Décharges électrostatiques - Application à l'industrie électronique

Ajouter à la bibliothèque

E1325 V1 Archive

Décharges électrostatiques - Application à l'industrie électronique

Auteur(s) : Jean-Louis VAGNEUR

Date de publication : 10 août 2011

Ajouter à la bibliothèque Ajouter à la bibliothèque

Logo Techniques de l'Ingenieur Cet article est réservé aux abonnés
Pour explorer cet article plus en profondeur Consulter un extrait gratuit

Déjà abonné ?

Présentation

RÉSUMÉ

Tout matériau peut être porteur de charges statiques après électrisation, ces phénomènes sont dus au frottement, à la charge par influence ou au transfert de charges par contact. Dans le cas des équipements électroniques, la prévention contre les décharges électrostatiques (DES) repose sur le contrôle et l'écoulement à la terre des charges statiques pouvant être générées à tous les stades de la fabrication, de la réception des composants et des cartes équipées jusqu'à la livraison de l'équipement. Pour cela, un ensemble de moyens de protection est mis en œuvre. L'utilisation de modèles de décharges électrostatiques dans les différents scénarios rencontrés dans l'industrie électronique s’avère nécessaire afin de valider expérimentalement la bonne tenue des produits.

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l'article

AUTEUR(S)

 INTRODUCTION

Tout matériau peut être porteur de charges statiques après électrisation (acquisition de charges) provoquée par différentes causes telles que le frottement, la charge par influence (ou induction électrostatique), le transfert de charges par contact, etc. Les décharges électrostatiques sont caractérisées par le passage d'un courant impulsionnel entre deux matériaux chargés à des potentiels différents, soit par contact direct, soit par décharge disruptive dans l'air. Cet article présente succinctement les phénomènes générateurs de charges électrostatiques, et les caractéristiques des matériaux selon leur aptitude à dissiper ces charges.

Dans le cas des équipements électroniques, la prévention contre les DES repose sur le contrôle et l'écoulement à la terre des charges statiques pouvant être générées à tous les stades de la fabrication, de la réception des composants et des cartes équipées jusqu'à la livraison de l'équipement. Pour cela, tout un ensemble de moyens de protection est mis en œuvre : création de zones protégées et balisées avec sol dissipateur, avec port de vêtements et de chaussures dissipatrices pour le personnel y ayant accès, mise résistive à la terre des opérateurs, des plans de travail, des outillages, emploi d'emballages astatiques (matériau minimisant toute génération de charges) ou dissipateurs, etc.

Si on considère les composants électroniques, la diminution continue de leur taille augmente leur sensibilité aux DES, donc les risques de dysfonctionnement ou de destruction de ces composants, et de défaillance des équipements utilisateurs. Par exemple, dans les transistors couche mince (Thin-Film Transistor) des écrans plats, le courant de drain augmente rapidement avec la tension drain-source, d'où un risque de destruction en cas de surtension. L'utilisation de modèles de décharges électrostatiques dans les différents scénarios rencontrés dans l'industrie électronique est donc nécessaire pour mettre en œuvre des moyens de protection des entrées/sorties des composants et valider expérimentalement leur tenue.

Cet article est réservé aux abonnés
Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés. Il vous reste 92 % à découvrir.

Cet article est réservé aux abonnés Consulter un extrait gratuit

Déjà abonné ?


VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e1325

Lecture en cours
Décharges électrostatiques - Application à l'industrie électronique

Article inclus dans l'offre

"Électronique"

( 494 articles )

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Services

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir le détail de l'offre

Dans les ressources documentaires

Protection contre les perturbations - Composants de protection : utilisation

Cet article traite plus spécialement d’exemples de protection, tant industriels qu’électriques et électro...

Organismes de normalisation et de certification dans le secteur électrotechnique

La normalisation, la certification et l’accréditation (évaluation de la conformité) c...

Protection contre les perturbations - Origines des perturbations

La protection des équipements électriques et électroniques vis-à-vis des perturbations électriques et é...

Protection contre les perturbations - Composants de protection

Dans cet article sont présentés les critères de choix des composants de protection ainsi que les diffé...

Tous les livres blancs
Article Le déroulé du black-out ibérique se confirme
9 octobre 2025
Le déroulé du black-out ibérique se confirme

La panne de courant généralisée dans la péninsule ibérique, fin avril dernier, a été analysée par le groupement des gestionnaires de réseaux européens. Leur rap...

Toutes les actualités

Inscrivez-vous aux newsletters !

Contactez-nous