电子车间怎样消除静电的详细信息:往年每当进入冬季,电子工业总会出现工业生产率下降,电子产品次品率升高等现象,如今,电子厂采取了有效措施后,再也不用担心静电的干扰,放心生产。冬季给人的印象是冷和干,而干燥环境下,电子厂湿度明显不能满足电子工业的生产所需,静电的干扰成为电子产品质量下降的主要原因,因此,消除静电,满足生产环境对湿度的需求,只需要使用加湿器提高环境湿度即可。
正岛ZS-F60Z电子车间怎样消除静电产品,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。正岛电器生产的ZS-F60Z电子车间怎样消除静电是采用超声波高频振荡的原理,将水变成可漂浮于空气中的极细小的微雾与空气充分混合,从而达到加湿的目的。具有空气加湿、净化、防静电、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 |
正岛ZS系列超声波空气用加湿器生产厂家:正岛电器,产品优势区别与对比,谨防假冒!
备注 |
目前市场部分加湿器厂家仿冒正岛加湿器ZS系列型号低配置,低价格在销售,请客户区别以下: |
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品 牌 |
电 源 |
风 机 |
外 壳 |
正 岛 |
变频电源 防水等级IP68(低能耗、低故障) |
特制防水风机 |
全不锈钢外壳及内胆 |
仿冒厂家 |
变压器(高耗能、高故障高、维修频率高) |
普通风机(易烧毁) |
普通钣金(易锈) |
正岛电器郑重承诺:整机保修一年,完善售后服务体系;以质量第*,诚信至上为企业宗旨。
欢迎您来电咨询电子车间怎样消除静电的详细信息!电子车间怎样消除静电种类有很多,不同品牌电子车间怎样消除静电价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-F60Z电子车间怎样消除静电控制方式,技术参数:
控制方式 |
加湿量 |
加湿量 |
加湿量 |
加湿量 |
加湿量 |
加湿量 |
加湿量 |
开关控制 |
ZS-06 |
ZS-10 |
ZS-20 |
ZS-30 |
ZS-40 |
ZS-F60 |
ZS-F80 |
时序控制 |
ZS-06S |
ZS-10S |
ZS-20S |
ZS-30S |
ZS-40S |
ZS-F60S |
ZS-F80S |
湿度控制 |
ZS-06Z |
ZS-10Z |
ZS-20Z |
ZS-F60Z |
ZS-F60Z |
ZS-F60Z |
ZS-F80Z |
出雾方式 |
单管 |
双管 |
三管 |
四管 |
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消耗功率 |
180W |
300W |
600W |
900W |
1200W |
1500W |
2000W |
熔断电流 |
3A |
5A |
10A |
15A |
20A |
25A |
30A |
电源电压 |
220V/50HZ |
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雾粒直径 |
≤10μm |
||||||
换风量 |
175M3/h |
350M3/h |
525M3/h |
700M3/h |
|||
净重 |
15kg |
18kg |
22kg |
30kg |
38kg |
55kg |
70kg |
外形尺寸 |
48X38X22cm |
63X45X32cm |
70X36X40cm |
90X36X40cm |
当您感觉嘴唇干干的,口干舌燥的时候,风微微有点冷的时候,您可能才意识到秋冬季来临,对于电子工业来说,却十分明显,因为电子产品对湿度比较敏感,特别是干燥的空气,在干燥的环境中,电子产品易受到静电的危害,因此,电子厂要提高环境湿度消除静电,专家推*使用加湿器。欢迎您对电子车间怎样消除静电提出宝贵的意见和建议,您提交的任何信息,都将由我们专人负责处理。如果不能解决您的疑问,请您联系我们。
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电子产品静电放电损害的特点
(1)隐蔽性:在静电放电造成电子产品的损害当中,活动的人体带电是一个重要原因。一般情况下,人体所带静电电位都在1-2KV范围,而在此电压水平上的静电放电人体一般并无直接观察,而电子元器件却在人们不知不觉中受到损伤。
(2)失效分析的复杂性:静电放电损伤的失效分析工作,因电子产品的精、细、微小的结构特点而费时、费事、费钱,要求较高的技术并往往需要使用扫描电镜等精密仪器。即使如此,有些静电损伤现象也难以与其他原因造成的损伤加以区别,使人误把静电损伤失效当作其他失效。这在以静电放电损害未充分认识之前,常常归因于早期失效或情况不明的失效,从而不自觉掩盖了失效的真正原因。
(3)损伤具有潜在性:有些电子元器件受静电放电损伤后,仅表现出产品某些性能参数的下降,但尚未达到完全失效的程度,如不进行全面地检测往往无法发现。例如数字电路在静电放电损伤后电流输入电平的增加,在电路功能测试时一般不会被发现;或者静电放电使产品出现可自愈的击穿或其他非致命的损害,但这种效应可以累加,从而形成潜在隐患,在继续使用的情况下可发生致命失效,既难以预料又不可能事先筛选。
(4)损伤的随机性:只要电子元器件接触和靠近超过其静电放电敏感电压阀值的情况存在,就有可能发生静电放电损伤,而由于静电可以在任何两种物体(包括人体)接触分离的条件下产生,故电子元器件的静电放电损伤可能在产品从加工到制造到使用维护的任一环节、任一步骤、与任何有关带电人体(或物体)接触时发生,具有很大的随机性。
(5)突发性完全失效:这种类型是指由于静电放电造成电子元器件自身短路、开路、功能丧失或参数不合格等,因而立即失去其工作能力。在这种模式的失效中,既包括与电压相关的失效(介质击穿、PN结反向漏电等),也包括与功率相关的失效(铝条烧断、硅片局部区域熔化、PN结边缘损伤导致的严重漏电、增益下降等)。
除静电放电造成的失效外,静电场力的破坏作用(如引线被拉断、静电吸附等)也是导致电子产品静电失效的原因之一。据有关统计资料表明,在受静电损伤的半导体器件中,突发性完全失效约占失效总数的10%。这种损伤通常能够在生产过程中的质量检测中能够发现,因此给工厂带来的主要是返工维修的成本。