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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
随着大规模数字集成电路的成熟应用,大型发电机励磁产品的控制设备中的接口电路板、脉冲放大电路板越来越多的使用了CMOS集成电路及集成数字电路元件。由于受制造特点的限制,集成电路元器件的线路缩小,耐压降低,线路面积减小。使得器件耐静电冲击能力极为薄弱。在励磁控制设备生产过程的元件保管环节、试验环节、贮存环节、搬运环节,甚至空气流动产生的静电电场和静电电流对这些高密度元器件都有致命的损害。目前,这种静电损害已被人们广泛认识并引起重视。而大型发电机励磁产品是由控制设备屏柜和电力设备屏柜组成,生产过程作业场地庞大。如果将它的全部生产作业环境(包括元件贮存场地)实现连续防静电作业封闭似乎不可能实现。本文结合大型发电机励磁装置生产过程开展防静电生产工艺研究。拟在励磁装置生产的元件贮存、元件领用、电路板焊接、生产装配、试验、成品贮存、包装、运输等环节建立行之有效的防静电工艺措施。  相似文献   

2.
油品在收发、输转、灌装过程中,油品分子之间和油品与其他物质之间的摩擦,会产生静电,其电压随着摩擦的加剧而增大,如不及时导除。当电压增高到一定程度时,就会在两带电体之间跳火(即静电放电)而引起油品爆炸着火。而由静电积聚引起的放电是造成爆炸等灾害性事故的重要原因。详细分析了在油品储运过程中产生静电的原因及其造成的危害,给出了具体的防静电措施。  相似文献   

3.
一、什么是ESD?ESD是指静电释放。日常生活中你准遇到过静电释放,只不过未在意罢了。空气干燥时,穿过地毯后触摸金属门柄就会感到好似被针刺了一下。衣服缠搅成团,分开他们时,也会产生静电释放。人体可感觉到的静电电压如图所示:>3000VFelt(可以感觉到)>4000VHeard(可以听得到)>5000VSeen(可以看得到)二、ESD的产生?大多数的静电释放是由两种不同材料的物体相互摩擦产生的。摩擦时,一种物体趋向带正电,另一种则趋向带负电。例如,当走过地毯后,鞋子与地面摩擦产生的静电就会贮存在人体内。在不同的温度和压力下,空气中大量的微粒相互碰撞、摩擦,也会产生大量静电荷,并贮存在云层中。三、ESD的危害?象其他能源一样,静电若能被人类掌握,可被有效利用。如,现代复印机和电脑激光打印机中,可用静电释放进行复印和打印。在空气清洁器中,可用静电释放将尘埃吸附到过滤器上。如果对ESD处理不当的话,将会在生活、工作中造成危害。当你触摸家用电脑、电视、VCD、录音机或别的电器时,也许会触电。如果拆开录音机或电脑,触摸内部元件,则会产生静电释放,损坏电路。由此联想到公司,员工和设备会与灵敏元件接触,在这种工作环境中,易...  相似文献   

4.
朱延金 《活力》2014,(3):76-76
近年来,各地市的广播电视播出数字化、网络化、自动化呈现出爆炸式普及态势,各频道之间达到了素材共享,节目播出质量也有了质的飞跃,同时也减轻了播出值班人员的工作强度。在更新改造设备和使用过程中,往往因为静电原因,使机器设备运行出现不良状况。静电不仅会使计算机设备运行出现故障,严重的还会导致一些元器件的击穿和毁坏。静电是电视播出机房发生最频繁、也是最难消除的危害。  相似文献   

5.
罗幼平 《价值工程》2011,30(35):41-42
应用于高压工艺集成电路中电源钳位的静电放电保护(ESD)器件结构设计,属于半导体集成电路片上静电放电保护领域,本文所提出的器件结构特别适应于高压集成电路中的电源钳位(power supply clamping)功能,该结构可以避免高压工艺中电源钳位结构常发生的闩缩效应(latchup effect)。  相似文献   

6.
程控电话交换机,采用时分复用技术和大规模集成电路。大规模集成电路和电子元件对电压和电流脉冲的敏感程度是非常高的,除了受直接雷击影响外,感应雷击引起的冲击过高电压和高电流成为电子设备损坏的主要因素之一。本文将对程控电话交换机防雷击技术进行简单的分析。  相似文献   

7.
李静威  温田毅 《活力》2004,(10):62-62
全电子式电能表是通过对用户供电电压和电流实时采样,采用专用的电能表集成电路,对采样电压和电流信号进行处理并相乘转换成与电能成正比的脉冲输出显示。根据需要,也可以依据规定的协议(通信协议),将存贮的数据(电量等)上传给上位机(主站),上位机也可以对电表进行用、售电管理。  相似文献   

8.
雷电是一种自然界中常见的放电现象,在通信领域往往以强大的破坏力给通信设备带来直接的威胁。而当前通信设备构成的核心部件是集成电路(IC)。集成电路抗干扰能力比较弱,即使是从线路感应过来的雷电电磁脉冲,也会击穿集成电路的内部元件,造成损坏的部件多数是中继板、用户板、电源板和计费卡等,直接给运营商造成大量的经济损失,同时雷击导致通信中断带来的间接损失,却是无法弥补的,所以通信机房的防雷保护显得尤为重要。  相似文献   

9.
雷电是一种自然界中常见的放电现象,在通信领域往往以强大的破坏力给通信设备带来直接的威胁。而当前通信设备构成的核心部件是集成电路(IC)。集成电路抗干扰能力比较弱,即使是从线路感应过来的雷电电磁脉冲,也会击穿集成电路的内部元件,造成损坏的部件多数是中继板、用户板、电源板和计费卡等,直接给运营商造成大量的经济损失,同时雷击导致通信中断带来的间接损失,却是无法弥补的,所以通信机房的防雷保护显得尤为重要。  相似文献   

10.
各种电源都会产生瞬变电压。就移动通信设备而言,严重威胁到系统工作和可靠性的瞬变电压主要来自三方面:闪电、电子放电(ESD)和感应开关。闪电:这是静电荷累聚产生的大气放电现象,通常发生在雷雨天气。据调查,在一特定的时间内,全世界约有1800次雷雨,每秒雷击地表面在100次左右,每次云一地间产生的电流强度高达ZOkA,强电流和磁场可能会影响到附近的电力线。通信线络和电路。闪电是电子系统受瞬变电压影响最普遍的原因之一。静电放电:这是两物体间的电子突然快速重新分布的结果。例如,两种非导电材料摩擦使电子从一种材料转…  相似文献   

11.
静电具有高电位、强电场的特点,在静电起电--放电过程中,有时会形成瞬态大电流和电磁脉冲(EMP),产生频谱很宽的电磁辐射场。火工品本身含有易燃易爆活性物质,对静电放电很敏感,而火工品生产过程静电环境复杂,人体的各种活动,人体与工装、模具之间接触分离,以及机具带电等都是危险的静电源,很容易发生静电放电导致的燃烧爆炸事故。因此火工品生产中的静电防护十分重要,了解静电产生的原理和条件,针对火工品生产的特点制定出有效的防护措施,从而确保生产的安全进行。  相似文献   

12.
《监督与选择》2005,(4):54-54
显示器是计算机系统必不可少的外部设备,其功能是完成信息技术设备的显示输出;目前市场上的显示器主要有CRT显示器和LCD显示器两种,CRT显示器的国内销量仍占绝对主导地位。日前,国家质检总局对CRT显示设备产品质量进行了国家监督抽查。  相似文献   

13.
电压无功设备的管理是电力系统正常运行的基础,在管理过程中,要运用现代的科学技术保证地区无功电压的自动控制。本文从电力系统电压无功设备的运行管理的角度出发,对影响电压质量的主要原因进行了深入分析,并从无功设备的运行、维护等方面提出了改善电压质量的可行性措施。  相似文献   

14.
电袋除尘器的静电整流设备的耐压试验是检验整流设备稳定性的重要环节,它直接影响除尘器性能和使用寿命。文章介绍了电袋复合除尘器高压静电整流设备耐压试验,并对易出现的故障现象加以分析和处理,使产品性能和质量得到有效的控制、保证和提高。  相似文献   

15.
随着我国经济的不断发展,电子技术在电力系统得到了迅速的应用,配电系统的负荷种类和应用设备也越来越多。很多属于敏感性的负荷设备,对其电压扰动的容许量是比较低的。这样,就很容易出现电压不平衡或电波闪动的现象,针对问题提出解决的办法。  相似文献   

16.
集成电路制造的生产工艺对设备和环境要求极高。文章将设备综合效率(OEE)理论运用到集成电路测试设备管理中,通过对OEE各项指标的分析与改善,实现设备产能的提升。  相似文献   

17.
计算机系统因其强大的信息数据交流能力被各大行业广泛应用,医院拥有大量设备数据、病人资料数据,应用计算机系统不仅可以实现数据安全备份,还能保障数据的安全性。本文主要以医院计算机系统为基础,分析了医院计算机系统数据备份功能,对医院应用计算机系统的情况进行了概述,旨在提高医院计算机系统数据备份效率。  相似文献   

18.
化工生产过程中,气体、液体、粉体的输送、排出,液体的混合、搅拌、过滤、喷涂,固体的粉碎、研磨,粉尘的混合、筛分等,都会产生静电,有时静电电压高达数万伏,对静电防护稍有疏忽,就可能导致火灾、爆炸和人身触电。因此,我们有必要了解静电产生的原因及可能造成的危害,并采取切实可行的防护措施。  相似文献   

19.
单片机(Microcontrollers)是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、只读存储器ROM、随机存储器RAM、定时器/计数器、多种I/O口和中断系统等功能,集成到一块硅片上,构成的完善的微型计算机系统,在工业控制领域得到了广泛应用。由上世纪80年代的4位、8位单片机,发展到现在的300M的高速单片机。本文主要从单片机的发展、单片机的应用模式和应用领域、单片机的发展趋势三方面进行论述。  相似文献   

20.
论文针对医用计算机的技术和故障特点,详细分析了当前主流医疗设备中计算机系统的维修策略和思路,为医疗设备计算机系统的维护管理和利用率的有效提高奠定了基础。  相似文献   

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