MISE À JOUR: J'ai inclus quelques réponses de base en ligne que j'ai reçues après avoir parlé en profondeur avec un ingénieur d'application dans une entreprise de mousse. Je pense qu'il serait toujours vraiment utile pour quelqu'un d'aider à débusquer la théorie derrière ces réponses.
Je fais découper des inserts en mousse personnalisés pour transporter une tablette / ordinateur portable entièrement assemblé dans un étui rigide en polypropylène (marque Pelican). Ce kit sera utilisé dans un environnement à très faible humidité, c'est pourquoi j'ai pensé qu'il pourrait être judicieux d'utiliser une mousse conductrice, dissipative ou antistatique.
Je ne suis pas ingénieur électricien, veuillez donc excuser toute ignorance qui suit, mais ce sont mes pensées (j'apprécierais grandement la clarification!):
Mousse conductrice: La mousse conductrice est une mousse de polyéthylène contenant du carbone (comme toutes les mousses ESD noires), ce qui lui confère ses propriétés conductrices et sa couleur. La mousse conductrice est conçue pour une utilisation répétée et agira comme une cage de Faraday lorsqu'un élément est entièrement enfermé à l'intérieur. Pour cette raison, un sac conducteur argenté n'est pas nécessaire comme récipient extérieur lors de l'utilisation de mousse conductrice.
La mousse conductrice déchargera les batteries si leurs contacts ont un chemin vers la mousse, il faut donc veiller à éviter cela (en isolant les contacts ou en utilisant une couche de mousse dissipative statique entre la mousse conductrice et l'article emballé). Il existe deux grades de mousse conductrice: le grade d'insertion de plomb et le grade de composant.
La mousse conductrice de qualité à insertion de plomb est conçue pour que les composants soient directement montés dans la mousse via leurs fils et drainera la charge des composants attachés.
La mousse conductrice de qualité coussin est conçue pour emballer quelque chose comme une carte de circuit imprimé ou un lecteur de disque dur.
La mousse conductrice doit être utilisée lorsque ses propriétés en tant que cage de Faraday et conducteur sont nécessaires (par exemple, shuntage d'un composant à la terre). Il a une résistance de surface de 10 ^ 4 Ohms ou moins. C'est le type de mousse ESD le plus cher.
Mousse antistatique: La mousse antistatique est une mousse de polyuréthane qui est chimiquement dopée avec un agent antistatique (surfactant) et colorée avec un colorant rose pour l'identification. La mousse antistatique ne générera pas de charge statique lorsqu'elle se frotte contre elle-même, mais passera volontiers une charge à travers elle-même vers tout ce qu'elle contient (merci à EEVblog pour l'expliquer ).
Parce que la mousse antistatique ne fournit pas de blindage, elle doit être placée dans un sac de blindage. Une autre propriété clé de la mousse antistatique est qu'elle a une durée de conservation lorsqu'elle est exposée à l'environnement. Ainsi, il est généralement utilisé comme mousse unique pour l'expédition des composants. C'est le type de mousse ESD le moins cher. Il a une résistance de surface de 10 ^ 9 à 10 ^ 10 Ohms ou moins (plus ce nombre est élevé, plus la charge se dissipe lentement).
Mousse dissipative statique: La mousse dissipative statique est une mousse de polyéthylène qui est soit imprégnée de carbone noir, soit de couleur rose et dopée avec des tensioactifs. La version en carbone noir est permanente et a une teneur en carbone plus faible que la mousse conductrice. La version rose a une durée de vie limitée, mais dure beaucoup plus longtemps que la mousse antistatique rose.
La mousse dissipative statique est la mousse goto générale pour les applications réutilisables, sauf si vous avez besoin des propriétés spécifiques de la mousse conductrice. Comme la mousse antistatique, la mousse antistatique doit être contenue dans une cage de Faraday.
Contrairement à la mousse conductrice, elle ne déchargera pas les batteries (ou du moins pas rapidement). Il a une résistance de surface de 10 ^ 5 à 10 ^ 10 Ohms.
Je n'ai pas pu le confirmer, mais il peut avoir certaines des propriétés de la mousse antistatique et conductrice, en ce sens qu'il empêche l'accumulation d'électricité statique de la mousse de frotter contre une surface (ou elle-même), et permet également à une charge de s'écoulent à travers la mousse vers le sol (bien que plus lentement que la mousse conductrice).
D'après ma compréhension, je pencherais pour la mousse dissipative statique, mais je serais sûr de la contenir dans une couche conductrice qui fonctionne comme une cage de Faraday. Je penche pour l'utilisation d'un tissu conducteur scellé avec une bande auto-agrippante (velcro).
Le plus proche que j'ai trouvé d'une réponse sur ce forum était ici .
Je serais très reconnaissant si quelqu'un avec une meilleure compréhension de l'électricité que moi pouvait développer la théorie derrière ces mousses. J'ai préparé un guide approximatif de la meilleure application des trois types de mousse pour les cinq grandes catégories d'utilisation suivantes:
- Cartes nues peuplées sans batterie. Usage unique: antistatique (rose) à l'intérieur d'un sac conducteur argenté. Multi-usage: Mousse conductrice (noire). Alternativement, vous pouvez utiliser de la mousse dissipatrice d'électricité statique (noire) à l'intérieur d'un conteneur conducteur / d'une cage de Faraday.
- Cellules de batterie: à usage unique: antistatique (rose) à l'intérieur d'un sac conducteur argenté. Multi-usage: mousse dissipative statique (noire) à l'intérieur d'un sac conducteur.
- Cartes nues avec cellules de batterie. Usage unique: antistatique (rose) à l'intérieur d'un sac conducteur argenté. Multi-usage: Mousse dissipative statique (noire) à l'intérieur d'un conteneur conducteur / cage de Faraday.
- Appareils assemblés sans éléments de batterie. Usage unique: antistatique (rose) à l'intérieur d'un sac conducteur argenté. Multi-usage: Mousse dissipative statique (noire) à l'intérieur d'un conteneur conducteur / cage de Faraday.
- Appareils assemblés avec cellules de batterie. Usage unique: antistatique (rose) à l'intérieur d'un sac conducteur argenté. Multi-usage: Mousse dissipative statique (noire) à l'intérieur d'un conteneur conducteur / cage de Faraday.
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Réponses:
Comme la mousse antistatique n'est pas réutilisable, si l'ordinateur portable n'a pas de connexions électriques exposées et que la menace contre laquelle vous vous protégez est les dommages ESD à l'ordinateur portable, et le coût de la mousse est faible par rapport à celui de l'ordinateur portable, alors utilisez la mousse la plus conductrice que vous puissiez trouver, à savoir la mousse conductrice de qualité coussin.
(Je me sens légèrement embarrassé en publiant ceci. Vous devriez vraiment obtenir le crédit pour cette réponse.)
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La mousse conductrice est la meilleure car elle interdit à une broche d'avoir plus d'avantages électriques qu'une autre lorsqu'elle n'est pas utilisée. L'antistatique ne traite que les dommages causés par l'électricité statique, mais n'annule pas (totalement) la possibilité que la broche passe un courant à travers elle. De plus, la mousse conductrice est juste plus générale et plus large.
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En ce qui concerne la cage de Faraday autour de la mousse, les sacs ESD "Shielding" sont parfaits pour entourer le produit plutôt que la mousse. Ces sacs sont faits de multicouches qui bloquent les charges électriques et fournissent un chemin conducteur autour du produit. Le mettre autour du produit peut économiser beaucoup sur le sac beaucoup plus grand nécessaire pour contourner la mousse volumineuse.
Techniquement, en utilisant ce type de sac, n'importe quelle mousse fonctionnera. En pratique, puisque la mousse est en présence du produit, le sac peut être perforé ou déchiré, ou le produit est souvent retiré du sac près de la mousse, la mousse ESD est toujours souhaitable.
En bout de ligne, avec un sac de protection, j'utiliserais de la mousse antistatique; avec un sac dissipateur d'électricité statique (non recommandé pour les produits contenant des dispositifs microélectroniques), j'utiliserais la mousse dissipative. Je n'ai pas travaillé avec des produits qui nécessitaient la mousse conductrice mais je ne m'appuierais pas sur elle pour fournir une grande cage de Faraday avec une résistance de surface de plus de quelques ohms.
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