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    • 电子产品静电防护数字化方法与实践/国防电子信息技术丛书
      • 作者:编者:阎德劲|责编:杨博
      • 出版社:电子工业
      • ISBN:9787121514821
      • 出版日期:2025/11/01
      • 页数:262
    • 售价:39.6
  • 内容大纲

        本书是作者多年静电防护工作经验的总结,全书共14章,分为4篇,第一篇从电子产品生产中常见的静电起电方式出发,介绍了静电起电、人体静电、静电放电,分析了静电的起电机理、消散过程和影响因素等,从而引出数字化静电防护;第二篇介绍了静电防护和测试的基本方法;第三篇详细介绍静电防护数字化方法及静电防护数字化平台;第四篇介绍静电防护实践和效果评估。本书摒弃了复杂的理论公式,通过大量的真实案例、实验数据、图表等,阐述了电子工业中的静电防护技术。
        本书适合作为静电放电(ESD)培训的教材,也可供从事电子工业工程、工艺、质量管理、可靠性、生产等相关工作或研究的工程师和研究生参考。
  • 作者介绍

        阎德劲,研究员,校企联聘长江学者,中国电子科技集团公司第十研究所副总工程师,专注于电子整机集成制造、微电子封装、电子电路3D打印和静电防护体系建设。
  • 目录

    第一篇 静电防护基础知识
      第1章 静电起电
        1.1 摩擦起电
          1.1.1 起电机理
          1.1.2 影响因素
          1.1.3 摩擦起电实例
        1.2 剥离起电
        1.3 感应起电
      第2章 人体静电
        2.1 人体静电电压
          2.1.1 人体脱衣实验静电电压
          2.1.2 人体行走实验静电电压
        2.2 地板 - 鞋束系统对人体静电电压的影响
          2.2.1 测试样品
          2.2.2 测试结果分析
        2.3 腕带对人体静电电压的影响
        2.4 工作椅对人体静电电压的影响
          2.4.1 “椅子行走测试”人体静电电压情况
          2.4.2 轮子对“椅子行走测试”人体静电电压的影响
          2.4.3 服装对“椅子行走测试”人体静电电压的影响
          2.4.4 人体对地电阻对“椅子行走测试”人体静电电压的影响
        2.5 服装对人体静电电压的影响
      第3章 静电放电
        3.1 器件或组件静电放电模型
          3.1.1 人体模型(HBM)
          3.1.2 带电器件模型(CDM)
          3.1.3 机器模型(MM)
          3.1.4 三种主要静电放电模型的比较
          3.1.5 TLP测试技术
        3.2 器件静电放电模型的发展路线图
          3.2.1 HBM的路线图
          3.2.2 CDM的路线图
        3.3 ESDS器件静电放电敏感度等级
          3.3.1 HBM静电放电敏感度分级
          3.3.2 MM静电放电敏感度分级
          3.3.3 CDM静电放电敏感度分级
          3.3.4 典型器件的HBM敏感电压
        3.4 系统级静电放电模型
          3.4.1 IEC静电放电模型
          3.4.2 人体金属模型
          3.4.3 充电板模型
          3.4.4 电缆放电模型
        3.5 不同静电模型放电波形对比
    第二篇 常用的静电防护方法
      第4章 静电防护方法
        4.1 概述
          4.1.1 静电防护技术的发展
          4.1.2 静电防护系统控制方法
        4.2 静电防护技术
          4.2.1 静电危害要素及控制原则

          4.2.2 静电防护的主要方法
          4.2.3 EPA的配置
        4.3 静电防护管理
      第5章 静电测试标准与方法
        5.1 测试标准
          5.1.1 依据标准
          5.1.2 测试技术要求
        5.2 测试方法
          5.2.1 静电电阻测试方法
          5.2.2 静电电压测试方法
          5.2.3 静电能量测试方法
    第三篇 静电防护数字化方法
      第6章 静电防护数字化平台
        6.1 数字化政策
        6.2 数字化工厂技术
          6.2.1 国内外研究现状
          6.2.2 国内外应用现状
        6.3 数字化概念
        6.4 静电防护数字化方法探索
        6.5 平台系统架构
          6.5.1 感知层
          6.5.2 网络层
          6.5.3 应用层
      第7章 感知层
        7.1 设备标识技术
          7.1.1 标识代码
          7.1.2 网络标识
          7.1.3 物品标识需注意的问题
        7.2 数据采集技术
          7.2.1 自动识别技术
          7.2.2 传感网技术
        7.3 终端设备应用技术
          7.3.1 防静电门禁监控系统
          7.3.2 防静电腕带监测系统
          7.3.3 防静电桌垫监控系统
          7.3.4 防静电电烙铁监控系统
          7.3.5 防静电台面点检系统
          7.3.6 防静电设备点检系统
          7.3.7 人体行走电压监控系统
          7.3.8 绝缘物表面电压监控系统
          7.3.9 离子风机性能监控系统
          7.3.10 防静电包装袋点检系统
          7.3.11 温湿度监控系统
          7.3.12 尘埃粒子计数系统
          7.3.13 静电放电侦测仪
      第8章 网络层
        8.1 RS485接口总线
          8.1.1 RS485硬件设计
          8.1.2 RS485软件设计
        8.2 Modbus协议

      第9章 应用层
        9.1 概述
        9.2 TCP/IP实现
        9.3 数字化平台界面的实现
          9.3.1 PyQt控件
          9.3.2 GUI界面控件
          9.3.3 后台管理界面
        9.4 温度监控界面
        9.5 图表统计界面
        9.6 其他界面
        9.7 系统功能测评
          9.7.1 测试类型与方法
          9.7.2 测试情况
          9.7.3 测试结果说明
    第四篇 静电防护实践
      第10章 数字化建设实践
        10.1 静电防护识别
          10.1.1 传统识别
          10.1.2 数字化识别
        10.2 静电防护数字化方案
          10.2.1 EPA入口控制方案
          10.2.2 EPA内控制方案
          10.2.3 其他静电防护数字化方案
        10.3 形成国内国际标准预期
          10.3.1 国内静电防护数字化标准
          10.3.2 国际静电防护数字化标准
      第11章 管理制度实践
        11.1 建立ESD管理组织
        11.2 拟制文件
          11.2.1 静电防护管理手册
          11.2.2 程序文件
          11.2.3 记录文件
        11.3 策划
        11.4 人员培训
        11.5 EPA管理
          11.5.1 EPA的划分
          11.5.2 EPA的控制
        11.6 包装
        11.7 标识
        11.8 采购与外包
        11.9 监视与测量
          11.9.1 测量人员
          11.9.2 测量内容
          11.9.3 测量方法
          11.9.4 测量频次
        11.10 改进
        11.11 审核
        11.12 管理评审
      第12章 问题处理实践
        12.1 ESD引起的损伤失效的类型

          12.1.1 软失效
          12.1.2 硬失效
        12.2 ESD损伤定位分析技术
          12.2.1 电学测试定位技术
          12.2.2 电激励分析定位技术
          12.2.3 信号寻迹失效定位技术
          12.2.4 液晶检测技术
          12.2.5 等离子刻蚀去层定位技术
          12.2.6 光学显微镜分析技术
          12.2.7 显微红外热像分析技术
          12.2.8 光辐射显微分析技术
          12.2.9 扫描电子显微镜技术
          12.2.10 聚焦离子束技术
        12.3 产品故障案例
        12.4 典型器件失效案例
          12.4.1 ESD造成的CMOS集成电路失效案例
          12.4.2 ESD造成的MOS管失效案例
          12.4.3 ESD造成的微波器件(组件)失效案例
          12.4.4 ESD造成的隧道二极管失效案例
          12.4.5 ESD造成的芯片电容失效案例
        12.5 现场技术案例
          12.5.1 金属屏蔽盖组装
          12.5.2 V形板切割后清除毛刺
          12.5.3 隔离敏感器件
          12.5.4 离子化设备故障
          12.5.5 基板ESD差异性
        12.6 归零报告案例
          12.6.1 功率附加器归零报告
          12.6.2 低噪声放大器归零报告
      第13章 效果评估
        13.1 静电防护设施设备的有效运行
          13.1.1 静电防护设施设备的统一管理
          13.1.2 静电防护设施设备的监控与维护
        13.2 生产制造的智能化管理与EPA的管理
          13.2.1 生产制造的智能化管理
          13.2.2 EPA的管理
        13.3 提升人员静电防护意识
        13.4 提升产品生产全过程的静电防护能力
          13.4.1 采购环节静电防护管理
          13.4.2 仓储物流环节静电防护管理
          13.4.3 生产各个环节静电防护管理
        13.5 拓展静电防护体系外延管理
        13.6 数据收集与分析
      第14章 静电防护实用资料
        14.1 基于Q/QJA 118的静电防护管理手册
          14.1.1 范围
          14.1.2 引用文件
          14.1.3 静电防护管理体系总体要求
          14.1.4 静电防护管理体系管理要求
        14.2 基于Q/QJA 118的EPA管理程序文件

          14.2.1 范围
          14.2.2 引用文件
          14.2.3 职责
          14.2.4 工作程序
          14.2.5 记录
        14.3 基于Q/QJA 118的内审检查表
        14.4 基于Q/QJA 118的内审不符合项报告
        14.5 基于Q/QJA 118的纠正措施报告
        14.6 基于Q/QJA 118的内审报告
        14.7 基于Q/QJA 118的体系运行报告目录
    附录A 缩略语表和术语表
    参考文献