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05 Nov, 2023 328 Vues Auteur : Cherry Shen

Un guide complet sur les tests ESD et l'utilisation d'un pistolet à décharge électrostatique

L'électricité statique générée par le corps humain sur un objet ou entre deux objets peut provoquer un dysfonctionnement du circuit des équipements électriques et électroniques, voire être endommagé. Donc, Test d'ESD largement utilisé partout dans le monde.

Le générateur de décharges électrostatiques est également appelé pistolet à décharge électrostatique est un équipement important dans le test d'immunité aux décharges électrostatiques dans la mesure et le test de compatibilité électromagnétique. Le but est de tester si l'équipement électronique peut fonctionner normalement lorsqu'il est soumis à une décharge électrostatique externe.

La pistolet à décharge électrostatique est principalement utilisé dans le test de décharge électrostatique de modèle métallique anti-corps humain d'équipements électroniques au niveau du système tels que les téléphones mobiles et les ordinateurs. Comprend un générateur électrostatique et un pistolet à décharge électrostatique.

La sortie du générateur électrostatique dans le pistolet à décharge électrostatique est à la fois positif et négatif, et certains d'entre eux peuvent être commutés entre positifs et négatifs. Leur sortie bipolaire en tension de haute précision est réglable en continu.

En même temps, il convient à davantage de domaines d'application et aux exigences des nouvelles normes à l'avenir. Par conséquent, le générateur de décharges électrostatiques peut être utilisé pour les tests de décharge électrostatique de la plupart des équipements électriques et électroniques.

Qu'est-ce que le test ESD ?
Test d'ESD est un test de décharge électrostatique, également connu sous le nom de test de compatibilité électromagnétique (CEM), qui est utilisé pour tester la stabilité des composants électroniques pour démarrer ou faire fonctionner un équipement.

Une tension d'impulsion est appliquée à l'objet testé pendant le test pour simuler l'ESD qui peut se produire dans l'environnement d'utilisation afin de vérifier si l'appareil peut faire face aux interférences électriques et magnétiques.

Objectif du test ESD :
À notre humble avis, Test d'ESD est de garantir que l'objet testé peut remplir sa fonction correctement et de manière fiable sans être endommagé par l'ESD.

À notre humble avis, Test d'ESD est de garantir que le produit peut remplir ses fonctions correctement et de manière fiable dans l'environnement d'utilisation, y compris le stockage, le transport et la maintenance, sans être affecté par une température excessive, une tension excessive, une compression excessive, une alimentation directe excessive ou des interférences d'ondes électromagnétiques.

Il vérifie la compatibilité électrique et magnétique du produit pour garantir son bon fonctionnement dans l'environnement d'utilisation et les interférences magnétiques.

Principe de test ESD :
Test d'ESD est généralement réalisée en appliquant une certaine quantité d'EESD (décharge électrostatique électronique) à l'objet testé. Sur la base de ce principe, la ligne d'alimentation/système est séparée par une résistance ou une capacité, et le système de câbles formé (disposé sur une ligne spécifique) touche la fibre optique ESD avec de bonnes propriétés mécaniques,

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Ils généreront une certaine quantité de charge, la qualité de cette charge et la mesure dans laquelle l'état de charge de la position testée (y compris les composants connectés et la résistance) change, ce qui peut amener l'objet testé à atteindre la valeur maximale du choc électrique de l'EESD. .

Par conséquent, la Test d'ESD peut faire en sorte que l'objet testé soit affecté par un certain champ magnétique et un certain champ électrique sous l'action de l'EESD, de manière à atteindre un certain objectif de test.

Test ESD – Décharge par contact :
Dans la méthode de décharge par contact, la contrainte peut être appliquée directement à l'EST ou au plan de couplage adjacent à l'EST. Avant chaque impulsion de test, le condensateur est chargé au niveau requis, mais sa tension est maintenue au niveau de la sonde du générateur via un relais à vide.

Appliquez les sondes à des points sélectionnés de manière appropriée sur l'EST ou le plan de couplage. Le générateur est ensuite déclenché, fermant les contacts du relais, et la tension du condensateur est appliquée à l'EST via la sonde.

Cela produit une impulsion de courant lorsque la tension se décharge à travers l'impédance série combinée du générateur, de l'EST et du plan de masse. Répétez le mouvement autant de fois que nécessaire dans chaque position avec la polarité et le niveau appropriés.

Test ESD – Décharge d’air :
Le même générateur est utilisé pour la méthode de décharge d'air, mais avec des pointes de sonde arrondies plutôt que pointues. Le condensateur est chargé au niveau requis comme auparavant, mais la tension est désormais appliquée en permanence à la sonde, qui est éloignée de l'EST.

Pour chaque impulsion de test, la pointe est subtilement soulevée jusqu'à un point sélectionné sur l'EST jusqu'à ce qu'elle entre en contact. Juste avant cela, l'entrefer entre la pointe et l'EST sera rompu et le courant de décharge circulera, limité comme auparavant par l'impédance série combinée du générateur, de l'entrefer, de l'EST et du chemin de retour. Encore une fois, répétez le mouvement autant de fois que nécessaire dans chaque position en respectant la polarité et le niveau appropriés.

Disposition du test ESD de décharge électrostatique :
Les impulsions ESD ont des temps de montée inférieurs à la nanoseconde, les précautions de configuration RF sont donc essentielles.
1. L'essai doit recréer le temps de montée rapide réellement constaté, car il s'agit d'un paramètre important pour déterminer le trajet de la décharge à travers l'EST et la réponse de l'EST lui-même. Le plan de référence au sol (GRP) fait partie intégrante de l'installation à laquelle le fil de retour du générateur doit être bien connecté, car cette connexion fait partie du chemin de retour du courant.

2. La partie décharge indirecte du test utilise deux autres plans différents du GRP, appelés plan de couplage horizontal (HCP) et plan de couplage vertical (VCP). Les décharges électriques de ces avions simulent les contraintes qui résulteraient des champs de rayonnement réels émanant des objets proches.

3. Chaque plan de couplage est connecté au GRP via des fils résistifs pour garantir que toute charge s'écoule en quelques microsecondes. La construction de ces fils est critique : chaque extrémité doit être proche d'une résistance afin que la longueur de fil entre elles soit isolée de la connexion et que les couplages parasites avec celle-ci soient neutralisés.

4. Bien que la puissance nominale ne soit pas critique, la résistance elle-même doit être capable de résister à des impulsions élevées dV/dt sans dommage, le type de composition en carbone est donc approprié.

5. Pour un événement ESD de plusieurs dizaines de nanosecondes, l'avion transporte la pleine tension de contrainte, qui est couplée de manière capacitive à l'EST. Toute capacité parasite du plan vers des objets autres que l'EST modifiera les formes d'onde de tension et de courant au niveau du plan et donc la contrainte appliquée.

6. Par conséquent, il est important de maintenir un espace libre d'au moins 1 mètre autour de l'EST, ce qui signifie une certaine séparation de la table des murs ou d'autres objets.

7. De même, la séparation entre le VCP et l'EST est spécifiée à 10 cm ; même de petits changements dans cette distance peuvent entraîner des changements importants dans le couplage à l'EST, donc une méthode pratique pour le contrôler, telle qu'une entretoise en plastique de 10 cm sur une surface plane, est utile.

Pistolets simulateurs ESD (Générateur de décharge électrostatique/Pistolet électrostatique/Pistolets ESD) est en pleine conformité avec IEC 61000-4-2EN61000-4-2ISO10605, GB/T17626.2, GB/T17215.301 ainsi que GB/T17215.322.

Un guide complet sur les tests ESD et l'utilisation d'un pistolet à décharge électrostatique

ESD61000-2_Simulateur de décharge électrostatique

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