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解析:
静电放电(ESD)是大家熟知的电磁兼容问题,它可引起电子设备失灵或使其损坏 。当半导体器件单独放置或装入电路模块时,即使没有加电,也可能造成这些器件的永久性损坏 。对静电放电敏感的元件被称为静电放电敏感元件(ESDS) 。
如果一个元件的两个针脚或更多针脚之间的电压超过元件介质的击穿强度,就会对元件造成损坏 。这是MOS器件出现故障最主要的原因 。氧化层越薄,则元件对静电放电的敏感性也越大 。故障通常表现为元件本身对电源有一定阻值的短路现象 。对于双极性元件,损坏一般发生在薄氧化层隔开的已进行金属喷镀的有源半导体区域,因此会产生泄漏严重的路径 。
另一种故障是由于节点的温度超过半导体硅的熔点(1415℃)时所引起的 。静电放电脉冲的能量可以产生局部地方发热,因此出现这种机理的故障 。即使电压低于介质的击穿电压,也会发生这种故障 。一个典型的例子是,NPN型三极管发射极与基极间的击穿会使电流增益急剧降低 。
器件受到静电放电的影响后,也可能不立即出现功能性的损坏 。这些受到潜在损坏的元件通常被称为“跛脚”,一旦加以使用,将会对以后发生的静电放电或传导性瞬态表现出更大的敏感性 。
要密切注意元件在不易察觉的放电电压下发生的损坏,这一点非常重要 。人体有感觉的静电放电电压在3000 — 5000V之间,然而,元件发生损坏时的电压仅几百伏 。
静电放电的危害效应是在二十世纪七十年代开始认识到的,这是由于新技术的发展导致元件对静电放电的损坏越来越敏感 。静电放电造成的损失每年可达到几百万美元以上 。因此,许多大型的元件和设备制造厂引进专业技术以减小生产环境中的静电积累,从而使产品合格率和可靠性提高了许多 。用户根据自己的经验也懂得了防治静电放电损害的重要性 。
静电放电的原理:不同静电电位的物体互相靠近或直接接触引起的电荷转移 。
人体是最重要的静电源,这主要有三个方面的原因:
1、人体接触面广,活动范围大,很容易与带有静电荷的物体接触或摩擦而带电,同时也有许多机会将人体自身所带的电荷转移到器件上或者通过器件放电;
2、人体与大地之间的电容低,约为50一250pF,典型值为150PF,故少量的人体静电荷即可导致很高的静电势;
3、人体的电阻较低,相当于良导体,如手到脚之间的电阻只有几百欧姆,手指产生的接触电阻为几千至几十千欧姆,故人体处于静电场中也容易感应起电,而且人体某一部分带电即可造成全身带电 。
扩展资料:
静电放电的特点:
静电起电的最常见原因是两种材料的接触和分离 。最经常发生的静电起电现象是固体间的摩擦起电现象 。此外还有剥离起电、破裂起电、电解起电、压电起电、热电起电、感应起电、吸附起电和喷电起电等。物体的静电起电—放电一般具有高电位、强电场和宽带电磁干扰等特点 。
防范措施:操作人员应在手腕上带防静电手带,这种手带应有良好的接地性能,这种措施最为有效 。
【静电放电现象是啥】参考资料来源:百度百科——静电放电
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