektrostatischen Schäden. Die Qualität ist schlecht und tote Lichter erscheinen gelegentlich. Es gibt auch eine gewisse antistatische Fähigkeit. 1C Klasse 1000-2000V Antistatik-Fähigkeit ist in der Regel nicht leicht durch statische Elektrizität beschädigt werden. Eine stärkere statische Elektrizität beschädigt auch die LED, und die Qualität ist allgemein. Klasse 2 2000-4000 V hat eine gute antistatische Fähigkeit und ist nicht anfällig für elektrostatische Schäden. Im Allgemeinen wird statische Elektrizität die LED nicht beschädigen und die Qualität ist gut. Klasse 3A 4000-8000V hat eine gute antistatische Fähigkeit, ist schwer durch statische Elektrizität beschädigt zu werden und wird LED unter starker statischer Umgebung nicht beschädigen, und die Qualität ist gut. Klasse 3B> 8000V Antistatik-Fähigkeit ist sehr gut, es ist schwierig, durch statische Elektrizität beschädigt zu werden, es gibt fast keine Möglichkeit von elektrostatischen Schäden und die Qualität ist sehr gut. Nach unseren kontinuierlichen Tests und kontinuierlicher Akkumulation in den letzten 5 Jahren, kombiniert mit der Situation im vergangenen Jahr, ist der LED-Markt sehr chaotisch. Die antistatischen Indikatoren reichen von 250V bis 8000V, und viele von ihnen sind mit Fisch gemischt. Aufgefüllt. Im Großen und Ganzen verbessern sich die LED-Antistatik-Niveaus jetzt schnell und ihre Qualität hat sich verbessert.


Ionisierluftgebläse, auch bekannt als Ion Static Eliminator, ist einer der statischen Eliminatoren. Das Prinzip des Ionenlüfters zur Eliminierung von statischer Elektrizität besteht darin, statische Elektrizität zu erzeugen, indem die statische Elektrizität durch Erzeugung von Luftionen neutralisiert wird. Wie erzeugt der Ionenlüfter dann ionisierte Luft? Der Ionenlüfter ionisiert die Luft. Der Prozess der Erzeugung von Luftionen erfolgt auf drei Arten: Die erste ist die Luftkoronaionisierung unter starken elektrischen Feldbedingungen. Produzieren von positiven und negativen Ionen; zweitens, Luftmoleküle unter Einwirkung von A- und β-Strahlen zu Luftionen zu machen; und drittens hochenergetische Strahlen (Röntgenstrahlen), die auf Luft einwirken, um die Basis zu ionisieren