タグ付けされた質問 「antistatic」

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帯電防止バッグには、導電性の内部、外部、またはその両方がありますか?
ウィキペディアから: 帯電防止効果を作成するために、黒または銀の袋はわずかに導電性です そして 帯電防止バッグに入れたままデバイスに電源を投入しないでください。バッグの導電性により、デバイスの部品間で短絡が発生する可能性があるためです。 したがって、これらのバッグは内部表面で導電性があると推測します。外面はどうですか?
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帯電防止vs導電性vs散逸性フォーム?
更新:フォーム会社のアプリケーションエンジニアと詳細に話し合った後に受け取ったいくつかの基本的な回答をインラインに含めました。誰かがこれらの答えの背後にある理論を洗い出すのを助けることは、まだ本当に役立つと思います。 完全に組み立てられたタブレット/ラップトップをポリプロピレンハードシェルケース(ペリカンブランド)内に輸送するために、いくつかのカスタムフォームインサートをカットしています。このキットは、非常に湿度の低い環境で使用されるため、導電性、消散性、または静電気防止のフォームを使用するのが理にかなっていると思います。 私は電気技師ではないので、後に続く無知をお許しください。しかし、これらは私の考えです(説明をいただければ幸いです!)。 導電性発泡体:導電性発泡体は、カーボンで満たされたポリエチレン発泡体であり(すべての黒いESD発泡体と同様)、導電性と色を与えます。導電性フォームは繰り返し使用できるように設計されており、アイテムが完全に囲まれているとファラデーケージのように機能します。このため、導電性フォームを使用する場合、外側の容器として銀の導電性バッグは必要ありません。 導電性発泡体は、接点に発泡体の経路がある場合、電池を消耗しますので、これを防ぐために注意する必要があります(接点を絶縁するか、導電性発泡体と梱包されるアイテムの間に静電気消散性発泡層を使用します)。導電性フォームには、鉛挿入グレードとコンポーネントグレードの2つのグレードがあります。 リード挿入グレードの導電性フォームは、コンポーネントがリードを介してフォームに直接取り付けられるように設計されており、取り付けられたコンポーネントから電荷を排出します。 クッショングレードの導電性フォームは、回路基板やハードディスクドライブのようなものをパッケージするように設計されています。 伝導性発泡体は、ファラデーケージと導体としての特性が必要な場合に使用する必要があります(コンポーネントを接地するなど)。表面抵抗は10 ^ 4オーム以下です。最も高価なタイプのESDフォームです。 帯電防止フォーム:帯電防止フォームは、帯電防止剤(界面活性剤)で化学的にドープされ、識別のためにピンクの染料で着色されたポリウレタンフォームです。帯電防止フォームは、それ自体と摩擦しても静電気を生成しませんが、その中に含まれるあらゆるものに電荷を幸福に渡します(EEVblogに感謝します)。 帯電防止フォームはシールドを提供しないため、シールドバッグ内に配置する必要があります。帯電防止フォームのもう1つの重要な特性は、環境にさらされたときの貯蔵寿命があることです。したがって、通常、コンポーネントを出荷するための1回限りのフォームとして使用されます。最も安価なタイプのESDフォームです。表面抵抗は10 ^ 9〜10 ^ 10オーム以下です(この数値が大きいほど、電荷の放散が遅くなります)。 静電気拡散フォーム:静電気拡散フォームは、黒色炭素含浸またはピンク色で界面活性剤がドープされたポリエチレンフォームです。ブラックカーボンバージョンは永続的で、導電性フォームよりも炭素含有量が低くなっています。ピンクバージョンの寿命は限られていますが、ピンクの帯電防止フォームよりもずっと長持ちします。 静電気拡散フォームは、導電性フォームの特定の特性が必要な場合を除き、再利用可能なアプリケーション向けの一般的なgotoフォームです。静電気防止フォームと同様に、静電気拡散フォームはファラデーケージ内に収容する必要があります。 導電性フォームとは異なり、バッテリーを消耗しません(または、少なくとも、急速に)。表面抵抗は10 ^ 5〜10 ^ 10オームです。 私はこれを確認できませんでしたが、帯電防止フォームと導電性フォームの両方の特性を備えている可能性があります泡を通って地面に流れます(ただし、導電性泡よりもゆっくり)。 私の理解に基づいて、私は静電気散逸性フォームに傾くでしょうが、ファラデーケージとして機能する導電性層内にそれを確実に封じ込めるでしょう。導電性のフックとループ(ベルクロ)テープで密封された導電性の布地を使用することに傾いています。 このボードの答えに最も近いのはここです。 私よりも電気をよく理解している人が、これらのフォームの背後にある理論について詳しく説明できたら、とても感謝しています。次の5つの幅広い使用カテゴリに対応する3種類のフォームの最適な使用法に関する大まかなガイドをまとめました。 バッテリーなしの裸のボード。使い捨て:銀の導電性バッグ内の帯電防止(ピンク)。多用途:導電性(黒色)フォーム。代わりに、導電性容器/ファラデーケージの内側に静電気拡散(黒色)発泡体を使用できます。 電池セル:使い捨て:銀の導電性バッグ内の帯電防止(ピンク)。多用途:導電性バッグ内の静電気散逸(黒色)フォーム。 バッテリーセルを備えたベアボード。使い捨て:銀の導電性バッグ内の帯電防止(ピンク)。多用途:導電性容器/ファラデーケージ内の静電気消散(黒色)フォーム。 バッテリーセルなしで組み立てられたデバイス。使い捨て:銀の導電性バッグ内の帯電防止(ピンク)。多用途:導電性容器/ファラデーケージ内の静電気消散(黒色)フォーム。 バッテリーセルを備えた組み立て済みデバイス。使い捨て:銀の導電性バッグ内の帯電防止(ピンク)。多用途:導電性容器/ファラデーケージ内の静電気消散(黒色)フォーム。

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建物全体の静的衝撃
私は地元の図書館から来たばかりで、かなり大きく、そのほとんどが建築物で作られており、ほとんどが塗装された金属製の本棚を使用し、あらゆる場所にガラスの床があり、すべてがきれいで素敵でした。ほぼすべてのフロアで1冊の本棚(はい)の周りに静電気ショックが発生し始めるまで、ほとんどすべての時間で20分以内に約13回のショックを受けました。 ほとんどの金属構造を見ることができるように、巨大なボルト(ネジ)で結合されているため、場所全体に連続性があります(チェック済み)。また、金属構造が建物の構造スタッドに結合される可能性があります。 私はこの規模の何かを「修正」することができる方法を見つけようとしています。前身として、私は自分の家の研究室に帯電防止マットを設置しました。帯電防止マットは、次の図のように、同じ電位にあるデスク、ユーザー、電子機器間の電圧差の電子機器を保護するために身体をゆっくりと放電しながら、主アースへの電流の流れを「遅くする」巨大なインピーダンスを持っていることを知っていますか ライブラリに関する私の理論は、地球から隔離され、ガラスの床を歩き回るユーザーは服を着て歩くだけで静電気を発生させ、電子はガラスの周りを放電し、触れるとすぐに放電する方法がないことです金属製の本が放電されると、システムが主電源に接地される可能性がありますが、ドアのノブを思い出すと、接地されていなくてもこのようにショックを受ける可能性があるので、今は少しわかりません 私はこれを解決するいくつかの方法を考えています 1)私の頭に浮かんだ最初のアイデアは、帯電防止マットのような取り決めに、10メガオームの電力抵抗器を追加して、本棚を複数のポイントで主電源に接続することでした。感知されますが、私の常識では、マットの棚は本棚とは異なり、高インピーダンスであると教えてくれます。これは抵抗器を横切る流れを遅くするように働くかもしれませんが、低のためにまだショックを受けるユーザーには何もしません金属製の本棚の抵抗は、抵抗器全体で減速します 2)次に、棚をペイントすることを考えましたが、すでにペイントされていて、ペイントの上でも衝撃が発生していることに気付きました 3)メインアースへの境界点を探して、金属構造をメインアースに接続しない「フローティング回路」のままにすることを考えましたが、金属構造が内部に触れる前に言ったように、これは複雑になるかもしれません建物構造 そして、このすべての可能な解決策から、いくつかの疑問が生じます。 a)接地および非接地金属から静的衝撃は発生しますか? b)あなたの周りのすべてが金属とガラスの床であるとき、どうやってザッピングを防ぐのですか? c)メインアースから金属構造を切り離した場合の最悪のシナリオは何ですか?(接触や照明棒ではなく、金属製の本棚を接地しないでください)、ユーザーはまだショックを受けますか?

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半導体が入ってくる発泡材は何ですか?
時々、半導体を注文すると、この黒いフォームにピンが置かれます(静電気に敏感なものを推測します)。高電圧をかけると、伝導して燃えます。このようなものは何と呼ばれ、何でできていますか?
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ポリプロピレンボックスを静電気耐性にするにはどうすればよいですか?
私は電子コンポーネントや電子部品のコレクションを整理し始めていますが、ESDに敏感なものを適切に保管する方法を知らないという障害に突き当たりました。ここ数年で入手したESDシールドバッグを使用してこれらのコンポーネントや部品を保管していましたが、引き出しシステムを実装したので、パッシブコンポーネントと同じ方法でそれらの部品にアクセスできるようにしたいと思います。 おそらく引き出しをESDシールドバッグ材料で裏打ちすることにより、コンポーネントはESDから安全になりますか、それとも別のアプローチが必要ですか? 参考のために: ああ、サイドノートとして、誰かが抵抗器をすぐにアクセスできるようにする良いスキーマを持っているなら、私はそれを聞きたいです!
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自分で接地できる最小の金属オブジェクトは何ですか?
たとえば、デスクトップマザーボードに新しいCPUを取り付けており、コンポーネントに損傷を与えないように、自分で接地(タッチまたは気の利いたブレスレットの1つ)することに興味があるとします。 接地の性質は何ですか?接地の有効性は、オブジェクトのサイズ、オブジェクトのコンダクタンス、土壌と地球の接続、これらまたはその他の要因の組み合わせに相関していますか? プラスチック製の車輪でマッチ箱の車に触れることは、地球に半分埋め込まれ岩盤に接触する等身大のミカエルファラデーの金の像で握手をすることとは異なる効果があると思います。

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アースに直接接続された帯電防止マットまたは1E6オームの抵抗器?
帯電防止マットを直接アースに接続するか、1E6オームの抵抗を接続する必要がありますか? 2層マット。上側:散逸性(10E7〜10E10オーム/m²)。下:導電性。 もう少し正確に言うと、アースへの接続は、アース電位にあるCGP(共通接地点)を介して行われます。それでは、マットとCGPの間の1E6オームの抵抗ですか? Lorenzo Donatiへの応答:したがって、Op Amp Applications Handbook、第7章、95ページで説明されているワークステーション環境は次のようになります。 なぜ次のセットアップをしないのですか?リストストラップの接地に注意してください。これは元の画像から編集しました。 これで、アースに対する2E6オームの抵抗の代わりに、リストストラップとアースの間に1E6オームがあります。これで十分ですか? ページ96:「もう一度、リストストラップからアースまで1E6オームが必要です」。

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車両からの静的な衝撃を回避する
静電気は完全には理解していません。特に、ゴム製の靴や塗料を流れるように見えますが、ゴム製のタイヤやカーシートには見えません。 バンからショックを受けるのに疲れました。 地面を引っ張るような車両用の帯電防止ストリップは、実際には機能しないため、販売が禁止されていることを読んだことがあります。また、ストリップは路上を転がるときにタイヤのデポジットチャージよりも効果が低いことも読みました。 ショックを回避するための最良の方法は、車から降りるときに車のフレームをつかむか、車から降りたらドアに触れて閉じる前にあなたの鍵の金属と最後にそれをタップします。私はこれらである程度成功したと思いますが、いつもではありません。 静電気はどのようにしてどこに蓄積するのでしょうか?上記の方法が機能する/機能しないのはなぜですか?そして、何ができるでしょうか? いくつかのアイデア: シートを静電気防止剤で覆います[何か] とにかく帯電防止ストリップを試してください

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静電気防止用リストストラップで接地されていることを確認するにはどうすればよいですか?
Belkin 帯電防止リストストラップの抵抗は0.983を示していますが、コンピューターの電源のみに接続して接地されていることをどのようにして知ることができますか?下の図を参照してください。 その抵抗が接地された接点によって吸収されるかどうかはどうすればわかりますか?ストラップの下の金属プレートに1本のリードを、電源に別のリードを接触させる必要がありますか? 更新:電源を介してリストストラップと電源ケーブルの接地接点の間に接触があるかどうかを知りたいと思いました。リストストラップは機能するので、電源に接地してから電源コンセントに接続しても機能することを知りたかったので、リストストラップの金属板に1本のリードを付け、電源ケーブルの別のリードとの接地端子に触れて、同じ抵抗を見た上記の通り。これは、すべてが機能することを意味します。



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電気オブジェクトを使用して静電気を除去するために金属オブジェクトを接地する
小さなオブジェクトをペイントする金属製のキャビネットを作成したとしましょう。塗装する物体やキャビネットに蓄積する可能性のある静電気を除去したいと考えています。オブジェクトは金属製のターンテーブルの上に置かれ、金属製のキャビネットの上に置かれます。これを地面に接続できるようにしたいと思っています。 キャビネットの金属フレームを近くのコンセントのアース(3番目の突起)に接続して、キャビネット全体と一部をアースし、静電気を除去することはできますか? 「できる」ということで、この除電の方法の有効性と、この方法の安全性および場合によっては感電の危険性についての回答を期待しています。
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