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發布時間:2020-11-04 11:49  
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電磁屏蔽
電磁兼容性(Electromagnetic Compatibility)縮寫EMC,就是指某電子設備既不干擾其它設備,同時也不受其它設備的影響。電磁兼容性和我們所熟悉的安全性一樣,是產品質量最重要的指標之一。安全性涉及人身和財產,而電磁兼容性則涉及人身和環境保護。合理地使用電磁屏蔽,可以抑制外來高頻電磁波的干擾,也可以避免作為干擾源去影響其他設備。電子元件對外界的干擾,稱為EMI(Electromagnetic Interference);電磁波會與電子元件作用,產生被干擾現象,稱為
EMS(Electromagnetic Susceptibility)。例如,TV熒光屏上常見的“雪花”,便表示接受到的訊號被干擾。電磁屏蔽在空間某個區域內,用以減弱由某些源引起的場強的措施。在絕大多數情況下,屏蔽體可由銅、鋁、鋼等金屬制成,但對于恒定和極低頻磁場,也可采用鐵氧體等材料作為屏蔽體。在一個系統內或不同系統間常會產生電磁噪聲或干擾而引起系統性能惡化,因此要求,①將電力線或磁力線限制在一定區域內;②使某一區域不受外來電力線和磁力線的影響。即使對于完全封閉的金屬殼,在頻率極低的外部電磁場作用下,理論上內部的磁通密度并不為零。
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。根據電磁場理論,計算電磁波在不同傳播媒介的分界面及媒質內部傳輸時產生的反射與衰減。
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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。在絕大多數情況下,屏蔽體可由銅、鋁、鋼等金屬制成,但對于恒定和極低頻磁場,也可采用鐵氧體等材料作為屏蔽體。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。
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。在許多文獻中將電磁屏蔽體比喻成液體密封容器,似乎只有當用導電彈性材料將縫隙密封到滴水不漏的程度才能夠防止電磁波泄漏。屏蔽的要求較高時往往采用多層屏蔽。
電磁波屏蔽(電磁屏蔽)的概念就是要作到建筑物內的電磁波不能泄漏出去,建筑物外的電磁波也不能進入建筑物內。過去電磁屏蔽技術主要是面向工業企業實驗室用的,現今已是手機、電腦普及時代,為了防止各種工業用設備及民用電氣設備由于電磁波干擾產業的誤動作,以及防止因竊1聽造成的信息泄漏,采用電磁屏蔽技術是非常必要的。由于隨著頻率的增1高,波長變得與屏蔽體上孔縫的尺寸相當,從而導致屏蔽體的孔縫泄漏成為電磁屏蔽關鍵的控制要素。
隨著工業產品的高頻化和國際化,在日本,電磁屏蔽技術的應用也會變得越來越有必要。另外,對于屏蔽產品的可靠性和成本要求也會愈加嚴格。
一方面,各個工業企業都在謀求縮小設備投資,對用于一般建筑物的屏蔽技術,就要考慮擴大市場的問題。
如前所述,現在的屏蔽室要作到不能從屏蔽室內部泄漏出電磁波,還要能屏蔽電磁波從外面進入。為此,目前適用于一般建筑物的屏蔽技術就有必要解決只允許需要頻率的電磁波通過,對該頻以外的電磁波進行屏蔽的技術問題。