静电抗扰ESD是各类电子产品进入各国市场的一个必测项目,也是厂家最为担心的问题之一.
解决ESD问题要对设备进行分类; 一类是金属外壳结构设备,另一类是绝缘外壳设备
一、金属外壳结构设备ESD整改思路:
金属外壳结构设备的静电试验主要是针对设备的外壳、开关、指示灯、按钮等部位进行测试,故在出现静电问题时应该从这几个方面进行处理。
1、检查EUT(被测物)是否存在结构孔缝,导致静电产生的场通过孔缝向设备内部辐射;
整改方法:采用铜箔、铝箔或导电布将此孔缝“电堵住”进行比较试验。
2、如果放电点和接地点在设备的不同结构件部位(即两个点不在一个完整的金属体上),则检查这两个金属件之间的电搭接是否良好,一般来说,需要关注搭接的地方是否大面积接触,没有喷绝缘漆。
3、静电电流泄放途径附近是否存在设备内走线,特别是当放电路径上存在结构缝隙时,缝隙附近有信号线;
整改方法:
1)改变此电缆的走线方式,远离放电途径或放电途径上的孔缝;
2)在信号线上增加磁环,切断静电感应的共模电流;
4、检查泄放途径附近是否存在敏感电路(如复位电路、控制电路、音视频电路等),特别是泄放途径中存在孔缝时,孔缝附近的敏感电路极易被静电干扰;
整改方法:用屏蔽材料堵住孔缝;
二、绝缘外壳结构设备ESD整改思路:
绝缘外壳设备,静电试验主要针对绝缘外壳(空气放电)、金属连接器的外壳(直接放电)、塑胶连接器的外壳(空气放电),面板上的一些复位按钮、拨码开关以及指示灯等部位。
1、空气放电
解决此类问题的原则对策是空间隔离;
一般来说,在绝缘物体上空气放电是难以放出来的,但是如果附近有金属件,则空气放电会对该金属件放电,所以,解决此类问题的最有效方法是使设备内部的单板和绝缘外壳有足够的距离,特别是绝缘外壳孔缝附近的PCB板必须和结构孔缝保持足够的距离。
2、接触放电
1)对金属连接器的外壳接触放电
a.单板上划分出PGND和GND;
b.连接器金属外壳接PGND;
c.信号线对PGND接TVS管进行静电脉冲抑制。
2)对非金属外壳空气放电实验时,静电*会对连接器的插针放电
插针所在的信号线对PGND并TVS管进行静电抑制。
随着电子设备使用的日益广泛, ESD 的问题是众多重要问题之一。在不同的电子设备中有不同的方式来避免对电路的危害,只要通过不断总结与学习, ESD 问题将不再是一个难题!
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