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各种离子发生方式的解说
去除静电的除静电器(离子发生器),由于原理和构造的不同,除静电方法也是多种多样,并且各有各的优点和缺点。现在使用除静电器的客户的实际情况是,先不说效果如何,引进之后反而造成不良品的增加(生产效率下降)的产品,很容易出故障的产品,维护不了或很难维护的产品,损坏半导体危险的产品,有导致触电、火灾可能性的产品等等,正在使用的产品要注意的事情也有很多,非常棘手。这里,我们从技术的角度出发,总结归纳了这些产品的主要优缺点,供大家参考,希望能够帮助大家。


各種イオナイザー(イオナイザ)方式の比較表

各種イオナイザー(イオナイザ)方式の説明
No.1 DC型
1. 离子平衡在大约±3V时比较好。
2. 因为没有离子平衡的脉动所以安全。
3. 离子平衡是地方的函数。这种方式,离子平衡很容易因为地方的改变而发生改变
4. 即使很靠近也很安全。尽管靠近到大约100毫米,因为没有离子平衡的脉动所以不仅安全,而且对电子电路以及半导体没有不好的影响
5. 能够做到无风除静电®。有效范围大,是700毫米,能做到无风工作。
6. 无风除静电®,因为不使用空气以及吹风装置,所以避免了漏电、吹起异物、卷起灰尘等原因引起的不良品的事故。
DC型


No.2 AC型
1. 离子平衡在中期大约超过±13V的。对敏感的电子元件是有危险的。
2. 离子平衡有50/60Hz的脉动。即使在离开300毫米的位置,也有大约±7V的脉动。会对敏感的半导体和液晶造成危险。
3. 当太靠近的时候会有危险。
当靠近不到100毫米的时候,离子平衡的脉动和始自于放电针的电场有造成半导体和液晶损坏的危险。
4. 不能无风除静电®。有效的范围大约50毫米,推荐距离是16毫米,非常窄所以不实用。
5. 为了在有效范围内有效,使用空气和吹风装置,但是这样会很容易引起漏电,并且会吹起异物,卷起灰尘,从而导致异物不良品的增加。
AC型


No.3 パルスDC型
1. 离子平衡非常不好,超过大约±500V。
2. 离子平衡用脉冲频率脉动。在离开300毫米的位置, 也有大约±500V脉动。(无风时1-40Hz)
3. 当太靠近的时候会有危险。
当靠近不到300毫米的时候,离子平衡的脉动和始自于放电针的电场有造成半导体和液晶损坏的危险。
4. 不能无风除静电®。有效的范围大约50毫米,非常狭小。
5. 出于得到有效范围的目的,使用空气和吹风装置,但是这样会很容易引起漏电,并且会吹起异物,卷起灰尘,从而导致异物不良品的增加。
パルスDC型


No.4 パルスAC型
1. 离子平衡非常不好,超过大约±500V。
2. 离子平衡用脉冲频率脉动。在离开了300毫米的位置, 也有大约±500V脉动。(无风时1-40Hz)
3. 当太靠近的时候会有危险。
当靠近不到300毫米的时候,离子平衡的脉动和来自于放电针的电场有造成半导体和液晶损坏的危险。
4. 不能无风除静电®。有效的范围大约50毫米,非常狭小。
5. 出于得到有效范围的目的,使用空气和吹风装置,但是这样很容易引起漏电、并且会吹起异物、卷起灰尘,造成异物不良品的增加。
パルスAC型


No.5 高周波型
1. 离子平衡比较好。
2. 容易小型化。
3. 不能无风除静电®。如果不利用空气以及吹风装置,就不能产生离子。
4. 臭氧发生量多,因为会导致橡胶材质的变质,所以必须注意在产品和周边环境里不能存在橡胶材质的物品。
高周波型


No.6 プラズマ型
1. 使用板状放电电极代替放电针。
2. 对于维护来说,清洁板状放电电极比较容易。
3. 板状放电电极的寿命短。
4. 板状放电电极的价格非常高(是以往的价格的20倍)
5. 不能无风除静电®。
6. 随着湿度变化,会出现放电停止,变得不稳定。
7. 因为臭氧发生强烈,所以工作人员会因为臭味而影响情绪。在健康问题上,存在引起咽喉、肺部的疾病的可能性。
8. 臭氧有让周围的金属生锈的可能性。
9. 臭氧会让周边设备的油封条等密封条,垫圈,橡胶材质的电线等的橡胶零部件变质,从而变得破烂不堪。
プラズマ型


No.7 プラズマDCパルス型
1. 使用板状放电电极代替放电针。
2. 对于维护来说,清洁板状放电电极比较容易。
3. 板状放电电极的寿命短。
4. 板状放电电极的价格非常高(是以往的价格的20倍)
5. 离子平衡非常差而且危险(5HZ时,也能达到±600V)。
6. 在无风的情况下除静电距离短,,离子只能到达50-100毫米的地方。
7. 随着湿度变化,会出现放电停止,变得不稳定。
8. 因为臭氧发生强烈,所以工作人员会因为臭味而影响情绪。在健康问题上,存在引起咽喉、肺部的疾病的可能性。
9. 臭氧有让周围的金属生锈的可能性。
10. 周边设备的油封条等密封条,垫圈,橡胶材质的电线等的橡胶零部件变质,从而变得破烂不堪。
プラズマDCパルス型
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