Den statiske elektricitets skade i produktionen af LED display
I de senere år har LED-produktionsteknologien gradvist modnet i Kina, og dens anvendelsesområder er blevet udbredt og populariseret. Imidlertid er de fleste LED-skærmproducenter ikke fuldt udstyret til at producere sådanne produkter, hvilket medfører skjulte farer for LED-displayprodukter og påvirker hele markedet. Hvordan man standardiserer produktionen, hvordan man producerer en ægte lavdæmpning, lang levetid LED display produkter? Denne artikel diskuterer kun den skade, der er forårsaget af statisk elektricitet i processen ud fra elektrostatisk beskyttelse i LED-fremstillingsprocessen.

Den elektrostatiske spænding genereres ved kontakt og adskillelse af forskellige slags stoffer. Denne effekt er kendt som triboelektrisk opladning, og den genererede spænding afhænger af selve materialet af det materiale, der gnider mod hinanden. Da LED-skærmen hovedsageligt er i selve produktionsprocessen, genererer den direkte kontakt og indirekte kontakt mellem den menneskelige krop og de relaterede komponenter statisk elektricitet. Derfor kan vi i henhold til industriens egenskaber gøre nogle målrettede statiske forholdsregler.

Hvis du ignorerer anti-statisk på ethvert tidspunkt i produktionen, vil det medføre, at den elektroniske enhed ikke fungerer korrekt eller endda beskadiger den.
Når halvlederindretninger er placeret alene eller indlæst i et kredsløb, kan der opstå permanent skade på disse enheder på grund af statisk elektricitet, selvom strøm ikke anvendes. Som vi alle ved, er LED et halvlederprodukt. Hvis spændingen mellem to stifter eller flere stifter i LED'en overskrider komponentmediernes nedbrydningsstyrke, vil det medføre skade på komponenten. Jo tyndere oxidlaget er, desto større er LED'ens og driverens IC-følsomhed for statisk elektricitet, som f.eks. Mangel på loddemetal, kvaliteten af loddet selv osv., Der kan forårsage alvorlige lækageveje og forårsage ødelæggende skade.

En anden form for svigt er forårsaget af nodens temperatur, der overstiger smeltepunktet for halvlederkisel (1415 ° C). Pulsenergien af statisk elektricitet kan generere lokaliseret varme, så der er en direkte nedbrydning af lampen og IC. Denne fejl forekommer, selvom spændingen er lavere end mediumets spændingsspænding. Et typisk eksempel er, at LED'en er en diode sammensat af et PN-kryds, og sammenbruddet mellem emitteren og basen forårsager et kraftigt fald i strømforstærkningen. Når LED'en selv eller IC'en i førerkredsen er påvirket af statisk elektricitet, kan funktionelle skader ikke forekomme med det samme. Disse potentielt beskadigede komponenter vises normalt under brug, så displayets levetid påvirkes. Det er fatalt. Statisk elektricitet i fremstillingsprocessen af LED-displayet
I de senere år har LED-produktionsteknologien gradvist modnet i Kina, og dens anvendelsesområder er blevet udbredt og populariseret. Imidlertid er de fleste LED-skærmproducenter ikke fuldt udstyret til at producere sådanne produkter, hvilket medfører skjulte farer for LED-displayprodukter og påvirker hele markedet. Hvordan man standardiserer produktionen, hvordan man producerer en ægte lavdæmpning, lang levetid LED display produkter? Denne artikel diskuterer kun den skade, der er forårsaget af statisk elektricitet i processen ud fra elektrostatisk beskyttelse i LED-fremstillingsprocessen.
Den elektrostatiske spænding genereres ved kontakt og adskillelse af forskellige slags stoffer. Denne effekt er kendt som triboelektrisk opladning, og den genererede spænding afhænger af selve materialet af det materiale, der gnider mod hinanden. Da LED-skærmen hovedsageligt er i selve produktionsprocessen, genererer den direkte kontakt og indirekte kontakt mellem den menneskelige krop og de relaterede komponenter statisk elektricitet. Derfor kan vi i henhold til industriens egenskaber gøre nogle målrettede statiske forholdsregler.
Hvis du ignorerer anti-statisk på ethvert tidspunkt i produktionen, vil det medføre, at den elektroniske enhed ikke fungerer korrekt eller endda beskadiger den.
Når halvlederindretninger er placeret alene eller indlæst i et kredsløb, kan der opstå permanent skade på disse enheder på grund af statisk elektricitet, selvom strøm ikke anvendes. Som vi alle ved, er LED et halvlederprodukt. Hvis spændingen mellem to stifter eller flere stifter i LED'en overskrider komponentmediernes nedbrydningsstyrke, vil det medføre skade på komponenten. Jo tyndere oxidlaget er, desto større er LED'ens og driverens IC-følsomhed for statisk elektricitet, som f.eks. Mangel på loddemetal, kvaliteten af loddet selv osv., Der kan forårsage alvorlige lækageveje og forårsage ødelæggende skade.
En anden form for svigt er forårsaget af nodens temperatur, der overstiger smeltepunktet for halvlederkisel (1415 ° C). Pulsenergien af statisk elektricitet kan generere lokaliseret varme, så der er en direkte nedbrydning af lampen og IC. Denne fejl forekommer, selvom spændingen er lavere end mediumets spændingsspænding. Et typisk eksempel er, at LED'en er en diode sammensat af et PN-kryds, og sammenbruddet mellem emitteren og basen forårsager et kraftigt fald i strømforstærkningen. Når LED'en selv eller IC'en i førerkredsen er påvirket af statisk elektricitet, kan funktionelle skader ikke forekomme med det samme. Disse potentielt beskadigede komponenter vises normalt under brug, så displayets levetid påvirkes. Det er fatalt.

