Statinės elektros žala LED ekrano gamybos procese
Pastaraisiais metais LED ekrano gamybos technologija palaipsniui subrendo Kinijoje, o jos taikymo sritys tapo plačiai paplitusios ir populiarinamos. Tačiau dauguma LED ekranų gamintojų nėra visiškai pasirengę gaminti tokius gaminius, o tai kelia paslėptus pavojus LED ekrano produktams ir paveikia visą rinką. Kaip standartizuoti gamybą, kaip sukurti tikrą mažo slopinimo, ilgaamžiškumo LED ekrano produktus? Šiame straipsnyje aptariama tik stacionariosios elektros energijos padaryta žala, susijusi su elektrostatinės apsaugos perspektyva LED ekrano gamybos procese.

Elektrostatinė įtampa susidaro dėl įvairių rūšių medžiagų kontakto ir atskyrimo. Šis efektas yra žinomas kaip triboelektrinis įkrovimas, o sukurta įtampa priklauso nuo pačios medžiagos pobūdžio, kuri trina vienas prieš kitą. Kadangi šviesos diodų ekranas iš esmės yra tikrasis gamybos procesas, tiesioginis kontaktas ir netiesioginis kontaktas tarp žmogaus kūno ir susijusių komponentų sukuria statinę elektros energiją. Todėl, atsižvelgiant į pramonės ypatybes, galime atlikti tam tikras tikslines atsargumo priemones.

Jei ignoruojate antistatinį bet kuriame gamybos taške, elektroninis įrenginys sugadins arba net sugadins.
Kai puslaidininkiniai įtaisai yra patalpinami atskirai arba įkeliami į grandinę, dėl stacionarios elektros energijos gali kilti nuolatinis šių prietaisų pažeidimas, net jei neveikia galia. Kaip visi žinome, LED yra puslaidininkinis produktas. Jei įtampa tarp dviejų kaiščių ar daugiau kaiščių yra didesnė už komponento terpės gedimo stiprumą, tai pakenktų komponentui. Kuo plonesnis oksido sluoksnis, tuo didesnis šviesos diodų ir vairuotojo IC jautrumas statinei elektros energijai, pvz., Lydmetalis, pati lydmetalio kokybė ir kt.

Kita gedimo rūšis atsiranda dėl mazgo temperatūros, viršijančios puslaidininkinio silicio lydymosi temperatūrą (1415 ° C). Statinės elektros energijos impulso energija gali generuoti lokalizuotą šilumą, todėl yra tiesioginis lempos ir IC pasiskirstymas. Šis gedimas įvyksta net ir tada, kai įtampa yra mažesnė nei terpės gedimo įtampa. Tipiškas pavyzdys yra tai, kad šviesos diodas yra diodas, sudarytas iš PN jungties, o suskirstymas tarp emitterio ir pagrindo sukelia staigų srovės padidėjimą. Po to, kai LED arba vairuotojo grandinėje esantis šviesos diodas paveikia statinę elektros energiją, funkcinės žalos gali nebūti iškart. Šie potencialiai sugadinti komponentai paprastai rodomi naudojimo metu, todėl paveikiamas ekrano veikimo laikas. Tai yra mirtina. Statinės elektros žala gaminant LED ekraną
Pastaraisiais metais LED ekrano gamybos technologija palaipsniui subrendo Kinijoje, o jos taikymo sritys tapo plačiai paplitusios ir populiarinamos. Tačiau dauguma LED ekranų gamintojų nėra visiškai pasirengę gaminti tokius gaminius, o tai kelia paslėptus pavojus LED ekrano produktams ir paveikia visą rinką. Kaip standartizuoti gamybą, kaip sukurti tikrą mažo slopinimo, ilgaamžiškumo LED ekrano produktus? Šiame straipsnyje aptariama tik stacionariosios elektros energijos padaryta žala, susijusi su elektrostatinės apsaugos perspektyva LED ekrano gamybos procese.
Elektrostatinė įtampa susidaro dėl įvairių rūšių medžiagų kontakto ir atskyrimo. Šis efektas yra žinomas kaip triboelektrinis įkrovimas, o sukurta įtampa priklauso nuo pačios medžiagos pobūdžio, kuri trina vienas prieš kitą. Kadangi šviesos diodų ekranas iš esmės yra tikrasis gamybos procesas, tiesioginis kontaktas ir netiesioginis kontaktas tarp žmogaus kūno ir susijusių komponentų sukuria statinę elektros energiją. Todėl, atsižvelgiant į pramonės ypatybes, galime atlikti tam tikras tikslines atsargumo priemones.
Jei ignoruojate antistatinį bet kuriame gamybos taške, elektroninis įrenginys sugadins arba net sugadins.
Kai puslaidininkiniai įtaisai yra patalpinami atskirai arba įkeliami į grandinę, dėl stacionarios elektros energijos gali kilti nuolatinis šių prietaisų pažeidimas, net jei neveikia galia. Kaip visi žinome, LED yra puslaidininkinis produktas. Jei įtampa tarp dviejų kaiščių ar daugiau kaiščių yra didesnė už komponento terpės gedimo stiprumą, tai pakenktų komponentui. Kuo plonesnis oksido sluoksnis, tuo didesnis šviesos diodų ir vairuotojo IC jautrumas statinei elektros energijai, pvz., Lydmetalis, pati lydmetalio kokybė ir kt.
Kita gedimo rūšis atsiranda dėl mazgo temperatūros, viršijančios puslaidininkinio silicio lydymosi temperatūrą (1415 ° C). Statinės elektros energijos impulso energija gali generuoti lokalizuotą šilumą, todėl yra tiesioginis lempos ir IC pasiskirstymas. Šis gedimas įvyksta net ir tada, kai įtampa yra mažesnė nei terpės gedimo įtampa. Tipiškas pavyzdys yra tai, kad šviesos diodas yra diodas, sudarytas iš PN jungties, o suskirstymas tarp emitterio ir pagrindo sukelia staigų srovės padidėjimą. Po to, kai LED arba vairuotojo grandinėje esantis šviesos diodas paveikia statinę elektros energiją, funkcinės žalos gali nebūti iškart. Šie potencialiai sugadinti komponentai paprastai rodomi naudojimo metu, todėl paveikiamas ekrano veikimo laikas. Tai mirtina.

