放电等级
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液晶区
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按键区
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电源区
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扬声器
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2kV
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正常
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正常
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正常
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正常
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4kV
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正常
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正常
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正常
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正常
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6kV
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正常
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正常
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正常
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正常
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8kV
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正常
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正常
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正常
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正常
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10kV
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正常
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正常
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正常
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正常
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12kV
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闪屏
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正常
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正常
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正常
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-6 kV
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正常
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正常
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正常
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正常
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-8kV
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黑点
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正常
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正常
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正常
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机壳材料选择不恰当,是造成该机器静电放电防护不尽人意的原因所在。
该电子词典是铝外壳,铝外壳内为防护薄膜,机侧为镀膜塑料。在正常的工作中,由于人体所带的大量静电通过手指释放,或外接可扩展设备及工作环境的大量静电释放,对电子词典的正常工作造成了极大干扰。测试时,整机在各测试电压频繁出现重启、屏幕亮度不够、死机、液晶屏幕有黑点等问题。
拆除该电子词典金属外壳后,用绝缘材料包裹进行静电测试,发现抗静电能力大大提高。
可见,在保证内部电子电路正常工作的基础上,应该充分重视外壳的金属部分接机壳地、外壳开孔应小于
4 .液晶屏幕的处理
液晶屏后的铜墙铁壁箔有电容作用,静电电荷在该电容上大量聚集,在合适的条件下会进行静电释放,对电子词典的正常工作造成干扰。我们对样机液晶区背后的铜箔进行了调整:
1) 加厚液晶屏后的保护层;
2) 将保护铜箔与液晶区更贴近,这样铜箔与电子电路的距离变大,电容变小,储存的静电电荷就会减
少,静电释放时产生的干扰就会小得多;
3) 用接地等方式对铜箔上的静电进行疏导。
采取上述静电防护措施后,实验结果(见表6,表7)显示,该电子词典完全可以满足接触放电4kV,空气放电8kV的国家标准要求。
上述措施不仅可以有效抑制电子词典液晶屏的静放电,而且适用于所有具有液晶屏的电子产品。
液晶屏后的铜墙铁壁箔有电容作用,静电电荷在该电容上大量聚集,在合适的条件下会进行静电释放,对电子词典的正常工作造成干扰。我们对样机液晶区背后的铜箔进行了调整:
1) 加厚液晶屏后的保护层;
2) 将保护铜箔与液晶区更贴近,这样铜箔与电子电路的距离变大,电容变小,储存的静电电荷就会减
少,静电释放时产生的干扰就会小得多;
3) 用接地等方式对铜箔上的静电进行疏导。
采取上述静电防护措施后,实验结果(见表6,表7)显示,该电子词典完全可以满足接触放电4kV,空气放电8kV的国家标准要求。
上述措施不仅可以有效抑制电子词典液晶屏的静放电,而且适用于所有具有液晶屏的电子产品。
5. 结论
1) 在电子词典的外壳上进行合理的静电干扰防护设计能够良好地屏蔽静电干扰,但不能彻底消除静电
干扰在关键回路上的传播。
2) 内部线路板设计时加装合适的滤波器,可以在关键回路上有效抑制静电干扰。
3) 液晶区是电子词典的重要组成部分,也是最易受到静电干扰甚至是静电破坏的区域。如果能在设计电路过程中加入抗静电防护设计,静电抗扰度水平将会有更大的提高。
4) 将信号地与其他接地尤其是电源地和扩展功能的插口进行良好的隔离或屏蔽,可以阻止静电干扰源进入内部电路。
1) 在电子词典的外壳上进行合理的静电干扰防护设计能够良好地屏蔽静电干扰,但不能彻底消除静电
干扰在关键回路上的传播。
2) 内部线路板设计时加装合适的滤波器,可以在关键回路上有效抑制静电干扰。
3) 液晶区是电子词典的重要组成部分,也是最易受到静电干扰甚至是静电破坏的区域。如果能在设计电路过程中加入抗静电防护设计,静电抗扰度水平将会有更大的提高。
4) 将信号地与其他接地尤其是电源地和扩展功能的插口进行良好的隔离或屏蔽,可以阻止静电干扰源进入内部电路。