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电磁兼容试验
静电放电抗干扰度试验/Electrostatic discharge immunity test
  测试电气和电子设备遭受来自操作者和对邻近物体的静电放电时的抗扰度,用来评估电气和电子设备遭受静电放电时的性能,包括从人体到靠近关键设备的物体之间可能发生的静电放电

方法标准:

  GB/T 17626.2 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》等同采用IEC 61000-4-2《Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test》

放电方式:

 空气放电方式
    用静电放电模拟器对被测物体进行测试时,使模拟器的放电电极逐渐接近被测物体,直到电极和被测物体之间形成火花击穿通道导致放电发生为止,空气放电方式的特点是放电由外部空气击穿形成火花通道而触发的。在许多ESD测试标准中被普遍采用原因是人们认为它能真实的模拟实际中的静电放电过程。但是,在静电测试过程中最关键的问题是过程的可重复性。没有重复性或重复性不好的测试是不可靠的,甚至是没有意义的。随着对ESD过程及其模拟、测试技术研究的深入,人们逐渐发现采用空气放电方式作为主要的ESD测试方法有致命的弱点,即放电重复性极差。由于空气放电方式涉及到外部火花通道的形成过程,温度、湿度以及模拟器放电电极接近被测物体的速度等因素都会引起放电过程的显著变化。实验表明,随着放电电极接近被测物体速度的变化,放电电流的上升时间可由小于1μs变化到大于20ns,而当保持接近速度恒定时也不能得到恒定的电流上升时间。在一定的电压、速度组合下,模拟器放电上升时间的起伏仍可达到30%以上。为了得到恒定的放电电流上升时间,有人提出采用固定放电电极与被测物体之间的间距,逐渐增高放电电极的电位来引发ESD。采用这种方式时,显然能稳定放电电流的上升时间,但是得到的上升时间却比实际的ESD过程中的放电电流的上升时间要长得多。因此这种方法虽能获得较好的放电重复性,但却反映不出真实静电放电过程中所包含的高频成分。由于上述原因,空气放电方式逐渐被一种叫做接触放电方式的新方法所替代。
 接触放电方式
  所谓接触放电方式指的是在放电之前,现将静电放电模拟器的放电电极与被测物体的敏感部分保持紧密的金属接触,之后由模拟器内部的高压继电器触发静电放电。接触放电方式与空气放电方式相比最大的不同就是用内部高压继电器触发装置替代了空气放电方式中难于驾驭的空气击穿过程。其放电的重复性很好,也能反映实际ESD过程的主要特点。
试验的严酷度等级:
实验室试验的配置及气候环境:
  实验室的地面应设置接地参考平面,它应是一种最小厚度为0.25mm的铜或铝的金属薄板,其他金属材料虽可使用它们至少有0.65mm的厚度。接地参考面的最小尺寸1m²,实际的尺寸取决于受试设备的尺寸,而且每边至少应伸出受试设备或耦合板之外0.5m,并将它与保护接地系统相连。受试设备与实验室墙壁和其他金属性结构之间的距离最小1m。
  规定有耦合板的地方,例如允许采用间接放电的地方,这些耦合板采用和接地参考面相同的金属和厚度,而且每端带有一个470kΩ的泄放电阻的电缆与接地参考平面连接,当电缆置于接地参考平面上时,这些电阻器应耐受住放电电压且具有良好的绝缘,以避免对接地参考平面的短路,也可以防止静电电荷的积累。
  气候条件:在空气放电试验的情况下,气候条件应在下述范围内:
  环境温度:15°c~35°c 相对湿度:30%~60% 大气压力:86kPa~106kPa

静电放电抗扰度实验结果

  试验结果应依据受试设备的功能丧失或性能降级进行分类。相关的性能水平由设备的制造商或试验的需求方确定,或由产品的制造商和购买双方协商同意。建议按如下要求分类:
  a) 在制造商、委托方或购买方规定的限值内性能正常
  b) 功能或性能暂时丧失或降低,但在骚扰停止后能自行恢复,不需要操作者干预;
  c) 功能或性能暂时丧失或降低,但需操作人员干预才能恢复;
  d) 因设备硬件或软件损坏,或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。
  由制造商提出的技术规范可以规定对受试设备产生的某些影响是不重要的,因而这些影响是可接受的。在没有适用的通用标准、产品标准或产品类标准时,这种分类可以由负责相应产品通用标准、产品标准和产品类标准的专业标准化技术委员会制定用于作为明确性能判据的指南,或作为制造商和购买方双方协商的性能判据的框架。

 

 

 

  
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