环境对通信电子设备的危害
2017-06-19 09:09对于各类通信设备,一方面由于机房结构、工作人员进出, 灰尘的积累会使物体带电,温度和湿度变化还将影响静电的产生和积累;另一方面,某些厂家生产的通信设备中一些绝缘材料的表面阻抗过高(尤其是设备的面板),经机房送风气流的长时间摩擦产生累积静电,加上有的机房相对湿度偏低,静电接地不良,若不及时消除则会累积很高的静电电压。无论何种情况,静电累积到一定程度则会自行放电,低则数百伏到数千伏,高则上万伏,造成通讯设备的敏感器件损坏,逻辑元件击穿,CPU工作滞后,数据传输和处理功能紊乱。可表现为对设备的操作不灵,显示器的指示和键盘不一致,误码率增加,输入、输出设备工作异常,误报警,来话、去话接通率,呼损等软指标下降,既找不到原因又难以处理,有时会使人们误认为是软件故障,从而造成工作混乱,若它们大量的堆积在电路板表面,会对电子元器件造成如下影响:
(2) 产生静电。当静电积累到一定程度,防碍它中和的绝缘体再也阻挡不住时,即发生剧烈放电,即静电放电(ESD),这时的最高电压可达几千乃至几万伏,势必对静电敏感组件造成损害;静电放电(ESD)及电气过载(EOS)对电子元器件造成损害的主要机理有热二次击穿、金属镀层熔融、介质击穿、气弧放电、表面击穿等等。
首先,灰尘是首当其充的污染物,不论机房采用何种建筑结构,机房内的灰尘都是不可能避免的。由于通信设备在工作中,其各种电路自然形成相应的电磁场、静电场分布,产生对灰尘较强的吸附作用,日积月累,沉积在集成电路和其它电子元器件上,明显降低其散热性能。此时,尽管机房的环境温度可能在正常范围内,但某些电 路却处在高温状态下工作(尤其是电源部分,大规模集成电路和大电流工作的电源部分),致使半导体器件的结温过高,反向穿透电流和电流倍数增大,又促使结温进一步升高,轻则引起设备工作不稳定,重则导致热击穿;电阻器、电容器的参数发生不同程度的变化;一些绝缘材料的高温损耗(即漏电损耗)增加;加速某些印制插头和金属簧片的腐蚀,使其接触电阻增加。
其次,空气中的水份、盐份、油烟和各种有害气体等,逐渐与灰尘结合,形成导电型的微电路,使设备的工作性能发生变化;而某些地方形成不同程度的绝缘,使其接触不良,氧化和腐蚀程度进一步增加。
最后,对于通讯系统的输入输出设备,灰尘的介入不仅污染了磁头、磁带和磁盘,造成机械损伤,丢失或毁坏信息,而且使磁带、软盘、磁头和磁盘持续工作在高温之下,其磁介质的磁导率增加乃至失去磁性,严重影响数据的传输、处理和存取。
所以这些情形的发生,我们称其为通讯设备的“综合污染”,其结果是各种“软性故障”频频发生,并且令人难以分析和处理。 应用国内现已比较成熟的高指标、高性能的通信设备专用清洁剂进行“带电清洗”,从而达到有效地消除“软性故障”的目的。由于此类产品做到了无腐蚀,高绝缘,完全挥发,表面张力低,溶解力高,能从零件表面分隔水份及油污,高毛细管作用使清洁剂能深入微小缝隙,达到深度清洗,其综合效果往往是事半功倍。同时,运用公司研制的“全程数据监控带电清洗技术”,对清洗过程进行全程监视和实时控制,更有效地保证了带电清洗工作的顺利进行和被清洗设备的高度安全。
(三)、累积静电对通讯设备的影响 静电对各种电子设备的危害是极大的,通讯设备因其采用了许多新型的敏感器件,此危害则显得尤其突出。但由于人们对静电的危害往往重视程度不够,尤其是对“累积静电”产生的原因和特点不甚清楚,又无方便而有效的对策,常使得许多“不明原因”的“软性故障”困扰着我们。 静电是附在介质表面相对稳定的电荷,摩擦、紧密接触或迅速分开都会使物体带电。
对于各类通讯设备,一方面由于机房结构、工作人员衣着、家具和工具的移动, 灰尘的积累会产生上述过程,使物体带电,温度和湿度变化还将影响静电的产生和积累;另一方面,某些厂家生产的通讯设备中一些绝缘材料的表面阻抗过高(尤其是设备的面板),经机房送风气流的长时间摩擦产生累积静电,加上有的机房相对湿度偏低,静电接地不良,若不及时消除则会累积很高的静电电压。无论何种情况,静电累积到一定程度则会自行放电,低则数百伏到数千伏,高则上万伏,造成通信、电子设备的敏感器件损坏,逻辑元件击穿,CPU工作滞后,数据传输和处理功能紊乱。可表现为对设备的操作不灵,显示器的指示和键盘不一致,误码率增加,输入、输出设备工作异常,误报警,来话、去话接通率,呼损等软指标下降,既找不到原因又难以处理,有时会使人们误认为是软件故障,从而造成工作混乱。