ГОСТ Р 53734.4.8-2012 Электростатика. Часть 4.8. Методы испытаний для прикладных задач. Экранирование разрядов. Пакеты (МЭК 61340-4-8:2010, MOD)
ГОСТ Р 53734.5.1-2009 Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования (МЭК 61340-5-1:2007, MOD)
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 электростатический разряд; ЭСР (electrostatic discharge; ESD): Перенос заряда между телами с разным электростатическим потенциалом.
3.2 чувствительное к электростатическому разряду устройство; ЧЭСР (electrostatic discharge sensitive device; ESDS): Устройство, микросхема или сборка, которые могут быть повреждены электростатическими полями или разрядами.
3.3 участок, защищенный от ЭСР; УЗЭ (ESD protected area; EPA): Участок, в пределах которого обращение с ЧЭСР предполагает допустимый риск повреждения от электростатического разряда или полей.
3.4 незащищенная зона; УНЗЭ (unprotected area; UPA): Любые, кроме УЗЭ, участки (см. рисунок 2).
3.5 контактирующая упаковка (intimate packaging): Материал, непосредственно контактирующий с ЧЭСР.
3.6 неконтактирующая упаковка (proximity packaging): Материал, не контактирующий с ЧЭСР непосредственно и используемый для упаковки одного или более устройств.
3.7 вторичная упаковка (secondary packaging): Материал, используемый в первую очередь для придания дополнительной физической защиты снаружи неконтактирующей упаковки.
3.8 объемное сопротивление (volume resistance), Ом: Отношение постоянного напряжения, В, приложенного между двумя электродами на двух (противоположных) поверхностях образца к току, А, между электродами.
3.9 поверхностное сопротивление (surface resistance), Ом: Отношение постоянного напряжения, В, приложенного между двумя электродами поверхности образца к току, А, между электродами.
Требования настоящего стандарта могут не подходить для ряда прикладных задач. Во избежание ошибок осуществляют оценку применимости каждого требования к конкретной задаче. По завершении оценки применимости требования могут быть дополнены, изменены или удалены.
Решение о возможности применения, включая дополнения, должно быть документировано.
5.1 Общие положения
Транспортирование ЧЭСР требует упаковки, защищающей от электростатических явлений. В пределах УЗЭ, где электростатические риски контролируются, такая защитная упаковка необязательна.
5.2 В пределах УЗЭ
При использовании в УЗЭ в качестве контактирующей упаковки применяют рассеивающие или проводящие материалы.
Устройства, чувствительные к напряжению менее 100 В по модели человеческого тела (МЧТ), требуют дополнительной защиты в зависимости от требований, выдвигаемых областью применения устройств или программой управления ЭСР.
Примечание - В случаях, когда существует опасность повреждений от разряда по модели заряженного устройства, предпочтительными являются рассеивающие материалы.
5.3 За пределами УЗЭ
Перемещение чувствительных устройств вне УЗЭ должно осуществляться в защитной упаковке, удовлетворяющей следующим условиям:
a) контактирующая упаковка выполнена из рассеивающего или проводящего материала;
b) должно быть обеспечено экранирование электростатического разряда.
Примечание 1 - Если материал, обеспечивающий экранирование электростатического поля, используется также для экранирования разряда, то используется комбинация соответствующих материалов.
Примечание 2 - В случаях, когда существует опасность повреждений от ЭСР по модели заряженного устройства, предпочтительнее использование рассеивающих материалов.
6.1 Общие положения
Материалы и виды упаковок, пригодные для защиты ЧЭСР устройств, обладают следующими свойствами:
a) характеристики сопротивления:
- проводящие,
- рассеивающие;
b) характеристики экранирования:
- электростатический разряд,
- электростатическое поле.
6.2 Характеристики сопротивления материалов
Большинство обычных упаковочных материалов являются изоляторами, которые накапливают заряд. Снижение изоляционных характеристик материала обеспечивает возможность стекания заряда с упаковки на материалы с меньшим потенциалом.
Допустимые пределы сопротивления устанавливают с учетом конкретных задач. Материалы упаковки могут быть классифицированы по пределам допустимых сопротивлений.
6.2.1 Сопротивление проводящих материалов
Проводящие элементы могут проходить по поверхности материала упаковки, сквозь него или применяют оба способа. Проводящие по поверхности материалы должны обладать поверхностным сопротивлением менее 104 Ом.
Проводящие по объему материалы должны обладать поверхностным сопротивлением менее 104 Ом.
6.2.2 Сопротивление экранирующих электростатическое поле материалов
Проводящие материалы для экранирования электростатического поля должны обладать однородным слоем с поверхностным и объемным сопротивлениями менее 103 Ом.
Для классификации материалов, обеспечивающих экранирование от электростатического поля, допускается применять другие способы.
Примечание - Приведенные значения сопротивлений необязательно обеспечивают экранирование от электромагнитных и радиочастотных помех, электромагнитных импульсов.
6.2.3 Сопротивление рассеивающих материалов
Поверхностное или объемное сопротивление рассеивающих материалов должно быть в диапазоне от 104 до 1011 Ом.
6.2.4 Сопротивление изолирующих материалов
Поверхностное или объемное сопротивление рассеивающих материалов должно превышать 1011 Ом.
6.3 Характеристики экранирования
Примечание - Экранирующие упаковочные материалы предохраняют чувствительные электронные устройства от электростатических разрядов и полей, которые находятся вне упаковки.
6.3.1 Экранирование электростатического разряда
Экранирующая электростатические разряды упаковка способна ослаблять электростатический заряд. Электростатический разряд внутри экранирующей упаковки не должен превышать 50 нДж, при измерении в соответствии с ГОСТ Р 53734.4.8 или другим эквивалентным способом измерений.
6.3.2 Экранирование электростатического поля
Упаковка, экранирующая электростатическое поле, должна ослаблять электростатическое поле.
Примечание - Материалы, экранирующие электростатическое поле, могут пропускать ток сквозь объем.
7.1 Характеристики упаковки и материалов
Таблицы 1 и 2 представляют способы испытаний материалов и готовых изделий (упаковок). Предпочтение следует отдавать испытаниям готовой продукции.
Таблица 1
Таблица 2
разряда упаковки и требования к ней
7.2 Маркировка упаковки
7.2.1 Маркировка
Защищающая от ЭСР упаковка должна быть маркирована классификационным символом ЭСР (см. рисунок 1) или другим способом в соответствии с контрактом, заявкой покупателя на покупку, чертежами или иной документацией.
![]() * - Код основного назначения: S - экранирование
электростатического разряда; F - экранирование
электростатического поля; C - электростатическая
проводимость; B - электростатическое рассеивание
7.2.2 Классификация упаковки
Под классификационным символом ЭСР должен быть расположен код основного назначения (см. рисунок 1):
S - экранирование электростатического разряда;
F - экранирование электростатического поля;
C - электростатическая проводимость;
D - электростатическое рассеивание.
7.2.3 Прослеживаемость
Маркировка упаковки должна содержать сведения, позволяющие определить изготовителя и информацию о дате производства и партии товара.
Дата производства и номер партии должны обеспечивать прослеживаемость товара в целях получения информации о контроле качества конкретной партии товара.
![]() (справочное)
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ
A.1 Окружающая среда и чувствительность устройств
A.1.1 Общее
При выборе антистатических упаковочных материалов следует учитывать окружающую среду и чувствительность устройств.
A.1.2 Окружающая среда
Так как угроза чувствительному устройству при обращении вне защищенного от ЭСР участка (УЗЭ) не может быть оценена, ЧЭСР устройства должны быть упакованы в защитную упаковку всегда, когда устройство покидает пределы УЗЭ (см. таблицу A.1).
Таблица A.1
Характеристики упаковки с учетом окружающей среды
Если чувствительность ЧЭСР устройства неизвестна, а само устройство перемещается вне УЗЭ, оно должно быть в упаковке, которая обеспечивает защиту от электростатических полей и экранирует электростатические разряды.
Тем не менее, если чувствительность ЧЭСР и угрозы окружающей среды известны, уровень защиты упаковки может быть снижен.
A.2 Уравнивание потенциалов
Хотя уравнивание потенциалов или параллельное соединение выводов не всегда допускается при использовании антистатической упаковки, оно может быть эффективным способом для минимизации повреждений. При параллельном соединении выводы устройств или разъемов, различные части этих устройств будут иметь одинаковый электрический потенциал. Необязательно части одного устройства будут обладать нулевым потенциалом, но то, что их потенциал одинаков, означает, что между ними не будет электрического тока опасного напряжения. Однако у параллельного соединения есть и ограничения. Энергия прямого разряда и электрические поля могут повлиять на устройство таким образом, что потенциал будет выравниваться не через параллельное соединение, а через устройство. Вместе с закорачивающими устройствами обычно используют защищающую от ЭСР упаковку с соответствующими характеристиками.
A.3 Рассеивающий материал для непосредственного контакта
Во избежание быстрого разряда в результате контакта ЧЭСР с проводящими поверхностями предпочтительно использовать рассеивающие материалы.
A.4 Процедура использования антистатической упаковки
На рисунке A.1 показана упрощенная схема применения стандартных упаковочных материалов для электронных устройств. Для каждого местоположения или процесса указаны рекомендованные уровни требований к упаковке ЧЭСР. Как указывалось в A.1.3, если угрозы окружающей среды и чувствительность устройства документированы, уровень защиты упаковочных материалов может быть снижен после подтверждения пригодности этих материалов.
Примечание - На схеме представлен подход "островки безопасности" к защите от ЭСР. Многие производства применяют подход "безопасность всего предприятия", т.е. все производство является защищенной от ЭСР зоной (см. рисунок 2).
![]() A.5 Периодическая проверка соответствия
Защитные характеристики некоторых упаковочных материалов могут со временем ухудшаться. В таком случае необходимо периодически проверять эти характеристики.
A.6 Рекомендации по методам измерений для испытаний и проверки соответствия упаковочных материалов
Таблица A.2
Примеры оценки соответствия и проверки упаковочных
материалов
В соответствии с ГОСТ Р 53734.5.1 в плане проверки соответствия должен быть документирован метод, использовавшийся для определения пределов в соответствии с классификацией материалов в таблице 1.
(справочное)
ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ УСТРОЙСТВ
B.1 Повреждения от ЭСР
Повреждения происходят обычно в одной из двух ситуаций:
1) электростатический разряд на устройство;
2) электростатический разряд с заряженного устройства.
Различие этих ситуаций имеет значение для выбора упаковки, т.к. для каждой ситуации требуются различные характеристики упаковки. Следует рассмотреть источник статического электричества, а затем отследить путь, по которому идет заряд, наносящий вред ЧЭСР.
B.2 Разряд на устройство
B.2.1 Модель человеческого тела (МЧТ) и модель механического устройства (ММ)
Разряд на устройство происходит вследствие манипуляции с ним человеком (МЧТ) (см. ГОСТ Р 53734.3.1) или конвейерами, тележками и т.п. (ММ) (см. ГОСТ Р 53734.3.2). Обычно источником заряда является трибоэлектрификация.
Так как до попадания на устройство заряд проходит через упаковку, последняя может быть использована для защиты устройства от разряда, которые произошел вне упаковки.
B.2.2 Накопленный заряд
Упаковка может накопить заряд от ЭСР или трибоэлектрификации. В тех случаях, когда внешняя сторона упаковки изолирована от внутренней и, таким образом, также и от устройства, разряд на устройство может произойти при извлечении его из упаковки.
B.3 Разряд с устройства
B.3.1 Модель заряженного устройства (МЗУ)
Если устройство быстро заземляется в присутствии поля, генерирующегося электростатически заряженным предметом, происходит разряд и на устройстве сохраняется заряд противоположной полярности. Когда устройство контактирует с объектом противоположной полярности, например с достающей из упаковки устройство заземленной рукой, происходит электростатический разряд. Так как электрическое поле проходит сквозь упаковку, упаковку допускается использовать для защиты устройства от внешнего поля. Также упаковка может изолировать устройство от земли.
B.3.2 Трибоэлектрификация
Так как устройство и упаковка взаимно перемещаются, заряд может накапливаться как на устройстве, так и на упаковке. Когда заряженное устройство контактирует с объектом с другим потенциалом, происходит электростатический заряд.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/49/gost_83714.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||