ອີງຕາມມາດຕະຖານຂອງສະມາຄົມ ESDA (ESDA), ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວັດສະດຸ conductive, ວັດສະດຸ dissipative electrostatic ແລະ insulating ຕົ້ນຕໍແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຕ້ານທານ / ຄວາມຕ້ານທານຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມສາມາດໃນການກະຈາຍຂອງຄ່າໄຟຟ້າສະຖິດ.
ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈເລື່ອງນີ້ດ້ວຍການປຽບທຽບທີ່ງ່າຍດາຍ: ຈິນຕະນາການສາມວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງນ້ໍາໄຫຼ.
ວັດສະດຸ conductive → ທໍ່ໂລຫະກວ້າງ: ນ້ໍາ (ປະຈຸບັນ) ສາມາດຜ່ານໄດ້ໄວແລະເກືອບບໍ່ມີການຕໍ່ຕ້ານ.
Electrostatic dissipating material → ທໍ່ນ້ໍາຢາງທີ່ມີ friction ປານກາງ: ການໄຫຼຂອງນ້ໍາ (ປະຈຸບັນ) ສາມາດມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຄວບຄຸມໄດ້.
ວັດສະດຸ insulating → ທໍ່ທີ່ຖືກປິດກັ້ນຢ່າງສົມບູນ: ບໍ່ມີນ້ໍາ (ປະຈຸບັນ) ສາມາດຜ່ານໄດ້.
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຕ້ານທານດ້ານຫຼືປະລິມານຂອງວັດສະດຸ.
ວັດສະດຸ conductive ມີຄວາມຕ້ານທານດ້ານດ້ານຫຼືປະລິມານຕ່ໍາກວ່າ 1 × 10⁴ (ຫນ້ອຍກວ່າ 10,000 Ω).
ວັດສະດຸກະຈາຍດ້ວຍໄຟຟ້າສະແດງຄວາມຕ້ານທານດ້ານຫຼືປະລິມານຈາກ 1 × 10⁴ຫາ<1×10¹¹ (10,000 Ω to 100 billion Ω), while insulating materials possess a resistivity ≥ 1×10¹¹ (greater than or equal to 100 billion Ω)
1. ອຸປະກອນການນໍາ
ຄຸນນະສົມບັດຫຼັກຂອງວັດສະດຸ conductive ແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ານທານແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ, ສະຫນອງເສັ້ນທາງສໍາລັບການໄຫຼຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ static ເກືອບບໍ່ມີອຸປະສັກ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດປ່ອຍຄ່າສະຖິດລົງສູ່ພື້ນໄດ້ໄວທີ່ສຸດ (ໂດຍປົກກະຕິ<0.1 seconds). Therefore, it is mainly used in situations where the static charge needs to be removed quickly and must be reliably grounded.
ວັດສະດຸ conductive ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນພື້ນ antistatic, ດ້ານການເຮັດວຽກ, ກ່ອງຈັບ, ມືຈັບເຄື່ອງມື, wristbands, ແລະອື່ນໆ.
ໃນເວລາດຽວກັນ, ເນື່ອງຈາກການ dissipation ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງໄວວາຂອງວັດສະດຸ conductive, ການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ (ເຊັ່ນ: ຊິບ IC) ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າສູງທັນທີ, ເຊິ່ງອາດຈະທໍາລາຍອົງປະກອບ (ຄວາມເສຍຫາຍນີ້ເອີ້ນວ່າ CDM, ຮູບແບບອຸປະກອນການສາກໄຟ). ດັ່ງນັ້ນ, ມັນໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍກົງໃນການຫຸ້ມຫໍ່ຫຼື padding ຂອງອົງປະກອບຄວາມແມ່ນຍໍາ.
2. ອຸປະກອນການກະຈາຍໄຟຟ້າສະຖິດ
ຄຸນລັກສະນະຫຼັກຂອງວັດສະດຸ dissipative electrostatic ແມ່ນວ່າຄ່າຄວາມຕ້ານທານແມ່ນລະຫວ່າງ conductive ແລະ insulating, ອະນຸຍາດໃຫ້ຄ່າ static ໄຫຼລົງສູ່ພື້ນດິນດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ຄວບຄຸມ, ຂ້ອນຂ້າງຊ້າ.
ວັດສະດຸ dissipative static ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປົກປ້ອງອົງປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນ electrostatic (ESDS). ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ປ້ອງກັນການສະສົມຂອງໄຟຟ້າສະຖິດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແຕ່ຍັງປ້ອງກັນການທໍາລາຍກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ເກີດຈາກຄວາມໄວການໄຫຼຫຼາຍເກີນໄປ, ບັນລຸ "ການໄຫຼທີ່ປອດໄພ".
ມັນມັກຈະຖືກໃຊ້ສໍາລັບຖາດ IC ແລະຊ່ອງ, ປ້ອງກັນ-ຖົງຫຸ້ມຫໍ່ແບບສະຖິດ, ແຜ່ນຮອງບ່ອນເຮັດວຽກ, ຝາອັດປາກກາໂຟມຊິລິໂຄນ, ແຜ່ນຮອງພື້ນບ່ອນເຮັດວຽກ, ແລະອື່ນໆ.
ຕົວຊີ້ບອກປະສິດທິພາບ: ໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນການຫຼຸດແຮງດັນໄຟຟ້າສະຖິດຂອງ 5000 ໂວນໄປເປັນສູນຢ່າງປອດໄພໃນເວລາໜ້ອຍກວ່າ 0.1 ວິນາທີ.

3. ວັດສະດຸ insulation
ຄຸນສົມບັດຫຼັກຂອງວັດສະດຸສນວນແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມຕ້ານທານສູງຫຼາຍ ແລະໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນບໍ່ມີ-ຕົວນໍາ, ດັ່ງນັ້ນການສາກໄຟຄົງທີ່ບໍ່ສາມາດໄຫຼອອກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນໃນ ຫຼືພາຍໃນພື້ນຜິວຂອງມັນ.
ພາລະບົດບາດໃນການປົກປ້ອງ ESD: ວັດສະດຸ insulating ແມ່ນຖືກຈໍາກັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຫຼືຖືກຫ້າມໃນ EPA (ເຂດປ້ອງກັນໄຟຟ້າສະຖິດ). ເນື່ອງຈາກວ່າເມື່ອການສາກໄຟໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ (ຕົວຢ່າງ, ໂດຍຜ່ານການ friction, ການແຍກ), ມັນຍັງຄົງຢູ່ດ້ານຂອງ insulator ເປັນເວລາດົນນານ.
ເມື່ອວັດສະດຸ insulation ທີ່ຖືກຄິດຄ່າຢູ່ໃກ້ກັບ conductor ທີ່ມີດິນຫຼືອົງປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫຼວຽນຂອງ arc ຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກ.
ວັດສະດຸ insulating ທົ່ວໄປແມ່ນຂວດພາດສະຕິກທໍາມະດາ, polystyrene ໂຟມ (polystyrene), ຖົງພາດສະຕິກທໍາມະດາ, ຖົງຢາງທໍາມະດາທີ່ບໍ່ມີການປິ່ນປົວ.
