简 介: 静电引起电子系统的故障来自于放电过程。对于静电的积累和放电所产生的效果进行测量和模拟是解决故障的关键环节。这次实验使用静电仪对于机电设备内部关键部位进行测量,测量电场的变化并不明显。对于静电放电可以使用脉冲20kV高压发生器电弧打火。

关键词静电放电电弧

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静电影响
目 录
Contents
滴定仪中的
静电干扰
测量静电
在接地状态
下测量静电
解开地线连接
状态测量静电
静电放电
总 结

§01 静电影响


1.1 滴定仪中的静电干扰

  在博文滴定仪运动引起静电故障中介绍了由于滴定仪的机电运动所产生的静电积累、放电对于设备的故障。为了能够精确确定故障的原因,需要:

  • 能够定义出故障复现的基本条件;
  • 能够测量获得静电积累的基本参数;比如积累量,积累条件和过程以及放电所产生的影响。

▲ 图 上下运动的进液管

  内部进行接地端口,可以复现故障。

▲ 图1.2 内部进行接地端口,可以复现故障

1.2 测量静电

  在 隔空测量电压:电场强度测试仪-FMX-004 介绍了一款静电测量仪:FMX-004。利用它可以 测量电场强度 。下面就通过这个仪器来对设备运行过程中的静电积累过程进行测量。

1.2.1 在接地状态下测量静电

▲ 图 测量静电场

1.2.2 解开地线连接状态测量静电

  测量地线之后测量静电情况,可以看到电场增加一

▲ 图1.2.2 测量地线之后测量静电情况

▲ 图1.2.3 测量塑料齿轮静电场

▲ 图1.2.4 测量静电积累

1.3 静电放电

  在测量操作过程中,手向仪器框架出现放电过程。引起整个设备定制。前台的液晶显示停止。说明MCU系统被静电干扰干扰停止工作了。

  在博文滴定仪运动引起静电故障中描述了外部通过打火机放电会引起滴定仪工作故障。下面利用在 脉冲20KV高压发生器电弧打火 购买到的高压发生器,模拟打火机的高压脉冲放电过程。

  • 高压模块性相关的几个问题测量
  • 高压包输出信号经过整流后形成直流电流
  • 脉冲20KV高压发生器电弧打火

  现在手头没有这个高压发生器。于是又在TB订购了两个。

§总  结


  静电引起电子系统的故障来自于放电过程。对于静电的积累和放电所产生的效果进行测量和模拟是解决故障的关键环节。

  这次实验使用静电仪对于机电设备内部关键部位进行测量,测量电场的变化并不明显。对于静电放电可以使用脉冲20kV高压发生器电弧打火。


■ 相关文献链接:

  • 滴定仪运动引起静电故障
  • 隔空测量电压:电场强度测试仪-FMX-004
  • 测量电场强度
  • 脉冲20KV高压发生器电弧打火
  • 高压模块性相关的几个问题测量
  • 高压包输出信号经过整流后形成直流电流

● 相关图表链接:

  • 图 上下运动的进液管
  • 图1.2 内部进行接地端口,可以复现故障
  • 图 测量静电场
  • 图1.2.2 测量地线之后测量静电情况
  • 图1.2.3 测量塑料齿轮静电场
  • 图1.2.4 测量静电积累

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