¿Cuál es el voltaje óptimo al medir la resistencia con un probador de resistencia de superficie?

¿Cuál es el voltaje óptimo al medir la resistencia con un probador de resistencia de superficie?

Rx (Ω)

Tensión de prueba (V)

Rx ≤105

10

105≤Rx≤109

100

Dado que la resistencia medida depende del voltaje aplicado, y la La resistencia es una cantidad desconocida, por lo que se debe realizar el siguiente procedimiento:

Aplique 10V al instrumento y registre la lectura después de 15 segundos, a menos que se solicite lo contrario. Si el valor de resistencia mostrado es inferior a 1,0×106Ω, registre el valor y pruebe la muestra. Si el valor de resistencia mostrado es mayor o igual a: 1×106Ω. Aplique voltaje al instrumento nuevamente y repita el procedimiento de 100 V.

El voltaje de prueba aplicado inicial es 10V:

——Si Rx≤105Ω, el valor medido es el resultado.

——Si Rxgt;105Ω, cambie el voltaje a 100V (ver nota 1)

El voltaje aplicado es 100V:

——Si (10512) Ω, el valor medido es el resultado.

——Si Rx≤105Ω, el valor medido puede considerarse como el resultado.

Nota 1: Lo anterior indica que la resistencia depende del voltaje aplicado. Si la resistencia es inferior a 1x104Ω. Se debe considerar la influencia de la resistencia del propio electrodo en los resultados de la prueba.

Nota 2: Cuando la resistencia del piso y la superficie de trabajo excede el alcance de esta norma, es necesario utilizar un voltaje más alto para medir la resistencia, pero no es adecuado para mediciones de la EPA.

Nota 3: Para garantizar la precisión de la prueba, se debe utilizar la prueba de electrodo polar. (Fuente de CC, no se puede utilizar voltaje de CA)

Nota 4: Para algunos materiales, el dieléctrico de la fina capa aislante puede estar roto. En este caso no se puede utilizar este método de medición y esto debe indicarse en el informe de prueba.

¿Por qué se establece un programa de prueba de este tipo? Esto se debe a que los materiales protectores antiestáticos se modifican básicamente agregando agentes conductores (materiales conductores) a materiales poliméricos no conductores. Estos materiales poliméricos exhiben características de resistencia no lineal, es decir, cuando se aplican diferentes corrientes o voltajes, habrá. diferentes valores de resistencia (o en otras palabras, el valor de resistencia no es igual a una constante). Cuando probamos la resistencia de materiales poliméricos, el resultado de la resistencia medida estará relacionado con el voltaje de prueba utilizado. Generalmente, será así para el mismo punto de prueba del mismo material, la V es menor, la R es mayor. y la V Cuando se cambia la marcha a alta, R disminuirá Dependiendo de la estructura molecular del material, este cambio será más rápido o más lento. La razón es que el material polimérico sufrirá polarización electrónica a medida que aumenta el voltaje que se le aplica. Cuanto mayor es el voltaje, mayor es el voltaje. Cuanto más obvio es este fenómeno, menor es la resistencia que presenta el material después de que los electrones se polarizan. Por lo tanto, cuando utilizamos diferentes voltajes de prueba, los valores de resistencia obtenidos son diferentes a los de nuestras pruebas habituales, algunos materiales pueden diferir en 2 órdenes de magnitud. Por ejemplo, algunos materiales de PVC pueden alcanzar nueve veces de 10 cuando se miden con 10 V. Cuadrado, si se mide con 100V, el valor de resistencia será 10 elevado a la séptima potencia. Cuando se mide a un voltaje más alto, 500 V, el valor es aún más bajo, llegando a 10 elevado a la 4ª o 5ª potencia. Por lo tanto, al probar la resistencia, se debe utilizar el voltaje especificado por la norma y la prueba se debe realizar de acuerdo con los procedimientos de prueba establecidos por la norma.

En cuanto al uso de voltaje de prueba, debido a que en muchos lugares del extranjero, especialmente en países europeos, el voltaje que usan diariamente es de 110 y 120 voltios, por lo que la norma IEC presta más atención al tema de la electricidad estática cuando Al formular el voltaje de prueba para la protección de dispositivos sensibles, según el modelo de descarga del cuerpo humano más utilizado, la investigación se centra en el voltaje de descarga de aproximadamente 100 voltios. El sistema de suministro de energía de nuestro país es de 220 o 380 voltios, especialmente una gran cantidad de consumo de energía es de 380 voltios. Teniendo en cuenta la situación real en nuestro país, cuando revisamos el estándar industrial SJ/T10694, agregamos un requisito de voltaje de prueba. , es decir, cuando existen requisitos de seguridad, a solicitud del usuario del material, se puede considerar el uso de voltaje de prueba de 500 voltios.

Muchas empresas conjuntas nacionales y empresas de propiedad absoluta utilizan los estándares de la Comisión Electrotécnica Internacional para acercarse a los estándares internacionales, adaptarse a los requisitos de la tecnología internacional avanzada de protección electrostática y mejorar la integración de. Nuestros estándares nacionales con estándares internacionales, los estándares industriales de mi país SJ/T10694-2006 "Especificación general para pruebas antiestáticas de sistemas de aplicación y fabricación de productos electrónicos" son equivalentes a las regulaciones de voltaje de prueba en IEC61340-5-1. No se presentan requisitos de seguridad de resistencia de aislamiento, debemos realizar pruebas de resistencia cuando realice el procedimiento de prueba anterior.