Jonizācijas statiskās elektrības eliminatoru konstrukcijas izvēle
Elektroniskajā rūpniecībā statiskā elektrība nepārtraukti rodas un uzkrājas ražošanas procesu laikā. Pat ja citu šīs specifikācijas nodaļu dizains ir labi izveidots, noteiktās antistatiskās darba zonas daļās joprojām veidosies statiskais potenciāls, kas pārsniedz noteiktās robežas. Tāpēc jonizācijas statiskās elektrības likvidētāju izmantošana statisko lādiņu neitralizēšanai uz vietējām virsmām un gaisā ir efektīvs līdzeklis.
Jonizācijas statiskās elektrības likvidētāji ir dažādu veidu, ar dažādiem darbības principiem, produktu formām, likvidēšanas efektivitāti, vides prasībām un cenām.



Jonizācijas statiskās elektrības likvidētājus var iedalīt vairākos veidos pēc gaisa jonizācijas principa, tostarp pašindukcijas tipa, augstsprieguma{1}}, izotopu tipa un fotoelektroniskā tipa.
1. Pašindukcijas tipa statiskās elektrības novadītājiem nav nepieciešams ārējs barošanas avots, tiem ir vienkārša uzbūve, tie ir viegli uzstādāmi, un tie ir piemēroti lietošanai slēgtās telpās, taču tiem ir vāja eliminācijas iedarbība.
2. Augsta sprieguma jonizācijas statiskās elektrības likvidētāji ir dažādu veidu, tostarp barošanas frekvences augstspriegums, augstfrekvences augstspriegums, impulsu augstspriegums un līdzstrāvas spriegums.
(1) Strāvas frekvences augstsprieguma tipam ir augsts emisijas blīvums un viendabīgums, taču tam ir labs izvadīšanas efekts. (2) Augstas-augstfrekvences augstsprieguma{4}}veids nodrošina vienkāršu koronaizlādes savienošanu caur kondensatoriem, kā rezultātā adatas elektrodā ir zema īssavienojuma strāva un laba sprādziendrošā darbība.
(3) Augsta impulsa sprieguma tipam ir zemas prasības gaisa plūsmas koordinācijai, laba konsistence, un tas ir piemērots pilnīgai jonu aizsardzībai iekštelpu vidē. To var izmantot arī kopā ar jonu smidzināšanas pistolēm, jonu gaisa dušām un jonu attīrīšanas darbagaldiem.
(4) Līdzstrāvas augstsprieguma{1}}veids ir piemērots lietojumiem, kuriem nepieciešams lielāks statiskās izvadīšanas attālums, taču tam jābūt aprīkotam ar vadāmu ierīci jaudas izejas sprieguma pieaugumam/samazinājumam un polaritātes maiņai.
3. Izotopu jonizācijas statiskajam eliminatoram nav nepieciešams ārējs barošanas avots, tam ir vienkārša struktūra un to ir viegli uzturēt. Konstrukcijai jābalstās uz izotopa radioaktīvo intensitāti un pussabrukšanas periodu, kā arī starojuma jonizāciju un caurlaidības spēju.
4. Fotoelektronu jonizācijas statiskajam eliminatoram ir labs statisko akumulatoru efekts, un tas ir piemērots noteiktām vidēm ar augstām prasībām.
Jonizācijas statiskais likvidētājs sastāv no trim daļām: augstsprieguma{0}}barošanas avota, koronaizlādes un ventilācijas sistēmas. Izstrādājot, jāņem vērā saprātīga barošanas avota, gaisa avota un koronaizlādes konfigurācija. Jonizācijas statiskos likvidētājus var klasificēt arī pēc formas, tostarp: pjedestāla-tipa jonu ventilatori, cauruļveida jonu sprauslas, korpusa-tipa jonu ventilatori, jonu pistoles un elektrostatisko jonu stieņi.
Pēc pielietojuma vietas tie ietver:-vienības laminārās plūsmas pārsega tipu, tīrās telpas tipu, gaisa-kondicionētās telpas tipu, darbagalda veidu un saspiestās gāzes veidu.
Pēc vienošanās tie ietver: adatas, smalkus stieņus, režģus, emitētājus un jonu gaisu.
Tāpēc projektēšanā ir vispusīgi jāizmanto dažāda veida jonizācijas novēršanas metodes atbilstoši dažādām vietām un procesa prasībām. Jāapsver arī koronaizlādes, izlādes korozijas un elektrostatiskās ekranēšanas problēmas, ko rada pats jonizācijas statiskais likvidētājs, kā arī no tā izrietošās vides problēmas, piemēram, putekļi, ozons, radioaktivitāte un troksnis, lai samazinātu jonizācijas statiskā likvidatora negatīvo ietekmi un panāktu labāku statiskā likvidēšanas veiktspēju un vispārējo veiktspēju.

