Chào mừng khách hàng!

Thành viên

Trợ giúp

Hồ Nam Grey Công nghệ điện tử Công ty TNHH
Nhà sản xuất tùy chỉnh

Sản phẩm chính:

plast-mach>Sản phẩm
Danh mục sản phẩm

Hồ Nam Grey Công nghệ điện tử Công ty TNHH

  • Thông tin E-mail

    billion.xiao@glb-et.com

  • Điện thoại

    18573116298

  • Địa chỉ

    Phòng 905 góc tây bắc nơi giao nhau giữa đường Phù Dung và đường Nam Thành, quận Thiên Tâm, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam

Liên hệ bây giờ

Báo giá hệ thống kiểm tra tự động súng tĩnh điện

Có thể đàm phánCập nhật vào01/21
Mô hình
Thiên nhiên của nhà sản xuất
Nhà sản xuất
Danh mục sản phẩm
Nơi xuất xứ

Tổng quan

Hệ thống kiểm tra súng tĩnh điện tự động SmartZap là một máy kiểm tra súng tĩnh điện hoàn toàn tự động với chức năng phát hiện lỗi tự động, hiệu suất tốt hơn nhiều so với kiểm tra tĩnh điện bằng tay. Phù hợp với tiêu chuẩn thử nghiệm IEC61000-4-2.

Chi tiết sản phẩm

SmartZapHệ thống kiểm tra súng tĩnh điện tự độngNó là một máy kiểm tra súng tĩnh điện hoàn toàn tự động với chức năng phát hiện lỗi tự động, hiệu suất của nó tốt hơn nhiều so với kiểm tra tĩnh điện bằng tay. Phù hợp với tiêu chuẩn thử nghiệm IEC61000-4-2.

Các tính năng chính:

- Hỗ trợ tất cả các loại súng tĩnh điện

- Năm cú đánh bên (trên và bốn bên)

- Tự động phát hiện lỗi

- Chọn và đặt

- Tự động thay đổi đầu súng (tiếp xúc với không khí)

- Đầu nối cắm/rút phích cắm

- Lật DUT

- Tạo báo cáo tùy chỉnh

- Xác định điểm kiểm tra thông qua giao diện đồ họa

- Hiệu chỉnh bù DUT tự động

- Phím và ngón tay màn hình cảm ứng

- Bàn chải xả

- Bàn đánh theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-2

- Kiểm tra chân ống

- Quy trình kiểm tra dựa trên kịch bản


SmartZapHệ thống kiểm tra súng tĩnh điện tự độngPhát hiện lỗi:

Mô-đun FD bao gồm giám sát bốn tín hiệu tương tự và bốn tín hiệu kỹ thuật số, đầu vào từ cảm biến quang điện và âm thanh 1KHz, giao tiếp với hộp thoại, rơle và nguồn điện 120V/5A cho chu kỳ nguồn điện của DUT.

- Boolean được thực hiện trên các tín hiệu giám sát để sàng lọc các loại lỗi.

- Chức năng macro để kiểm soát từng bước chương trình phát hiện lỗi và chu kỳ năng lượng.

637873616668610331645.png

Chức năng tự động hóa:

– Tất cả các chức năng tự động của khí nén, không cần phụ kiện điện bổ sung.

- Chọn DUT

- Thay thế đầu súng

- Đầu nối cắm/rút phích cắm

- Lật ngược DUT

- Hiệu chỉnh bù DUT: Khi DUT hơi lệch khỏi vị trí ban đầu, điểm kiểm tra được xác định sẽ được điều chỉnh tự động.


Thông số kỹ thuật SmartZap:

1.png

Cánh tay robot

637873619822076128825.png



SmartZap - Tùy chọn:

637873620054499607764.png

Phương pháp kiểm tra ESD cấp hệ thống đã được chuẩn hóa trong tiêu chuẩn IEC 61000-4-2. Tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu và cung cấp thông tin về cài đặt thử nghiệm. Cơ quan phát triển tiêu chuẩn đã xem xét thử nghiệm thủ công, nhưng không loại trừ thử nghiệm robot. Với thử nghiệm thủ công, nhiều tham số tối thiểu đã được thiết lập, dẫn đến các vấn đề về khả năng lặp lại.

Ba thông số chính là:

· Số lần xả

Số lần xả cho mỗi điểm kiểm tra được đặt là 10. Đây là một con số rất thấp để chụp các cửa sổ nhạy cảm. Trong một thời gian ngắn, thiết bị được kiểm tra nhạy cảm hơn với phóng điện tĩnh. Những cửa sổ này thường được gây ra bởi các hoạt động phần mềm. Bob Renninger và Habiger đã nghiên cứu tác động của cửa sổ cơ hội và số xung cần thiết để đạt được kết quả ổn định thống kê và áp dụng nó vào tiêu chuẩn Phần C63.16 (dự thảo) trong ANSI ESD. Nói tóm lại, phân tích cho thấy: mọi người phải sử dụng nhiều xung hơn để nắm bắt các cửa sổ cơ hội. Con số chính xác phụ thuộc vào sự phân bố độ nhạy theo thời gian. Các cơ quan thiết lập các tiêu chuẩn đã cố tình bỏ qua những sự thật này vì các thành viên không muốn buộc mọi phòng thí nghiệm thực hiện, ví dụ, 100 lần phóng điện trên mỗi điểm thử nghiệm, đặc biệt là ở chế độ xả không khí. Tuy nhiên, để có được kết quả thống kê ổn định từ một lượng lớn phóng điện là cần thiết.

· Tốc độ tiếp cận, góc tiếp cận

Kiểm tra phóng điện không khí phụ thuộc rất nhiều vào độ dài của hồ quang. Chiều dài của hồ quang có thể thay đổi đáng kể cho cùng một điểm kiểm tra và điện áp. Những thay đổi này một phần xuất phát từ bản chất thống kê, nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi cách các phương pháp được thực hiện. Ở tốc độ tiếp cận cao hơn (đây là ý định của cơ quan thiết lập tiêu chuẩn), thời gian tăng trung bình thấp hơn và đỉnh cao trung bình cao hơn. Tiêu chuẩn này có rất ít hiểu biết sâu sắc về tốc độ tiếp cận dự kiến. Một số phòng thí nghiệm thậm chí còn kéo đáy xả không khí tích điện qua sản phẩm (tiếp xúc với bề mặt nhựa) để xem liệu việc xả có xảy ra hay không. Đây là một thực hành rất nguy hiểm vì nó có thể dẫn đến esd quá điện áp cao có thời gian tăng thấp không thực tế. Điều quan trọng là cách tiếp cận được kiểm soát (trực tiếp đến điểm xả dự kiến) và góc mà máy phát điện xả tĩnh được kiểm soát, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến dòng xả (yếu), nhưng khớp nối mạnh mẽ với sản phẩm. Nếu xảy ra xả với tốc độ tăng nhanh hơn nhiều, người vận hành không thể hiểu được trong thử nghiệm cấp hệ thống thủ công.

· Tăng điện áp

Điện áp thường được thiết lập theo gia số lớn, chẳng hạn như 2, 4, 8 kV, chỉ báo cáo vượt qua hoặc thất bại. Từ quan điểm của phòng thử nghiệm so sánh, điều quan trọng là phải hiểu mức độ thất bại. Ví dụ, nếu một phòng thí nghiệm vượt qua 8 kV (bao gồm 8 kV), nhưng sản phẩm ở mức 8,001, nếu sau đó được kiểm tra lại trong một phòng thí nghiệm khác và thất bại ở mức 8 kV, thì thử nghiệm có thể chỉ không chắc chắn 0,001 pV. Tất nhiên, sự không chắc chắn thực tế trong các bài kiểm tra ESD cao hơn nhiều, nhưng ví dụ này minh họa rằng chúng ta không chỉ cần vượt qua/thất bại mà còn cần mức độ thất bại. Điều này chỉ có thể được tìm thấy khi điện áp tăng theo gia số tương đối nhỏ (có thể là 1000V). Cơ quan thiết lập tiêu chuẩn không muốn yêu cầu điều này vì áp lực mà người vận hành tay phải chịu được coi là quá cao.

· Tỷ lệ lặp lại

Kiểm tra phóng điện không khí thường được thực hiện với 1 xung mỗi giây. Về lý thuyết, thử nghiệm sẽ nhanh hơn nhiều nếu (1) loại bỏ điện tích giữa các lần xả, (2) xác minh chức năng của EUT (3) và có thể di chuyển máy phát ESD trở lại vị trí xả. Trong thử nghiệm tay, điều này rất khó đạt được. Tuy nhiên, trong thử nghiệm robot, tốc độ nhanh hơn có thể đạt được ngay cả trong thử nghiệm xả không khí.