Designauswahl von Eliminatoren für statische Ionisationselektrizität

Sep 07, 2026 Eine Nachricht hinterlassen

Designauswahl von Eliminatoren für statische Ionisationselektrizität

In der Elektronikindustrie wird bei Produktionsprozessen ständig statische Elektrizität erzeugt und angesammelt. Selbst wenn die Gestaltung anderer Kapitel dieser Spezifikation gut gemacht ist, werden sich in bestimmten Teilen des antistatischen Arbeitsbereichs immer noch statische Potenziale bilden, die die angegebenen Grenzwerte überschreiten. Daher ist die Verwendung von Ionisierungs-Elektrostatik-Eliminatoren zur Neutralisierung statischer Ladungen auf lokalen Oberflächen und in der Luft ein wirksames Mittel.

Ionisierungsgeräte zur Beseitigung statischer Elektrizität gibt es in vielen Ausführungen mit unterschiedlichen Funktionsprinzipien, Produktformen, Eliminierungseffizienz, Umweltanforderungen und Preisen.

Ionizing air gun sl-004c

Ionizing air gun

SL-001 ION FAN

Ionisationselektrostatische Entladungsgeräte können nach dem Luftionisationsprinzip in verschiedene Typen eingeteilt werden, darunter Selbstinduktionstyp, Hochspannungstyp, Isotopentyp und photoelektronischer Typ.

1. Statische Elektrizitätsbeseitiger vom Selbstinduktionstyp erfordern keine externe Stromversorgung, haben einen einfachen Aufbau, sind leicht zu installieren und eignen sich für den Einsatz auf engstem Raum, haben jedoch eine schwache Beseitigungswirkung.

2. Hochspannungs-Ionisationselektrostatische Entladungsgeräte gibt es in verschiedenen Formen, einschließlich Netzfrequenz-Hochspannung, Hochfrequenz-Hochspannung, Impuls-Hochspannung und Gleichspannung.

(1) Der Hochspannungstyp mit Netzfrequenz weist eine hohe Emissionsdichte und Gleichmäßigkeit auf, weist jedoch eine gute Eliminierungswirkung auf. (2) Der Hochfrequenz-Hochspannungstyp ermöglicht eine einfache Kopplung der Koronaentladung über Kondensatoren, was zu einem niedrigen Kurzschlussstrom an der Nadelelektrode und einer guten explosionssicheren Leistung führt.

(3) Der gepulste Hochspannungstyp stellt geringe Anforderungen an die Luftstromkoordination, eine gute Konsistenz und ist für den vollständigen Ionenschutz in Innenräumen geeignet. Es kann auch in Verbindung mit Ionenspritzpistolen, Ionenluftduschen und Ionenreinigungswerkbänken verwendet werden.

(4) Der DC-Hochspannungstyp eignet sich für Anwendungen, die einen größeren Abstand zur statischen Beseitigung erfordern, sollte jedoch mit einer steuerbaren Vorrichtung für den Anstieg/Abfall der Ausgangsspannung und Polaritätsänderungen ausgestattet sein.

3. Der statische Isotopen-Ionisations-Eliminator benötigt keine externe Stromversorgung, hat eine einfache Struktur und ist leicht zu warten. Der Entwurf sollte auf der radioaktiven Intensität und der Halbwertszeit des Isotops sowie der Ionisierung und der Durchdringungskraft der Strahlung basieren.

4. Der Photoelektronen-Ionisations-Statikentferner hat eine gute statische Beseitigungswirkung und ist für bestimmte Umgebungen mit hohen -Anforderungen geeignet.

Der Ionisierungs-Statikentferner besteht aus drei Teilen: einem Hochspannungsnetzteil, einem Koronaentlader und einem Belüftungssystem. Bei der Konstruktion sollte die sinnvolle Konfiguration der Stromversorgung, der Luftquelle und des Koronaentladers berücksichtigt werden. Ionisationselektrostatische Eliminatoren können auch nach Form klassifiziert werden, einschließlich: Ionenventilatoren vom Sockel-typ, röhrenförmige Ionendüsen, Ionenventilatoren vom Schranktyp-, Ionenkanonen und elektrostatische Ionenstäbe.

Je nach Einsatzort umfassen sie: den Typ einer Laminarströmungshaube in der Einheit, den Typ eines Reinraums, den Typ eines klimatisierten Raums-, den Typ einer Werkbank und den Typ eines komprimierten Gases.

Dazu gehören nach Vereinbarung: Nadeln, Feinstäbe, Gitter, Emitter und Ionenluft.

Daher sollte das Design je nach Standort und Prozessanforderungen umfassend verschiedene Arten von Methoden zur Ionisationseliminierung nutzen. Dabei sollten auch die Probleme der Koronaentladung, der Entladungskorrosion und der elektrostatischen Abschirmung, die durch den Ionisierungs-Statikentferner selbst erzeugt werden, sowie die daraus resultierenden Umweltprobleme wie Staub, Ozon, Radioaktivität und Lärm berücksichtigt werden, um die negativen Auswirkungen des Ionisierungs-Statikentferners zu minimieren und eine bessere Leistung und Gesamtleistung bei der Beseitigung statischer Elektrizität zu erzielen.