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衬垫种类 优点 缺点 适用场合 导电橡胶 具有环境密封和电磁密封作用,高频屏蔽效能高 需要的压力大、价格高 需要环境密封和较高屏蔽效能的场合 金属丝网条 成本低、不易损坏 高频屏蔽效能低、没有环境密封作用 干扰频率在1GHz以下的场合 指形簧片 屏蔽效能高、允许滑动接触、形变范围大 价格高、没有环境密封作用 有滑动接触的场合、较高屏蔽效能的场合 螺旋管 屏蔽效能高、价格低、复合型能提供环境密封和电磁密封 过量压缩时容易损坏 需要环境密封和较高屏蔽效能的场合、有良好压缩限位的场合 多重导电橡胶 弹性好、价格低、可提供环境密封 表层导电层较薄、反复使用时易脱落 需要环境密封和一般屏蔽效能的场合、不能提供较大压力的场合 导电布 柔软、需要压力小、价格低 温湿环境中容易损坏 不能提供较大压力的场合 不同衬垫材料的特点比较 1. 确定屏蔽效能 2. 材料的选择 屏蔽设计要点 根据电磁特性: 近场电屏蔽——高导电率金属,接地; 近场低频磁场屏蔽——高导磁率材料,不接地; 近场高频磁场屏蔽——高导电率金属,可不接地; 远场电磁屏蔽 —— 高导电率金属,良好接地 可根据电磁兼容标准要求来确定 3. 结构的完整性设计 4. 校验屏蔽效能 2) 缝隙屏蔽 增加深度 加装导电衬垫 1) 多层设计 3) 通风孔 加装金属丝网罩; 打孔金属板; 蜂窝形通风板 4) 电缆及接口屏蔽 硬管屏蔽; 软管屏蔽; 单层编织丝网; 双层编织丝网; 编织线与金属箔组合 滤波连接器 ② 反射损耗 R (dB) 波阻抗 良导体: a. 远场: b.近场:电场源 媒质本征阻抗 频率升高,反射损耗减小 c.近场:磁场源 频率升高,反射损耗增加 ③ 多次反射修正 B(dB) 而 故: 当 时, 则 当 时,通常可忽略B。 反射损耗: 电场源 磁场源 ( ) 屏蔽效能: 吸收损耗: 平面波源 多次反射修正: 小结 屏蔽效能的频率特性 磁场波 平面波 电场波 f 屏蔽效能 高频时电磁波的种类影响很小 例1 有一个大功率线圈的工作频率为20kHz ,在离线圈0.5m处 置一铝板 以屏蔽线圈对设备的影响。设铝板厚度 为0.5mm 。试计算其屏蔽效能。 解: 屏蔽体处于哪个场区: —— 近场 大功率线圈—— 强磁场,主要为磁屏蔽. 故 又 故 式中: 2. 双层屏蔽体的屏蔽效能 总反射损耗 多次反射修正 总吸收损耗 t2 x 2 1 t1 d ①的多次反射 ②的多次反射 空气层中的多次反射 t2 x 2 1 t1 d 通常两层之间的空气中的多次反射起主要作用,则 当两屏蔽层采用同一金属材料且相同厚度时, 孔缝对屏蔽效能的影响 信号线的出入口,电流线的出入口,通风散热孔,接缝处的缝隙等。 设各泄漏因素的屏蔽效能为 ,即 总泄漏场 故 ( 1 ) 综合屏蔽效能的计算公式 例2 设某一频率下,机壳屏蔽材料本身有110dB的屏蔽效能, 各泄漏因素造成屏蔽效能为:(1)滤波与连接器面板: 101dB ;(2)通风孔92dB;(3)门泄漏:88dB;(4)接 缝泄漏:83dB。求机箱的总屏蔽效能。 解: ( 2 ) 缝隙的电磁泄漏 故 设金属屏蔽体上有一缝隙,其间隙为g ,屏蔽板厚度为t ,入射波电场为 E0,经缝隙泄漏到屏蔽体中的场为Ep ,当g 10δ/3 时,有 g t 例3. 在例1中开一缝隙,若其宽度为0.5mm、0.25mm 、0.1mm , 分别求其屏蔽效能。 解: 当 当 当 无缝隙时的屏蔽效能:SE=54.83 dB (3)截止波导式通风孔 的屏蔽效能 截止频率: 矩形波导:fc10 = 15×10 9/ a (Hz) a l l l D W 圆形波导:fc11 =17.6×10 9/ D(Hz) 六角波导:fc10 =15×10 9/ W (Hz) (a、D、W 的单位为:cm) 原理: 电磁波频率远低于波导的最低截止频率,因而产生很大的衰减。 屏蔽效能 矩形波导: 圆形波导: 六角波导: (l 的单位为:cm) 当 f fc 时: 设计要求: l ≥3a、l≥3D、l≥3W fc = (5~10)f 在将截止波导应用到屏蔽体上时,要注意以下几个问题: 波导管必须是截止的。波导管对于频率在截止频率以 上的电磁
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