Hver er helsta ástæðan fyrir truflanir útskilnaðaráhrifa jónadælunnar? Það má ekki trúa því að allir séu sannfærðir um að það sé ekki fjöldi aðdáenda, ekki stærð viftunnar, en lítill útskriftarnálinn.

Járnblástursloftið er úr málmiefni og er yfirleitt gert úr tæringarþolnu efni eins og ryðfríu stáli (SUS), málm iridíum (Ge), nikkel (Ni), títan (Ti) eða málm wolfram ( W). Víða notað er málmur tungsten þolnari fyrir slit og tæringu en ryðfríu stáli.
Þar sem hleðslan á jónadælunni verður menguð eftir langvarandi notkun hefur það bein áhrif á afköst og jónvægi. Því ætti að hreinsa rafskautið reglulega meðan á notkun stendur, einkum er losunarnálið af DC-gerð næmari fyrir mengun. Gerð ofvirkjunar ætti að hreinsa oftar og hversu mikið af jákvæðum og neikvæðum losunarmörkum er öðruvísi. Regluleg jónvægisgreining er krafist. Þegar útnálsnárinn er alvarlega borinn á að skipta útskriftarnálinu í tímann. Þess vegna, frá þessum tímapunkti, AC-gerð jónadælinn mun hafa betri truflanir rafmagn en DC.
Regluleg hreinsun útskriftarnálsins er líka mjög erfiður hlutur. Frá stórum vinnustofunni minnkar það ekki aðeins framleiðslugetu, heldur eykur einnig viðhaldskostnaður viftunnar. Nýlega hefur KESD sjálfvirka hreinsiefni til að leysa þetta vandamál. The jón viftu getur verið sjálfstætt þrif með litlum hnappi. Verulegur kostnaður sparnaður frá viðhaldi.
Meginregla um rafstöðueiginleika:
(1) Koma í veg fyrir truflanir rafmagns á stöðum þar sem truflanir geta myndast. Taktu ráðstafanir innan öryggissviðsins.
(2) Fljótt útrýma núverandi rafmagns uppsöfnun og slepptu því strax.
5, rafstöðueiginleikar verndun

(1) Notkun mótefnafræðilegra efna: Málmur er leiðari og lekahæð leiðarans er stór, sem getur skemmt tækið. Þar að auki, þar sem einangrandi efnið er viðkvæmt fyrir þríbómatrískum hleðslu, er ekki hægt að nota málm og einangrunar efni sem vefjalyfið. Þess í stað er svokölluð rafstöðueiginleikar sem hefur yfirborðsvistun sem er 1 × 10 5 Ω · cm eða minna og rafstöðueiginleikar undirleiðari sem hefur yfirborðsvistun 1 × 10 5 -1 × 10 8 Ω · cm sem notuð eru sem antistatic efni. Til dæmis er almennt notað rafstöðueiginleikar verndað með því að blanda leiðandi kolefni svart í gúmmíi og yfirborðsvistunin er stjórnað að vera 1 × 10 6 Ω · cm eða minna.
(2) Leysi og jarðtenging: Gróðu hluta þar sem truflanir rafmagn kann eða kann að hafa átt sér stað og veita rafstöðueiginleikar útskriftarrásar. Aðferðin við að grafa jarðveginn setur "sjálfstæða" jörð. Gerðu mótstöðu milli jörðu og jarðar <> (Sjá GBJl79 eða SJ / T10694-1996)
Jarðtengingaraðferð fyrir rafstöðueiginleikar: Tengið kyrrstöðuhlífina (eins og borðplata, gólfmotta, andstæðingur-truflanir úlnliðsband osfrv.) Við leiðara sem leiðir til sjálfstæðrar jarðvarps með 1MΩ viðnám (sjá SJ / T10630-1995 ). 1MΩ viðnámin er tengd í röð til að tryggja að núverandi sé <5ma til="" jarðar,="" kallast="" mjúkur="">5ma> Búnaðurinn á húsnæði og rafstöðueiginleikar eru yfirleitt byggðir beint, kallast harður jörð.
Jarðtengingaraðferðin gegn andstöðugum vinnubekkinum sem mælt er með í IPC-A-610C staðlinum er sýnt á mynd 1.
(3) Brotthvarfi truflana rafmagns á leiðara: Stöðug rafmagn á leiðaranum er hægt að jafna til að valda truflanir rafmagns leka til jarðar. Spenna- og losunartíminn útskriftarlíkansins má gefa upp með eftirfarandi formúlu:
UT = U0L1 / RC
Spenna þegar UT-T (V) U0 - byrjunar spenna (V) R-jafngildir viðnám (Ω) jafngildir rafmagnsleiðni (pf)
Það er almennt krafist að leka truflanir rafmagn innan 1 sekúndna. Það er spenna minnkað í öruggt svæði undir 1OOV á 1 sekúndu. Þetta kemur í veg fyrir að lekahraði sé of hratt og leka núverandi til að vera of stór til að skaða SSD. Ef U0 = 500V, C = 200pf, ef þú vilt láta UT ná 100V á 1 sekúndu þarftu R = 1,28 × 109Ω. Þess vegna notar ESD vörnarkerfið yfirleitt 1MΩ núverandi takmarkandi viðnám til að takmarka blæðingartækið við minna en 5mA. Þetta er hannað fyrir rekstraröryggi. Ef rekstraraðili er í ESD vörnarkerfinu mun óvart snerta 220V iðnaðar spennuna ekki hætta.

