Elektrostatická rizika pro elektroniku

Pro přepravu elektrostaticky citlivé elektroniky (součástky/sestavy) je nutno použít ANTISTATICKÝ sáček (disipativní polyetylen)

Elektrostatika vykazuje řadu rizik pro elektronické součástky a sestavy. Jde zejména o degradaci, změnu parametrů nebo selhání součástky či sestavy. To může vést k snížení spolehlivosti zařízení i systémů, které obsahují elektronické podsestavy, nepřímo až k ohrožení života.

Příčiny rizik jsou např.:

Poškození elektrostatickým výbojem; poškození ESD (ESD Damage) - poškození elektrostatickým výbojem resp. poškození napětím indukovaným elektrostatickým polem, tj. řadou poruchových mechanismů. Citlivá součástka/sestava se často označuje zkratkou ESDS (ESD sensitive).

Elektrické přetížení (Electrical OverStress, EOS) je působení elektrické energie s parametry, které přesahují (stanovené nebo nestanovené) hodnoty pro polovodičovou součástku atp. EOS nemá stanoveny meze pro napětí, proud nebo frekvenci; poškození EOS tedy zahrnuje poškození ESD jako podmnožinu.

Poškození elektrostatickým polem (Damage by electrostatic field) - Elektrostatické pole vyvolá interní výboj v součástce; proud výboje prochází pouze interní dielektrickou izolační vrstvou, nikoli vnějším obloukovým nebo korónovým výbojem

Dále jsou uvedeny termíny a definice, které souvisí s riziky pro elektroniku.

Generace elektrostatického náboje

Statická elektřina souvisí s jevy, způsobenými nashromážděním elektrického náboje na povrchu různých těles a předmětů a jejich výměnou při vzájemném kontaktu.

Generátory elektrostatického náboje jsou předměty, na kterých se může prostřednictvím elektrizace tělesa vytvářet elektrostatický náboj, např.:

Náboj může vzniknout také triboelektrickým jevem, tj. třením, přesněji dotykem dvou těles a jejich oddělením. Velikost tohoto nabíjení vyjadřuje triboelektrická řada předmětů.

Elektrostatické výboje

Elektrostatický výboj (ESD, z anglického electrostatic discharge) zahrnuje pomalé vybíjení přes rezistor i výboj s průrazem příslušného dielektrika (vzduchu).

Jde o přenos náboje průrazem z materiálu nebo z předmětu s odlišným elektrickým potenciálem vzhledem k nejbližšímu okolí. Rozlišujeme výboje:

  • jiskrový je typický výboj pro poškození elektronické součástky atp.
  • korónový vzniká obvykle v blízkosti hrotu elektrody, kde lokální intenzita elektrického pole převyšuje průraznou hodnotu vzduchu. Využívá se pro nabíjení povrchů.
  • obloukový je charakterizován velkým (stejnosměrným) proudem – např. 100 A až 100 kA. Při této málo pravděpodobné variantě dochází k úplné destrukci elektroniky.
  • další typy: trsový výboj, kuželový výboj atp.

Poruchy elektronických součástek související s ESD 

Elektrické namáhání elektroniky vyvolané působením ESD může vyvolat:

  • lokalizovanou generaci tepla
  • vysokou proudovou hustotu (tlumené zákmity proudu)
  • velký gradient elektrického pole

Takové namáhání může způsobit poruchu, např.:

  • selhání součástky
  • trvalou změnu parametrů
  • latentní poškození

Související dominantní mechanismy poruch polovodičových součástek:

  • průraz oxidu při intenzitě elektrického pole nad 6 až 10 MV/cm,
  • poškození PN přechodu (zvýšený svodový proud při opačné polaritě; vytvoření zkratu),
  • vypálení metalizace a polysilikonu (propojení kov-polisilikon; tenkovrstvové rezistory).

Mechanismy katastrofických poruch jsou v tomto případě např.:

  • vypálení PN přechodu (vytvoření zkratu),
  • vypálení (odpaření) metalizace,

Potlačování ESD

Program potlačování ESD  (ESD control program) musí být součástí Komplexního řízení kvality (Total Quality Management, TQM). Dále jsou uvedeny komponenty programu potlačování ESD.

Prostory z pohledu výroby/servisu elektroniky:

  • Vyhrazený prostor ESD (ESD Protected Area, EPA) - prostor chráněný proti ESD, kde lze manipulovat s ESDS při přijatelném riziku poškození.
  • Prostory s potlačovanou kontaminací (contamination controlled areas) jsou tzv. čisté prostory, které často zahrnují prostory, kde lze manipulovat s ESDS.
  • Nechráněný prostor (UnProtected Area, UPA) - mimo prostor EPA.

Předměty pro potlačování ESD (ESD control items), např.:

  • Elektrostaticky disipativní obuv (electrostatic dissipative footwear) - obuv, která vykazuje rezistanci 105 až 108 ohmů.
  • Elektrostaticky vodivá obuv (electrostatic conductive footwear) - vykazuje rezistanci < 105 ohmů.
  • Náramek (wrist strap) sestává z pásku, který těsně obepíná zápěstí a zemnícího kabelu, který připojuje náramek k uzemňovací svorce.
  • ESD podlaha (ESD floor) - podlahová krytina vyhovující požadavkům programu pro potlačování ESD.
  • Propojení (bonding) - pospojování vodivých předmětů, které jsou navzájem izolovány, pomocí vodiče (všechny vodivé předměty jsou na stejném potenciálu).

ESD ochranné obaly (ESD protective packaging) pro citlivé součástky podle rezistance  rozlišujeme:

ESD ochranné obaly jsou vyráběny v různých provedeních.
  • vodivé (do 104 Ω),
  • stínící před výbojem (do 103 Ω),
  • disipativní (104 Ω až 1011 Ω) a
  • izolační (nad 1011 Ω)

Materiály používané při výrobě/servisu elektroniky:

  • Obal blízký (proximity packaging) není v přímém kontaktu s ESDS. Obsahuje více než jednu ESDS.
  • Obal sekundární (secondary packaging) poskytuje další fyzickou ochranu.
  • Obal vnitřní (intimate packaging) je v přímém kontaktu s ESDS.

Uzemňovací rozvod prostoru EPA (EPA ground facility).

Uzemňovací svorka prostoru EPA (EPA ground Bonding Point, EBP).

Výstražné/varovné štítky na ESD pracovišti (ESD workstation warning labels).

Značka ESD (ESD symbol) - na všech ESD obalech a výstražných štítcích.

Simulace elektrostatických výbojů

  • Model lidského těla (Human Body Model, HBM) - odpovídá situaci ruční manipulace s citlivými součástkami.
  • Model nabité součástky (Charged Device Model, CDM) - náboj může být např. indukován polem a vybíjí se do okolních součástek.
  • Model strojový (Machine Model, MM) simuluje výboj z velkého kovového předmětu, jako jsou např. díly osazovacího stroje.

Měření charakteristik

CDM odolnost (CDM withstand) - odolnost při zkoušení podle modelu CDM.

Citlivost podle HBM s napětím nižším než 100 V (HBM sensitivity less than 100 V).

Elektromagnetické rušení (ElectroMagnetic Disturbance, EMD) - rušení parazitně generované výbojem resp. „sousedním“ předmětem.

ESD výdržné napětí (ESD withstand voltage) - ještě nezpůsobí selhání.

Hustota povrchového náboje (Surface charge density, pC/cm2).

Monitor s nabitou deskou (Charged Plate Monitor, CPM) - měří neutralizaci náboje atp.

Pokles náboje (charge decay) může být vyvolán migrací náboje po povrchu tělesa nebo jeho objemem, což vede k poklesu povrchové nebo objemové hustoty náboje.

Poškození (damage) zahrnuje degradaci, změnu parametrů nebo selhání součástky/sestavy.

Prahová napěťová citlivost sestavy ESDS (ESDS threshold voltage sensitivity of an assembly) - odpovídá nejcitlivější součástce v sestavě.

Rezistance (resistance) je vyjádřena poměrem napětí/proud. Rozlišuje se: 

  • objemová rezistance (volume resistance),
  • povrchová rezistance (surface resistance),
  • rezistance mezi dvěma body (point-to-point resistance) a
  • rezistance k zemi (resistance to ground).

Systém obuv-podlaha ( footwear-flooring system) je sestava, na které se sleduje vznik napětí na osobě, která chodí po podlaze.

Další související termíny a definice

ESDA (ESD Association) - asociace zaměřená na potlačování ESD; mj. vydává řadu dokumentů, norem a specifikací z této problematiky.

Galerie

Odkazy

Reference

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Electrostatics na anglické Wikipedii, Elektrostatik na německé Wikipedii a Failure of electronic components na anglické Wikipedii.

Literatura

  • ČSN EN 61340 Elektrostatika – Části 1 až 5-3
  • ČSN 332030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny
  • CLC/TR 50404 Electrostatics - Code of practice for avoidance of hazards due to static electricity
  • ESDA, White Paper 1: A Case for Lowering Component Level HBM/MM ESD Specifications and Requirements
  • ESDA, White Paper 2: A Case for Lowering Component Level CDM ESD Specifications and Requirements, 2010
  • ESDA, White Paper 3: System Level ESD, 2010
  • Ochrana elektroniky před elektrostatickými jevy – Terminologie, DPS-AZ, 2013
  • Simulace elektrostatických výbojů  – Terminologie, DPS-AZ, 2015

Média použitá na této stránce

Failed SMPS controller IC ISL6251.jpg
Autor: Petteri Aimonen, Licence: CC0
Voltage with wrong polarity has caused massive overheating of the chip, consequently melting the plastic casing.
Teseq ESD Gun.jpg
Autor: Teseq, Licence: CC BY-SA 3.0
EDS Gun or ESD Simulator
Antistatic bags A.JPG
Autor: VANOCE2022, Licence: CC0
Porovnání různých velikostí ESD obalů.
Common Point Ground Symbol.svg
ESD Awareness Common Point Ground Symbol 2007. This symbol, as it says on the image, is to notify people of the ESD Common Point Ground. This point is the grounding point that receives and grounds all components of the work area such as the work surfaces, the people working, the equipment, and everything else, to one common point. Once each component of the work area is connected to this common ground point, the risk of ESD is greatly reduced.
Baytems ESDzap and EUT.jpg
Autor: Eeroalk, Licence: CC BY-SA 3.0
A set top box under ESD testing
Antistatic wrist strap.jpg
Autor: Kms, Licence: CC BY 3.0
A cheap antistatic wrist strap with crocodile clip.
Static on the playground (48616367).jpg
Autor: Chris Darling from Portland, USA, Licence: CC BY 2.0
Playing on the slide, "What's going on with your hair"?
ESD (Protected).svg
This symbol is put on materials that protect other things from ESD. Examples of this is done in order to keep you grounded and keep your electrical potential grounded in the process. Other examples include certain floor mats and chairs. Once again, the triangle warns people to take caution, however, the hand with no slash through it informs others that it is okay to touch. The semi-circle surrounding the picture means protection, in this case it notifies others that the material they are about to touch is ESD protective.
ESD (Susceptible).svg
Warning label for an electrostatic sensitive device, denoting the devices susceptibility to damage. A similart symbol without the bar and with a black "dome" denotes ESD-safe equipment.
Electroscope showing induction.png
Drawing of a gold leaf electroscope, an antique scientific instrument invented in 1787 by British clergyman Abraham Bennett that detects electric charge. It consists of a pair of delicate gold leaves hanging parallel to each other from a brass post, protected by a glass jar. The brass post projects from the mouth of the jar and ends in an electrode to which charged objects can be applied. When a charge is applied to the post, the leaves, carrying the same charge, repel each other, and diverge into a "V" shape. This example shows electrostatic induction of charge in the instrument by holding a charged dielectric rod near it. The positive charge on the rod causes the mobile charges in the brass post to separate, with negative charges being attracted into the top electrode, while positive charges are repelled into the leaves, causing them to separate. Alterations to image: Added colored plusses and minuses showing areas of charge.