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电磁兼容2屏蔽技术概要
通风口的处理 穿孔金属板 多个小孔构成的孔阵代替一个大孔 ,提高孔的截止频率。 可用多个小孔代替大孔,减小电磁泄漏。 穿孔金属板有两种: 直接在机箱或屏蔽体上打孔; 单独制成穿孔金属板,然后安装。 相比与金属丝网,穿孔金属板不存在网栅交 点接触不稳定的缺陷,因此性能比较稳定。 通风口的处理 截止波导通风板 当频率高于100MHz时,金属丝网和穿孔金属 板的效果大大降低。 由电磁场理论可知,波导对于在其内部传播 的电磁波,起着高通滤波器的作用,高于截止频率的电磁波才能通过。 六角形波导的截止频率 截止波导管 损耗 频率 fc 截止频率 频率高的电磁波能通过波导管,频率低的电磁波损耗很大!工作在截止区的波导管叫截止波导。 截止区 截止波导管的损耗 不同金属的截止波导管的损耗。 同样情况下,波导越长,壁面吸收损失越大,屏蔽效能越好 截止波导管的屏蔽效能 圆柱波导较好,但不易组合 孔的尺度较大时,截止频率低,大于截止频率的干扰无法屏蔽 显示器件的泄漏抑制 ① 使用波导衰减器; ② 使用金属丝网或带有金属丝网的玻璃夹层板; ③ 对重要的器件进行屏蔽,对进入器件的所有导线滤波; ④ 使用导电玻璃。 显示器件的泄漏抑制 隔离舱 滤波器 屏蔽窗 滤波器 操作器件的处理 屏蔽体上开小孔 屏蔽体上栽上截止波导管 用隔离舱将操作器件隔离出 本章小结 概 述 电场屏蔽 低频磁场屏蔽 高频磁场屏蔽 电磁屏蔽 屏蔽效能 屏蔽材料 孔洞的屏蔽效能 习题 1.波阻抗与哪些因素有关? 2.反射损耗与哪些因素有关? 3.电磁屏蔽要注意哪些问题? 高频磁场的屏蔽 屏蔽体电阻越小,产生的感应涡流越大而且屏蔽体自身的损耗也越小。所以高频磁屏蔽材料需用良导体。铁磁材料的屏蔽不适用于高频磁场屏蔽 。 由于高频电流的趋肤效应,涡流仅在屏蔽盒的表面流过,所以高频屏蔽盒无需做得很厚。当f1M Hz时,机械强度、结构、工艺方面的要求要远大于屏蔽角度所需要的厚度。因此,高频屏蔽不考虑屏蔽盒厚度。实际应用中,一般0.2-0.8mm。 电磁屏蔽 时变电磁场中,电场和磁场总是同时存在的,通常所说的屏蔽,多指电磁屏蔽。电磁屏蔽是指同时抑制或削弱电场和磁场。 电磁屏蔽一般也是指高频交变电磁屏蔽(10kHz ~ 40GHz)。 在频率较低(近场区,近场随着骚扰源的性质不同,电场和磁场的大小有很大差别。 高电压小电流骚扰源以电场为主(电准稳态场-忽略了感应电压),磁场骚扰较小(有时可忽略)。 低电压高电流骚 扰 源 以 磁 场 骚 扰 为 主(磁准稳态场-忽略了位移电流),电场骚扰较小。 随着频率增高,电磁辐射能力增加,产生辐射电磁场,并趋向于远场骚扰。远场骚扰中的电场骚扰和磁场骚扰都不可忽略,因此需要将电场和磁场同时屏蔽,即电磁屏蔽。 屏蔽效能 屏蔽有两个目的:一是限制屏蔽内部的电磁骚扰越出某一区域;二是防止外来的电磁干扰(骚扰)进入屏蔽体内的某一区域。 屏蔽的作用通过一个将上述区域封闭起来的壳体来实现。可以做成金属隔板、盒式、电缆屏蔽、连接器屏蔽等。 屏蔽体一般有实芯型、非实芯型(例如金属网)和金属编织带等。 屏蔽效能 屏蔽前场强 E1, H1 屏蔽后场强 E2,H2 对电、磁场和电磁波产生衰减的作用就是电磁波屏蔽, 屏蔽作用的大小用屏蔽效能度量: SE = 20 lg ( E1/ E2 ) , SH = 20 lg ( H1/ H2 ) dB 衰减量与屏蔽效能的关系 例:40dB, 衰减比=1/100 GJB151A的机箱:60dB 一般商业的机箱: 40dB 军用屏蔽室: 100dB 屏蔽效能 按照传输线理论,屏蔽体对于电磁波的衰减有三种机理: (1)反射:在空气中传播的电磁波到达屏蔽体表面时,由 于空气和金属交界面的阻抗不连续,在分界面上引起波的 反射。 (2)衰减:未被屏蔽体表面反射而透射进入屏蔽体的电磁 能量,继续在屏蔽体内传播时被屏蔽材料衰减。 (3)再反射:在屏蔽体内尚未衰减完的剩余电磁能量,传 播到屏蔽体的另一个表面时,又由于金属和空气阻抗的不 连续在其交界面再次发生反射,并重新折回屏蔽体内。这 种反射在屏蔽体内的两个界面之间可能重复多次。 屏蔽效能 设金属平板左右两侧均为空气,因而在左右两个界面上出现波阻抗突变,入射电磁波在界面上就产生反射和透射。 电磁能(波)的反射,是屏蔽体对电磁波衰减的第一种机理,称为反射损耗,用R表示。 透射入金属板内继续传播,其场量 振幅要按指数规律衰减。场量的衰 减反映了金属板对透射入的电磁能 量的吸收,电磁波衰减的第二种机 理.称为吸收损耗,用A表示 在金属板内
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