Supposons que j'installe un nouveau processeur dans ma carte mère de bureau et que je souhaite me mettre à la terre (par le toucher ou l'un de ces bracelets astucieux) pour éviter d'endommager mes composants.
Quelle est la nature de la mise à la terre? L'efficacité de la mise à la terre est-elle corrélée à la taille d'un objet, à la conductance de l'objet, à sa connexion au sol et à la terre, à une combinaison de ces facteurs ou d'autres?
J'imagine que toucher une voiture d'allumettes avec des roues en plastique a un effet différent que de serrer la main avec une statue en or grandeur nature de Michale Faraday, à moitié enfoncée dans la terre et en contact avec le substratum rocheux.
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Réponses:
Si vous installez un CPU sur une carte mère, vous ne vous souciez pas vraiment de la mise à la terre - ce que vous voulez vraiment faire est de vous assurer que vous, le CPU et la carte mère (et tous les outils) sont tous au même potentiel. Si vous avez un de ces bracelets de mise à la terre, vous devez connecter son fil de terre au boîtier de l'ordinateur ou à la terre de la carte mère - que ce soit "Really Ground" ou non n'est pas particulièrement pertinent.
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C'est la connectivité à la terre qui compte, pas la taille de l'objet.
La taille n'a d'importance que si nous allons devenir épineux ... si le fil qui vous relie à la terre est si petit qu'il se vaporise lorsque le courant circule, par exemple.
Dans votre exemple, la voiture d'allumettes est inutile comme objet de mise à la terre, tandis que la statue est excellente.
L'idée est que vous cherchez un moyen de supprimer l'excès de charge de sorte qu'il ne puisse pas se décharger à travers un circuit et lui nuire. Un objet métallique isolé, peu importe sa taille (dans des limites raisonnables), ne va pas vous aider. Vous avez simplement besoin d'un chemin conducteur entre vous et la terre.
Edit: Earth est tout simplement une référence pratique. Vous avez accès à la terre dans la plupart des endroits avec des prises électriques. Comme d'autres l'ont souligné, l'important n'est pas d'avoir une charge excessive par rapport à ce sur quoi vous travaillez . Si ce sur quoi vous travaillez n'est pas connecté à la terre, vous devriez plutôt vous y mettre à la terre.
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La connectivité à la "terre" n'a pas d'importance, quelle que soit sa taille, du moins aux fins de l'ESD (décharge électrostatique).
La raison pour laquelle nous utilisons un équipement de mise à la terre est d'éviter d'endommager les pièces sur lesquelles nous travaillons, car il y a un risque de différence de tension assez élevée entre vous et cette pièce - et la seconde où vous touchez la pièce, cette tension égalise avec un ZAP, laissant parfois sortir toute la fumée magique.
Ce que fait l'équipement de mise à la terre ESD est d'aider à éliminer cette différence. Si vous utilisez une table ESD, elle aura un dessus résistif et une pointe métallique pour accrocher une dragonne (bien que poser votre main sur la table puisse également fonctionner). Lorsque vous touchez la table, vous et la table atteindrez rapidement le même potentiel de tension. Ce n'est pas que les tables drainent magiquement l'énergie, ou que tout ce qui est mis à la terre à un grand poteau métallique coincé dans le sol soit toujours sûr, mais plutôt que la partie sur la table et vos doigts sont liés à la même tension. Si vous avez vos pièces dans un seau en plastique, elles auront probablement un potentiel très différent de vous, quelle que soit la terre que vous utilisez, simplement parce que le plastique agit comme un isolant.
À noter, l'équipement de mise à la terre ESD professionnel n'est pas seulement un fil; il possède également une résistance, généralement de l'ordre du mégohm à 1 gigaohm. Une résistance élevée signifie que les potentiels de tension drainent créent beaucoup moins de courant qu'un fil à résistance presque nulle. Faire passer un millier de volts à travers une résistance mégohm fait 1 milliampère (I = V / R, où I = courant en ampères, V = tension et R = résistance en ohms); courir mille volts à travers un fil de 1 ohm fait mille ampères. C'est seulement pour une fraction de seconde, mais c'est suffisant pour endommager sérieusement un circuit imprimé!
Donc, pour répondre à votre question: l'objet de mise à la terre peut être de n'importe quelle taille, tant que les pièces sur lesquelles vous travaillez sont également connectées à cet objet, et si vous utilisez une résistance plutôt qu'un fil droit, vous limiterez les dommages que l'égalisation le potentiel fera l'affaire. La taille n'a pas d'importance - si vous travaillez sur quelque chose de la taille d'un grain de riz, eh bien, cette voiture Matchbox peut très bien fonctionner.
Une remarque supplémentaire: la mise à la terre ESD et la mise à la terre du système ne sont pas identiques . La mise à la terre ESD est conçue pour l'électricité statique à haute tension et à faible courant, pour égaliser en toute sécurité la différence de tension sans endommager une pièce. La mise à la terre du système, d'autre part, est conçue pour diriger le courant des courts-circuits dangereux ou des courants de Foucault vers une terre, loin des utilisateurs. Pour la mise à la terre du système, vous voulez une connexion solide à la vraie terre, avec la plus faible résistance possible.
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