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發布時間:2020-11-09 11:24  
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電磁屏蔽
電磁屏蔽是解訣電磁兼容問題的重要手段之一。大部分電磁兼容問題都可以通過電磁屏蔽來解決。用電磁屏蔽的方法來解決電磁干擾問題的較大好處是不會影響電路的正常工作,因此不需要對電路做任何修改。
屏蔽體的有效性用屏蔽效能來度量。屏蔽效能是沒有屏蔽時空間某個位置的場強E1與有屏蔽時該位置的場強E2的比值,它表征了屏蔽體對電磁波的衰減程度。用于電磁兼容目的的屏蔽體通常能將電磁波的強度衰減到原來的百分之一至百萬分之一,因此通常用分貝來表述屏蔽效能。雖然一個產品要獲得市場的成功,滿足這些標準是必要的,但符合這些標準是自愿的。
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在通信方面屏蔽就是對兩個空間區域之間進行金屬的隔離,以控制電場、磁場和電磁波由一個區域對另一個區域的感應和輻射。常選擇有較高的電導率和磁導率的導體作為屏蔽物的材料。因為高導電性材料在電磁波的作用下將產生較大的感應電流。這些電流按照楞次定律將削弱電磁波的透入。采用的金屬網孔愈密,直到采用整體的金屬殼,屏蔽的效果愈好,但所費材料愈多。通常的辦法是用金屬網或者金屬殼將產生電磁波的區域與需防止侵入的區域隔開。
高導磁性的材料可以引導磁力線較多地通過這些材料,而減少被屏蔽區域中的磁力線。屏蔽物通常是接地的,以免積累電荷的影響。電磁波向大塊金屬透入時將不斷衰減,直到衰減為零。衰減的程度隨著材料的電導率、磁導率及電磁波頻率的增加而加大。屏蔽的要求較高時往往采用多層屏蔽。對于高頻電磁場,一般不采用鐵磁材料,因為鐵磁材料有較大的磁滯損耗和渦流損失,會造成諧振回路品質因數(Q值)下降,站較多的是采用高電導率材料的電磁屏蔽。
電磁屏蔽的基本要點
靜電屏蔽應具有兩個基本要點,即完善的屏蔽體和良好的接地。電磁屏蔽不但要求有良好的接地,而且要求屏蔽體具有良好的導電連續性,對屏蔽體的導電性要求要比靜電屏蔽高得多。因而為了滿足電磁兼容性要求,常常用高導電性的材料作為屏蔽材料,如銅板、銅箔、鋁板、鋁箔、鋼板或金屬鍍層、導電涂層。在實際的屏蔽中,電磁屏蔽效能更大程度上依賴于機箱的結構,即導電的連續性。機箱上的接縫、開口等都是電磁波的泄漏源。穿過機箱的電纜也是造成屏蔽效能下降的主要原因。解決機箱縫隙電磁泄漏的方式是在縫隙處用電磁密封襯墊。電磁密封襯墊是一種導電的彈性材料,它能夠保持縫隙處的導電連續性。有時為了增強屏蔽效果,還可采用多層屏蔽體,其外層一般采用電導率高的材料,以加大反射作用,而其內層則采用磁導率高的材料,以加大渦流效應。常見的電磁密封襯墊有導電橡膠、雙重導電橡膠、金屬編織網套、螺旋管襯墊、定向金屬導電橡膠等。
電磁屏蔽室
電磁屏蔽室就是利用屏蔽材料阻隔或削弱被屏蔽區域與外界的電磁能量傳播。電磁屏蔽的原理是利用屏蔽體對電磁能流的反射、吸收和引導,它與屏蔽結構表面和屏蔽體內部產生的電荷、電流與極化現象密切相關。電磁屏蔽室按照其原理分為電場屏蔽(靜電屏蔽和交變電場屏蔽)、磁場屏蔽(低頻磁場和高頻磁場屏蔽)和電磁場屏蔽(電磁波的屏蔽)。通常所說的電磁屏蔽室是指后一種,就是對電場和磁場同時進行屏蔽。電磁屏蔽室電磁屏蔽室就是利用屏蔽材料阻隔或削弱被屏蔽區域與外界的電磁能量傳播。
按照屏蔽作用原理,屏蔽體對屏蔽效能的貢獻分為3部分:
(1)屏蔽體表面因阻抗失配引起的反射損耗;
(2)電磁波在屏蔽材料內部傳輸時,電磁能量被吸收引起傳輸損耗或吸收損耗;
(3)電磁波在屏蔽材料內壁面之間多次反射引起的多次反射損耗。
由此可以得到影響材料屏蔽效能的3個基本因素,即材料的電導率、磁導率及材料厚度。這也是屏蔽材料研究本身所必須關注的問題和突破口。當然,對于電磁屏蔽體結構,其電磁屏蔽室作用還與結構、形狀、氣密性等有關,對于具體問題,還需要考慮被屏蔽的電磁波頻率、場源性質等。電磁屏蔽電磁場在導電介質中傳播時,其場量(E和H)的振幅隨距離的增加而按指數規律衰減。