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靜電放電試驗桌防護及整改措施2

發(fā)布時(shí)間: 2021-04-26  點(diǎn)擊次數: 957次

3 電磁兼容在醫療器械中的應用
3.1靜電放電對被測設備的影響
根據靜電放電對設備造成后果的嚴重程度,一般可分為兩種情況 :一是損壞,通過(guò)直接放電,引起設備中半導體器件的損壞,造成設備的失效,例如由于靜電放電電流產(chǎn)生熱量導致設備的熱失效,或者由于靜電放電感應出高的電壓導致絕緣擊穿;二是由于直接放電或間接放電而引起電磁場(chǎng)變化,造成設備某一模塊被干擾,設備發(fā)生誤動(dòng)作,不能保持基本性能,例如儀器表面按鍵失靈等。
為了找到整改思路,需要從原理角度分析靜電放電對設備的干擾。一般來(lái)說(shuō),這種干擾分為傳導和輻射兩種途徑。
(1)傳導方式是一種直接的電荷泄放方式。出現這種情況時(shí),設備外殼放電點(diǎn)與設備內部形成一條完整的放電路徑,電流流入設備內部信號端,造成電路功能異常。由于產(chǎn)品內部本身存在設計缺陷,恰好為靜電放電產(chǎn)生的電荷提供了一條泄放至內部電路的路徑,并且這條路徑的阻抗較小。當上述情況同時(shí)存在時(shí),通過(guò)泄放路徑進(jìn)入內部電路和關(guān)鍵元器件的電流很大,有可能會(huì )造成元器件損壞。
(2)輻射方式是一種較為間接的干擾方式。由于靜電放電本身包含高頻成分的尖峰電流,在很短時(shí)間內發(fā)生較大的電流變化,能夠在附近電路的各個(gè)信號環(huán)路中感應出干擾電動(dòng)勢。當被測設備存在設計缺陷時(shí),在某個(gè)環(huán)路中產(chǎn)生的干擾電動(dòng)勢很可能超過(guò)了邏輯電路的閾值電平,引起誤觸發(fā),導致電路誤動(dòng)作。由于輻射的大小取決于與放電點(diǎn)的距離,如果放電點(diǎn)離被測設備核心元器件較近,電場(chǎng)強度會(huì )很大,可能對設備造成影響[5]。一般情況下,傳導方式的靜電干擾對設備的影響更猛烈,容易造成設備損壞,而輻射方式的靜電干擾容易造成設備誤動(dòng)作。
3.2靜電放電的整改方向
從靜電電荷產(chǎn)生和對設備造成影響的角度考慮,從源頭入手,控制電荷積聚,一旦有過(guò)量電荷就及時(shí)泄放,防止危險靜電源的形成,另外對于無(wú)法泄放的靜電電荷,要將其隔離,阻止干擾到關(guān)鍵電路。根據實(shí)際測試中設備整改的情況,將整改分為外部防護和內部電路防護兩個(gè)方向。
3.2.1外部防護
從 GB/T 17626.2-2018 標準中規定的放電點(diǎn)進(jìn)行考慮,一般設備外部防護的范圍包括外殼、面板、顯示屏、外部電纜等。
3.2.2外殼
外殼分為金屬材質(zhì)和非金屬材質(zhì)兩種,對于靜電防護不同材質(zhì)有著(zhù)不同的處理思路。
(1)非金屬外殼:優(yōu)點(diǎn)是外殼絕緣,一般情況下不會(huì )有電荷透過(guò)。缺點(diǎn)是如果設備內部電路與外殼距離過(guò)近,或者外殼太薄,靜電都有可能透過(guò)外殼對內部電路造成影響。對于此類(lèi)設備,著(zhù)重考慮電荷通過(guò)孔隙來(lái)流入設備內部,所以可以對孔隙部分加強絕緣,也可將外殼噴涂導電漆等材料,然后再將裸露的金屬端子等可直接接觸到的金屬部位接地?;蛘咴谕鈿ぶ蟹胖靡粋€(gè)金屬的屏蔽體,這種設計的好處是可以屏蔽來(lái)自外界的靜電干擾,同時(shí)在操作者對外殼的孔隙放電時(shí),給靜電電荷提供一個(gè)泄放通道,防止對內部電路造成損壞。
(2)金屬外殼:優(yōu)點(diǎn)是對表面進(jìn)行接觸放電時(shí),大部分電荷可以直接由接地端子流走。但由于金屬外殼在靜電放電時(shí)可能對內部電路產(chǎn)生傳導耦合,從而影響設備正常工作。對金屬外殼而言,外殼各部分之間的搭接非常重要。若機箱兩部分之間的搭接阻抗較高,當靜電放電流過(guò)搭接點(diǎn)時(shí)會(huì )產(chǎn)生電壓降,這個(gè)電壓降會(huì )驅動(dòng)干擾電流流向內部電路,影響電路的正常工作。為避免這個(gè)電壓降或者減小其產(chǎn)生的危害,一般盡量使外殼保持完整和導電連續,盡量減少搭接阻抗[5]。
3.2.3面板、顯示屏
針對面板,主要考慮的是將電荷隔離在外部。面板盡量采用耐高壓的薄膜絕緣材料制作,同時(shí)注意避免縫隙,就可有效防止靜電電荷通過(guò)面板或按鍵進(jìn)入內部電路產(chǎn)生干擾。顯示屏應考慮采用透明屏蔽材料進(jìn)行保護,同時(shí)確保屏蔽材料與設備外殼接地點(diǎn)之間有良好的電接觸,可以及時(shí)泄放靜電電荷。
3.2.4外部電纜
外部電纜主要包括電源線(xiàn)、信號線(xiàn)等操作者可觸摸到的線(xiàn)纜。整改思路是更換屏蔽性能更好的線(xiàn)纜,或者采用鐵氧體磁環(huán)纏繞的方式,對靜電放電的感應電流進(jìn)行屏蔽和消耗。理想的方式是,電纜采用屏蔽線(xiàn),并且屏蔽層與外殼的大地連接,建立電荷對地泄放路徑。
3.2.5內部電路防護
對于內部電路,防護的主要思路如下 :確定電流泄放路徑,檢查此條路徑是否通暢,確保積聚電荷及時(shí)泄放。其次確定泄放途徑附近是否有重要的信號線(xiàn),若有可改變走線(xiàn)方式,遠離放電路徑,或者在信號線(xiàn)上增加磁環(huán),盡量屏蔽靜電泄放電流對信號線(xiàn)的影響。然后確定泄放途徑附近是否有敏感電路,如復位電路、控制電路、音視頻電路等,盡量用屏蔽材料加以隔離[6]。
除此之外,可以直接選用一些典型的抗靜電干擾元器件,對電路進(jìn)行防護。對于直接傳導的靜電放電干擾,可以嘗試在 I/O 接口處串聯(lián)電阻或并聯(lián)二極管至正負電源端。另外,在 I/O 信號線(xiàn)進(jìn)入設備外殼處安裝一個(gè)對地的電容,能夠將接口電纜上感應的靜電放電電流分流到機箱上,避免流入電路,造成干擾。后文整改實(shí)例中采用的就是這種方式。
瞬態(tài)電壓抑制器(Transient Voltage Suppressor, TVS)也能夠對靜電放電起到有效的保護作用。不過(guò) TVS 只能抑制瞬態(tài)干擾的電壓,不能濾除高頻干擾成分,電路中一般配合增加與 TVS 并聯(lián)的高頻旁路電容,用于抑制高頻干擾。
此外, PCB 板的走線(xiàn)對于靜電防護也非常重要,這些走線(xiàn)相當于一根根互相耦合的天線(xiàn)。為了把這些天線(xiàn)的耦合降低, PCB 板上的線(xiàn)長(cháng)要求盡可能的短,包圍的環(huán)路面積盡可能小,考慮磁場(chǎng)對消原理。
磁通對消的本質(zhì)就是信號回流路徑的控制,具體示意圖3.1如下:

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