La prevención de la descarga electrostática exige la máxima prioridad en todas las instalaciones que atienden componentes electrónicos durante las operaciones de mantenimiento regular. Un evento fatal e indetectable causado por una descarga electrostática hace que electrónicos delicados se vuelvan inestables y los degrada mientras afecta su confiabilidad. La aplicación de recubrimientos antiestáticos en mesas de trabajo ESD proviene de oficinas profesionales para implementar su método de control ESD. Las condiciones ambientales consistentes para el equipo electrónico son respaldadas por la función del sistema de recubrimiento. El autor revela exámenes de conductividad de materiales junto con pruebas de resistencia superficial antes de presentar ANSI/ESD STM11.11 como el estándar oficial para la evaluación.
Conductividad de Materiales y Resistencia Superficial
La conductividad eléctrica y las capacidades de resistencia superficial determinan por igual cómo funcionan los recubrimientos superficiales antiestáticos. El flujo de corriente eléctrica depende de la conductividad del material, mientras que la resistencia del material actúa como un obstáculo contra dichos movimientos. El control adecuado de la electricidad estática requiere encontrar el equilibrio correcto entre la conductividad y la resistencia superficial en los recubrimientos antiestáticos.
La medición de conductividad utiliza el siemens por metro (S/m) como unidad de medida. Las sustancias físicas tienen tres grupos de rendimiento conductor, desde conductores hasta semiconductores y terminando con aislantes. La transferencia de electrones funciona con facilidad en materiales conductores basados en metales, pero los materiales aislantes hechos de plástico y goma bloquean este movimiento. Los operadores humanos pueden modificar la conductividad de los semiconductores porque existen entre los conductores y los aislantes.
La categoría de recubrimientos antiestáticos existe entre dos opciones: conductores y materiales disipativos. La resistividad de los materiales conductores es de o inferior a (1 \times 10^5 \Omega\/\square), mientras que los materiales disipativos se encuentran entre (1 \times 10^5 \Omega\/\square) y (1 \times 10^{11} \Omega\/\square). La capacidad del recubrimiento antiestático para eliminar cargas depende completamente del análisis de su sistema de clasificación.
Resistencia superficial
Una prioridad en cada lugar de trabajo donde se manipulan partes electrónicas es prevenir la descarga electrostática (ESD). Los electrónicos delicados sufren daños silenciosos y potencialmente fatales por la descarga electrostática, lo que provoca averías impredecibles y afecta a la fiabilidad. Las oficinas profesionales controlan la ESD aplicando recubrimientos antiestáticos sobre los pupitres ESD. El sistema de recubrimiento cumple un propósito fundamental al preservar condiciones ambientales constantes específicamente para equipos electrónicos. El artículo explica la ciencia del recubrimiento a través del análisis de conductividad de materiales y la evaluación de la resistencia superficial antes de presentar ANSI/ESD STM11.11 como un enfoque de prueba estandarizado.
Conductividad de Materiales y Resistencia Superficial
La capacidad de los materiales para conducir electricidad junto con sus propiedades de resistencia superficial determina el éxito operativo de los recubrimientos antiestáticos. La capacidad de los materiales para permitir el movimiento de corriente eléctrica constituye su conductividad, pero la resistencia describe su oposición a estos movimientos. El manejo adecuado de la electricidad estática depende de lograr la combinación correcta entre estas dos propiedades en los recubrimientos antiestáticos.
Conductividad del material
La unidad de medida para la conductividad es el siemens por metro (S/m). Las sustancias físicas se dividen en tres categorías básicas de rendimiento conductor, de alta a baja, que incluyen conductores, semiconductores e isolantes. La transferencia de electrones ocurre fácilmente a través de los conductores, que son materiales mayoritariamente metálicos, mientras que los isolantes, compuestos de goma o plástico, sirven para bloquear el movimiento de electrones. El rendimiento eléctrico de los semiconductores se encuentra entre los conductores y los isolantes, y los operadores humanos pueden diseñar sus niveles de conductividad.
Otros Estándares de Prueba
Además del ANSI/ESD STM11.11, existen estándares como el ASTM D257 y el IEC 61340-2-3 que ofrecen métodos únicos para medir tanto la resistencia superficial como la resistencia volumétrica en materiales ESD. El uso combinado de estas pruebas genera una evaluación extensa de las características antiestáticas en los materiales.
Conclusión
Las personas necesitan comprender el mecanismo científico de los recubrimientos antiestáticos del banco de trabajo ESD, ya que estos protegen el rendimiento de los dispositivos electrónicos. La disipación de la electricidad estática por estos recubrimientos depende directamente de su conductividad del material junto con sus propiedades de resistencia superficial. Las pruebas estandarizadas descritas en ANSI/ESD STM11.11 permiten a los usuarios validar que estos recubrimientos cumplan con sus especificaciones de rendimiento. Los principios junto con los estándares deben ser comprendidos e implementados profundamente, ya que protegen los componentes electrónicos contra daños por ESD y conducen a una mayor fiabilidad en entornos de operación sensibles.