电磁干扰的屏蔽方法

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简单的电磁干扰解决方案

简单的电磁干扰解决方案

简单的电磁干扰解决方案
电磁干扰是指电磁场中的无线电波或电磁辐射对电子设备的正常运行产生干扰。

以下是一些简单的电磁干扰解决方案:
1. 放置设备位置:将受干扰的设备尽可能远离潜在的干扰源,如高压电线、无线电设备等。

在布置设备时,尽量避免靠近可能引起干扰的电磁辐射源。

2. 使用屏蔽材料:对受干扰的设备进行屏蔽,可以使用金属屏蔽罩、屏蔽围栏或屏蔽材料,以减少外界电磁辐射对设备的影响。

3. 地线连接:确保设备和电源都有良好的地线连接。

良好的地线连接可以提供一个低阻抗路径,将电磁干扰导入地下,从而减少对设备的影响。

4. 滤波器:使用滤波器可以过滤掉电源线上的高频噪声,减少对设备的干扰。

可以考虑使用电源滤波器或信号线滤波器,根据具体情况选择适当的滤波器类型。

5. 立体布线:合理布置电缆和线束,尽量避免相互干扰。

使用屏蔽电缆或正确的绕线方法可以减少电磁干扰。

6. 使用抗干扰设备:对于关键设备,可以选择具有良好抗干扰性能的设备或元件。

这些设备通常具有较好的屏蔽性能和抗干扰设计,可以减少对外界电磁干扰的敏感度。

7. 降低信号传输功率:对于无线电设备或无线通信系统,降低传输功率可以减少电磁辐射范围,从而减少对其他设备的干扰。

这些是一些常见的简单电磁干扰解决方案,具体应根据实际情况和需求来选择和实施。

如果问题较为复杂或严重,建议咨询专业的电磁兼容性工程师进行详细的解决方案设计。

电磁干扰屏蔽简易方法

电磁干扰屏蔽简易方法

电磁干扰屏蔽简易方法
电磁干扰屏蔽是指在电磁环境中,通过采用特定的屏蔽材料和结构,将电磁波从一个空间传播到另一个空间的过程中,阻挡电磁波的传播,从而达到抑制电磁干扰的目的。

电磁干扰屏蔽的简易方法主要有以下几种:
1、采用屏蔽材料:采用屏蔽材料可以有效地阻挡电磁波的传播,从而达到抑制电磁干扰的目的。

常用的屏蔽材料有金属网、金属箔、金属线缆、金属管等。

2、采用屏蔽结构:采用屏蔽结构可以有效地阻挡电磁波的传播,从而达到抑制电磁干扰的目的。

常用的屏蔽结构有金属箱、金属屋顶、金属墙壁、金属罩等。

3、采用屏蔽技术:采用屏蔽技术可以有效地阻挡电磁波的传播,从而达到抑制电磁干扰的目的。

常用的屏蔽技术有电磁屏蔽、电磁抑制、电磁隔离等。

4、采用屏蔽措施:采用屏蔽措施可以有效地阻挡电磁波的传播,从而达到抑制电磁干扰的目的。

常用的屏蔽措施有屏蔽罩、屏蔽网、屏蔽层、屏蔽屏蔽器等。

以上就是电磁干扰屏蔽的简易方法,它们可以有效地阻挡电磁波的传播,从而达到抑制电磁干扰的目的。

但是,电磁干扰屏
蔽的效果受到多种因素的影响,因此,在实际应用中,应根据实际情况选择合适的屏蔽方法,以达到最佳的屏蔽效果。

电磁干扰的屏蔽方法

电磁干扰的屏蔽方法

电磁干扰的屏蔽方法EMC问题常常是制约中国电子产品出口的一个原因,本文主要论述EMI的来源及一些非常具体的抑制方法。

电磁兼容性(EMC)是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境中任何其他设备产生强烈电磁干扰(IEEE C63.12-1987)。

”对于无线收发设备来说,采用非连续频谱可部分实现EMC性能,但是很多有关的例子也表明EMC并不总是能够做到。

例如在笔记本电脑和测试设备之间、打印机和台式电脑之间以及蜂窝电话和医疗仪器之间等都具有高频干扰,我们把这种干扰称为电磁干扰(EMI)。

EMC问题来源所有电器和电子设备工作时都会有间歇或连续性电压电流变化,有时变化速率还相当快,这样会导致在不同频率内或一个频带间产生电磁能量,而相应的电路则会将这种能量发射到周围的环境中。

EMI有两条途径离开或进入一个电路:辐射和传导。

信号辐射是通过外壳的缝、槽、开孔或其他缺口泄漏出去;而信号传导则通过耦合到电源、信号和控制线上离开外壳,在开放的空间中自由辐射,从而产生干扰。

很多EMI抑制都采用外壳屏蔽和缝隙屏蔽结合的方式来实现,大多数时候下面这些简单原则可以有助于实现EMI屏蔽:从源头处降低干扰;通过屏蔽、过滤或接地将干扰产生电路隔离以及增强敏感电路的抗干扰能力等。

EMI抑制性、隔离性和低敏感性应该作为所有电路设计人员的目标,这些性能在设计阶段的早期就应完成。

对设计工程师而言,采用屏蔽材料是一种有效降低EMI的方法。

如今已有多种外壳屏蔽材料得到广泛使用,从金属罐、薄金属片和箔带到在导电织物或卷带上喷射涂层及镀层(如导电漆及锌线喷涂等)。

无论是金属还是涂有导电层的塑料,一旦设计人员确定作为外壳材料之后,就可着手开始选择衬垫。

金属屏蔽效率可用屏蔽效率(SE)对屏蔽罩的适用性进行评估,其单位是分贝,计算公式为SEdB=A+R+B其中A:吸收损耗(dB) R:反射损耗(dB) B:校正因子(dB)(适用于薄屏蔽罩内存在多个反射的情况)一个简单的屏蔽罩会使所产生的电磁场强度降至最初的十分之一,即SE等于20dB;而有些场合可能会要求将场强降至为最初的十万分之一,即SE要等于100dB。

消除电磁干扰的三种方法

消除电磁干扰的三种方法

消除电磁干扰的三种方法
一、引入“降噪屏蔽电缆”
首先要明确的是,降噪屏蔽电缆是最有效的防止电磁干扰的方法,主要是利用外层的
金属屏蔽层来屏蔽敏感电气设备内部收发的电磁波。

它的屏蔽功能有两种,一是用金属箔、胶带或绝缘材料将设备与外界电磁环境隔绝开来;二是外部信号直接接入金属箔,使其不
能向设备内部渗透,对外部干扰具有极强的抑制作用。

二、利用信号分离技术
其次,电磁干扰也可以通过利用信号分离技术实现消除,主要原理是在受损的频带电
磁环境中,以及在潮湿的绝缘环境中,形成一种能抑制受损信号的电磁屏障,以保持信号
的稳定性。

信号分离技术可以合理布置电磁屏障,既可以获得较高的信号增益,又可以有
效抑制室内电磁干扰。

三、采用硬件或软件方法
硬件方面,可以采用射频滤波器,噪声材料等技术来减少电磁干扰。

其中,射频滤波
器可以有效降低无线射频电磁波的强度,从而减少噪声对设备的影响。

噪声材料可以用于
屏蔽噪声信号,其中噪声板和复合噪声材料是最常用的一种材料,用于有效滤除收发站内
部的电子系统和有线系统的高频电波。

软件方面,可以采用数字滤波器、模拟滤波器、低通滤波器等技术,相比硬件方法,
软件方法更加灵活、简单、节约成本,可以有效的抑制电磁干扰的影响。

而且软件还有一
个优点,即可以通过计算机程序检测出探测站和室内环境中有害电磁信号的出现,从而实
现自动抑制和维护设备的功能。

电磁干扰的屏蔽方法知识

电磁干扰的屏蔽方法知识

电磁干扰的屏蔽方法知识电磁干扰是指在电磁波传播的过程中,外部电磁波对其他电子设备的干扰现象。

随着电子设备的日益普及和电磁波的频谱增加,电磁干扰问题变得越来越严峻。

为了保证电子设备的正常工作和通信质量,人们不断探索和研究电磁干扰的屏蔽方法。

电磁干扰可以分为传导干扰和辐射干扰两种。

传导干扰是指电磁波通过导线或介质传输到其他设备中,造成设备之间的相互干扰;辐射干扰是指电磁波通过空气传播到其他设备中,也会造成相互干扰。

针对这两种干扰现象,人们采取了多种屏蔽方法。

在传导干扰屏蔽方面,主要包括以下几种方法:1.选择合适的材料:用良好的导电材料制作外壳或覆盖物,能够有效屏蔽传导干扰。

常用的材料有金属、导电橡胶和导电涂层等。

2.设计合理的接地系统:通过合适的接地设计和接地导线的布置,可以有效地降低传导干扰。

接地系统主要包括设备接地、建筑物接地和电气系统接地等。

3.使用滤波器:在输入输出端口上安装合适的滤波器可以有效地抵御传导干扰。

滤波器是根据干扰信号频率特性进行设计,可以提供有效的衰减。

在辐射干扰屏蔽方面,主要包括以下几种方法:1.合理布局:对设备的线路、电缆和天线等进行合理布局,避免产生不必要的电磁辐射。

特别是要避免平行布置的线路和电缆之间产生电磁耦合。

2.屏蔽罩:在干扰源和受干扰设备之间设置屏蔽罩,可以有效地降低辐射干扰。

屏蔽罩可以用金属网、金属板或金属化塑料等材料制作。

3.磁屏蔽:对于强磁场干扰,可以采用磁屏蔽材料进行屏蔽。

常用的磁屏蔽材料有镍铁合金和铁氟龙等。

除了以上屏蔽方法,还有一些其他的技术手段用于电磁干扰的屏蔽:1.圆形线缆:圆形线缆可以减少电磁辐射,降低辐射干扰。

它与矩形线缆相比,能够减小电磁辐射的距离。

2.电磁封闭室:电磁封闭室是一种特殊的屏蔽装置,能够完全屏蔽外界的电磁波,用于测试电磁兼容性和电磁辐射等。

3.使用差模传输线:差模传输线的优点是可以减少传输线上的电磁辐射和传导干扰。

差模传输线可以将正负信号在同一传输线上进行传输,减小电磁辐射。

电磁干扰屏蔽方法

电磁干扰屏蔽方法

电磁干扰屏蔽方法电磁干扰是指由于电磁场的影响而影响电子设备系统的正常运行的电磁现象,它是一种大的电磁污染源。

电磁干扰可以影响电子设备的性能,也可以影响信号传输的正确性,造成数据传输出现错误,降低系统的运行精度。

因此,需要建立一种电磁干扰屏蔽系统,利用合理的屏蔽结构和材料,来有效地减少或避免干扰。

电磁干扰屏蔽有三种基本方法:屏蔽材料以及屏蔽结构、加电子屏蔽、加功率屏蔽(EMI)。

1、屏蔽材料和结构电磁屏蔽材料的作用是利用它的导电性及对磁场的影响来吸收、重组或反射作用于外界的电磁波,以起到电磁屏蔽的作用。

一般来说,电磁屏蔽材料是指金属结构体或含金属颗粒的绝缘材料以及金属网络或夹层结构体,根据耦合信号传导器的不同,一般来说,应选择合适的抗电磁波的屏蔽材料,如纤维布屏蔽材料、金属布屏蔽材料、全铝箔屏蔽材料、涤纶布屏蔽材料等。

2、电子屏蔽加电子屏蔽的方法有三种:首先是放置就近的设备,应该用来放置重置电容器,其次是添加陷波电路,用来抑制能量密集的脉冲,最后是利用继电器来进行转换。

加电子屏蔽后,可以大大减小外界干扰信号对电子设备的影响。

3、功率屏蔽功率屏蔽(EMI)是电气系统中最常用的一种屏蔽方法,它通过在设备之间添加一个额外的低电阻的电磁屏蔽层来减少电磁波的传播,从而有效地减少电磁干扰。

通常情况下,使用功率屏蔽的设备应被放置在屏蔽物体的外壳内,以避免外部电磁波的干扰。

在以上三种电磁干扰屏蔽方法当中,屏蔽材料最容易使用,且成本较低,但是效果有限。

而在某些现场环境中,有非常强烈的电磁干扰,那么屏蔽材料无法有效地抵消外界电磁干扰,只能使用电子或功率屏蔽。

此外,使用不同类型的屏蔽材料也有一定的要求,必须使用具有足够高的屏蔽效率的材料,以便提高电磁屏蔽的效果。

电磁干扰的屏蔽是一项非常重要的工作,由于外环境的干扰不断变化,在设计电磁干扰屏蔽系统时,应重点考虑合理的屏蔽结构、合适的屏蔽材料和有效的屏蔽方法。

总之,利用合理的电磁屏蔽技术和系统,可以有效地减少外界电磁干扰对设备的影响,从而提高系统的工作精度和可靠性。

防电磁干扰的措施

防电磁干扰的措施

防电磁干扰的措施引言在当今高科技发达的社会中,电子产品的普及已经无处不在。

然而,随之而来的电磁干扰问题也成为了一个严重的难题。

电磁干扰可以对电子设备的正常运行产生很大的影响,甚至导致设备故障。

因此,我们有必要采取一些措施来防止电磁干扰的发生。

本文将介绍一些常见的防电磁干扰的措施。

措施一:良好的电磁屏蔽电磁屏蔽是一种有效防止电磁干扰的手段,通过使用屏蔽材料来隔离电磁场的影响。

以下是一些常见的电磁屏蔽材料:•金属护罩:对于较小的设备,可以使用金属护罩来屏蔽电磁信号。

金属护罩可以将电磁信号导引到地面,从而防止其对设备的干扰。

•电磁屏蔽涂料:电磁屏蔽涂料可以在设备表面形成一层保护膜,阻止电磁信号的进入。

这种涂料通常使用铜或铝粉末作为主要成分。

•镀金屏蔽:将设备的外部表面镀上一层金属,可以有效地屏蔽电磁信号。

金属的良好导电性可以阻止电磁信号的进入。

良好的电磁屏蔽可以大大减少电磁干扰的发生,提高设备的可靠性和稳定性。

措施二:地线连接地线连接是防止电磁干扰的另一种重要手段。

良好的地线连接可以将电磁信号导引到地面,从而减少信号对设备的干扰。

以下是一些地线连接的重要注意事项:•地线长度:地线应尽可能短,以减少电流在地线上的阻抗。

长的地线会增加电流在地线上的损耗,降低地线的效果。

•地线材料:地线通常使用导电性能良好的材料,如铜或铝。

这些材料具有低电阻和良好的导电性能,有助于提高地线的效果。

•地线接地:地线应连接到地面的可靠的接地点。

接地点应选择在地下水位以下,以确保地线能够有效地导引电磁信号到地面。

良好的地线连接可以有效地减少电磁干扰的产生,提高设备的抗干扰能力。

措施三:滤波器的使用滤波器是另一种有效防止电磁干扰的措施。

它通过滤除电源线上的高频干扰信号,提供稳定的供电环境,从而减少电磁干扰的发生。

以下是一些常见的滤波器类型:•EMI滤波器:EMI滤波器主要用于滤除电磁干扰信号。

它可以安装在电源线入口处,提供良好的抗干扰能力。

电磁干扰解决方法

电磁干扰解决方法

电磁干扰解决方法
电磁干扰是指电子设备受到无线电波或电磁场的影响而产生的异常现象。

下面是一些常见的电磁干扰解决方法:
1. 距离远离干扰源:将受干扰的设备与干扰源保持一定的距离,可以减少干扰的程度。

2. 使用屏蔽材料:在受干扰的设备周围使用金属屏蔽材料,如铝箔、屏蔽罩等,可以减少干扰波的影响。

3. 地线连接良好:确保设备的地线连接良好,并与接地系统连接,可以有效地排除静电和电磁干扰。

4. 使用滤波器:在受干扰的设备上安装滤波器,可以过滤掉非关键的频率信号,减少干扰。

5. 使用屏蔽线缆:使用屏蔽线缆来连接设备,可以减少电磁波的传播和干扰。

6. 使用电磁屏蔽柜或屏蔽设备:对于一些特别敏感的设备,可以将其放置在电磁屏蔽柜或屏蔽设备中,以隔离外部的电磁干扰。

7. 避免共享电源线路:不同设备之间共享同一电源线路会造成相互干扰,尽量
避免这种情况。

8. 使用抗干扰技术:一些设备和电路板具有抗干扰能力,可以采用这些先进技术来减少电磁干扰的影响。

以上是一些常见的电磁干扰解决方法,具体的解决方法应根据具体的情况和设备进行选择和采取。

在解决电磁干扰问题时,可以请专业人员提供帮助或咨询相关技术人员。

电磁干扰屏蔽方法

电磁干扰屏蔽方法

电磁干扰屏蔽方法
电磁干扰屏蔽方法有以下几种:
●使用电磁屏蔽材料:电磁屏蔽材料是一种吸收电磁波的
材料,可以有效屏蔽电磁干扰。

常见的电磁屏蔽材料有铜箔、铝箔、铁粉和铝网等。

●使用电磁屏蔽罩:电磁屏蔽罩是一种覆盖在被干扰的设
备上的屏蔽结构,可以有效屏蔽电磁干扰。

常见的电磁屏蔽罩有金属罩、塑料罩和橡胶罩等。

●使用电磁屏蔽漆:电磁屏蔽漆是一种涂在金属表面上的
涂料,可以有效屏蔽电磁干扰。

电磁屏蔽漆通常是由铝粉、铜粉和环氧树脂制成,可以在不影响外观的情况下对金属表面进行屏蔽。

●使用电磁屏蔽垫:电磁屏蔽垫是一种用于屏蔽电磁干扰
的垫子,通常由电磁屏蔽材料制成。

电磁屏蔽垫可以放在电脑键盘、手机、平板电脑等设备上,有效阻挡电磁干扰。

●使用电磁屏蔽线缆:电磁屏蔽线缆是一种特殊的电缆,
其内部有一层电磁屏蔽材料。

电磁屏蔽线缆可以用于连接设备,有效屏蔽电磁干扰。

电磁干扰解决方法

电磁干扰解决方法

电磁干扰解决方法电磁干扰指的是在通信、无线电频谱以及电子设备中,由电磁场的相互干扰引起的问题。

电磁干扰会导致通信质量下降、数据传输错误、设备故障等严重后果。

为了解决电磁干扰问题,以下介绍几种常见的解决方法。

1.屏蔽和隔离屏蔽和隔离是最常见的解决电磁干扰问题的方法。

通过使用金属或导电材料制作屏蔽罩、屏蔽丝等,将电磁信号隔离在设备内部或将干扰源和受干扰设备分隔开来,可以有效减少电磁干扰的传播和影响。

2.滤波器滤波器可以在特定频带上阻隔或衰减电磁干扰信号,从而降低其对设备的影响。

常见的滤波器有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。

3.接地和屏蔽接地接地是建立良好的电气连接,将电磁波通过地线排放到地面上,降低其对设备的影响。

屏蔽接地则是将设备外壳与地面或其他屏蔽体连接,形成一个有效的屏蔽环境,减少电磁干扰的传播。

4.频率选择性频率选择性是通过选择特定频段的通信方式,使得设备只接收特定频段的信号,从而减少其他频段的电磁干扰。

5.调整设备位置和布线合理调整设备位置和布线可以减少因电磁场相互干扰而引起的问题。

避免设备之间距离过近,采用合适的排列方式,可以降低电磁干扰的产生。

6.提高设备抗干扰能力对于设备本身容易受到电磁干扰的情况,可以通过改进设计和工艺,提高设备的抗干扰能力。

例如,使用抗干扰器件、优化电路布局和接线方式、改进设备屏蔽等。

7.信号调理技术信号调理技术可以对传输的信号进行处理,抑制或消除干扰信号,提高信号的质量和可靠性。

例如,使用均衡器、滤波器、放大器、编码和解码技术等。

8.技术管理和规范标准合理的技术管理和规范标准是解决电磁干扰问题的重要手段。

通过建立统一的技术标准和规范,确保设备符合要求,降低电磁干扰的发生和影响。

总之,解决电磁干扰问题是一个综合性的任务,需要从不同的角度来考虑和解决。

通过采取适当的屏蔽和隔离措施、滤波器、接地和屏蔽接地、频率选择性、合理调整设备位置和布线、提高设备抗干扰能力、信号调理技术以及技术管理和规范标准等手段,可以有效地解决电磁干扰问题,提高设备的稳定性和可靠性。

电磁干扰的屏蔽方法知识

电磁干扰的屏蔽方法知识

电磁干扰的屏蔽方法知识电磁干扰(EMI)是指电磁能量在电子设备及周边的环境中引起的干扰。

在现代社会中,电磁干扰已经成为电子设备和系统的重要问题。

而电磁干扰的屏蔽方法就成为了电子工程师必须了解的知识。

1.电磁干扰(EMI)的影响电磁干扰会影响各种电子设备的性能和稳定性,包括通讯设备、计算机、医疗设备、航空设备、汽车射频和娱乐设备等。

此外,电磁干扰还可能导致电磁兼容性问题(EMC),这可能会影响安全和生产效率。

2. 消除电磁干扰的方法在电子设备的设计和制造中,必须采取措施来降低电磁干扰的影响。

以下是可用于屏蔽电磁干扰的方法:2.1 金属屏蔽金属屏蔽是一种基本的屏蔽方法。

用金属片或金属网罩包裹电子设备,来屏蔽电磁辐射和电磁场。

金属屏蔽可以很好地屏蔽高频干扰,通常在射频、微波和高速数字应用中使用。

2.2 地线屏蔽地线屏蔽依赖于连接设备外壳的电路和地面的连接。

通过接地,电流可以流回地面,从而降低电磁干扰。

地线屏蔽通常适用于多个设备之间的干扰和电漏水问题。

2.3 分层屏蔽分层屏蔽是一种使用多个层次的方法,通常用于高频干扰。

不同层次的材料具有不同的导电性和磁性,可以最大程度降低电磁干扰。

2.4 滤波器滤波器可以屏蔽设备中的杂波信号和一些EMI源。

这种方法是通过使用引入不同类型和频率的电容器、电感器和滤波器来隔离和过滤干扰信号的。

2.5 布线布线方法可以最小化电磁场的发生,并增加EMI源之间的物理距离。

这种方法通过正确放置电缆和电线在整个电子设计中,从而实现EMI的控制和管理。

2.6 笼状屏蔽笼状屏蔽是一种三维结构,它由连接到地面的金属网组成。

这种屏蔽形式通常用于射频EMI。

总的来说,电磁干扰的防护措施通常不止一种方法的单一方法,而是采用多种方法进行组合。

在实际生产环境中,电子工程师应根据设备的类型和EMI源来选择适当的屏蔽措施。

3.结论在现代社会中,电磁干扰已成为影响电子设备和系统稳定性的重要问题。

消除EMI采用的技术手段和方法包括金属屏蔽、地线屏蔽、分层屏蔽、滤波器、布线和笼状屏蔽等多种方法。

解决电磁干扰的常用方法(一)

解决电磁干扰的常用方法(一)

解决电磁干扰的常用方法(一)解决电磁干扰的常用方法1. 了解电磁干扰的原因要解决电磁干扰问题,首先需要了解电磁干扰的原因。

电磁干扰通常来自于电器设备、无线电频率干扰、电源附加噪声等因素。

只有了解了干扰的来源,才能有针对性地采取措施。

2. 合理摆放设备电磁干扰的程度与设备的摆放位置有很大关系。

为了减少干扰,可以考虑以下方法:•尽量将设备摆放在距离电源、其他电器设备较远的地方,避免干扰信号的相互影响。

•将电磁辐射较大的设备远离敏感设备,如将电磁炉、微波炉等与计算机、电话等设备分开。

3. 使用屏蔽设备为了有效降低电磁辐射引起的干扰,可以考虑使用屏蔽设备来隔离电磁波。

以下是一些常见的屏蔽设备:•屏蔽罩:可以使用金属或导电材料制作的屏蔽罩,用来隔离电磁波,减少干扰。

•屏蔽线缆:使用屏蔽线缆可以有效地隔离电磁辐射,并减少信号干扰。

•屏蔽材料:在敏感设备周围应用屏蔽材料,如屏蔽片或屏蔽板等,可以起到阻隔电磁波的作用。

4. 给设备添加滤波器滤波器是常用的解决电磁干扰问题的设备之一。

滤波器可以有效地降低高频噪声和杂波对系统的干扰,提高设备的工作稳定性。

以下是一些常见的滤波器:•噪声滤波器:用于去除电源中的高频噪声和杂波,保证电源的纯净度。

•信号滤波器:用于滤除噪声信号,提高信号质量,减少干扰。

5. 设备的接地处理设备的接地处理是解决电磁干扰问题的重要环节。

通过正确的接地处理,可以有效地抑制电磁辐射和电磁干扰。

下面是一些常见的接地处理方法:•设备接地:将设备的金属外壳或接地导线与大地连接,使电磁波通过导线回到大地,减少干扰。

•屏蔽接地:通过合理使用屏蔽材料,并将其接地,实现对电磁波的屏蔽和吸收。

6. 使用抗干扰设备为了解决电磁干扰问题,还可以使用一些专门的抗干扰设备。

以下是一些常见的抗干扰设备:•抗干扰滤波器:内置滤波电路,能够有效地减少外界干扰信号对设备的影响。

•抗干扰电源:采用特殊设计,能够有效滤除电源中的干扰信号,确保设备的稳定工作。

无线网络的电磁干扰屏蔽技术

无线网络的电磁干扰屏蔽技术

无线网络的电磁干扰屏蔽技术无线网络的电磁干扰屏蔽技术TIPTOP无线网络阻断系统主要包括三个部分,分别为检测部分、干扰部分和控制部分。

下面是店铺分享的无线网络的电磁干扰屏蔽技术,欢迎大家参考!1.入侵检测系统(IDS)目前,无线网络(或称无线局域网,即WLAN)统一执行IEEE802.11b标准,在物理层,IEEE802.11b采用2.45GHz的无线频率,最大的位速率达l1Mbps,使用直接序列扩频(DSSS)传输技术。

在数据链路层的MAC子层,802.11b使用“载波侦听多点接入/冲突避免(CSMA/CA)”媒体访问控制(MAC)协议。

由于WLAN采用公共的电磁波作为载体,任何人都有条件听或干扰信息,因此对越权存取和听的行为也更不容易防备。

入侵检测系统(IDS)通过在网络中设定监测代理来监听无线数据包,并利用检测引擎检测非授权AP和伪装MAC地址进行监测、记录和报告警告信息。

目前最常用的IDS检测方法是特征匹配,即把网络包数据与预先写在规则中的“攻击内容”或特征进行对比,从而判断数据包是否具有攻击性。

多数IDS的匹配算法都与开源入侵检测系统Snort的多模检测算法类似,异常检测方法是另一种IDS检测方法,通常作为特征匹配的补充方式。

面对多样化的网络攻击和入侵,这种技术需要不断完善。

目前的无线网络安全产品是基于入侵检测而开发的,事实上,这类安全产品并不能从源头上杜绝外部攻击,尤其在发生具有针对性和专业性的攻击时,不能保证涉密信息的安全。

对于普通的无线网络用户来说,无线网络的使用需要同时兼顾便携、高速、安全的特性,因此IDS是一个重要的发展方向,但对于类似军队中的保密要求更高的应用来说,则需采用更加稳妥的解决方案。

2.电磁干扰和电磁屏蔽技术电磁干扰(EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生的。

电磁干扰EMI(ElectromagneticInterference),有传导干扰和辐射干扰两种。

电磁干扰屏蔽方法

电磁干扰屏蔽方法

电磁干扰屏蔽方法电磁干扰是由于电磁波的发射和传播而引起的噪声和干扰现象,它可以对电子设备和系统的正常工作造成障碍。

为了减轻和屏蔽这种干扰,人们开发出了各种不同的方法和技术。

本文将探讨几种常见的电磁干扰屏蔽方法。

第一种方法是使用屏蔽材料。

屏蔽材料是一种在电磁波频率下具有高导电性和高磁导率的材料。

这种材料可以吸收和散射从外部到达设备的电磁波。

常用的屏蔽材料包括金属膜、金属箔和金属网。

这些材料可以覆盖在电子设备的外部,形成一个屏蔽层,以阻挡外部电磁波的入侵。

第二种方法是使用屏蔽房间。

屏蔽房间是一种由屏蔽材料构成的封闭空间,可以提供更好的电磁干扰屏蔽效果。

这种房间可以完全屏蔽外部电磁波的干扰,并保证设备在内部正常工作。

屏蔽房间通常用于对电磁波敏感的实验室、医疗设备和军事设备等场所。

第三种方法是使用屏蔽接地。

屏蔽接地是通过将设备和系统与地面连接来减轻和屏蔽电磁干扰。

地面能够吸收和分散电磁波,从而减少电磁波对设备的干扰。

在电子设备的设计和安装过程中,合适的接地措施是十分重要的。

第四种方法是使用屏蔽线缆。

屏蔽线缆是一种具有金属屏蔽层的电缆,可以阻挡电磁波的干扰。

它在信号传输过程中提供了额外的屏蔽保护,保证信号的完整性和可靠性。

屏蔽线缆广泛应用于通信、计算机网络和音视频传输等领域。

第五种方法是使用滤波器。

滤波器是一种可以选择性地通过或屏蔽特定频率电磁波的装置。

它可以将需要传输的信号通过,同时过滤掉其他无用的频率干扰。

滤波器可以在电源线路、通信线路和传感器等设备上使用,以提高系统的抗干扰能力。

除了上述几种方法,还有其他一些电磁干扰屏蔽技术,如电磁波隔离、辐射源减弱和电磁屏蔽器的设计等。

这些方法和技术都旨在减轻和屏蔽电磁干扰,提高电子设备的可靠性和稳定性。

总之,电磁干扰屏蔽是保证电子设备正常工作的重要措施。

在设计、安装和维护电子设备和系统时,采用适当的屏蔽方法和技术是必不可少的。

通过合理应用这些方法和技术,可以有效地减少电磁干扰,提高电子设备的性能和可靠性。

简单的电磁干扰解决方案

简单的电磁干扰解决方案

简单的电磁干扰解决方案一、简介电磁干扰(EMI)是电磁场的一种电磁物理现象,当某一电磁源(常被称为“污染源”)产生的电磁波反射或吸收其它系统,导致这些系统的电磁噪声无线电干扰信号,从而影响到系统的正常功能,使其失去功能,或者降低系统的性能时就产生了电磁干扰。

电磁干扰在今天的电子系统中是一种普遍存在的现象,可以影响到电路的正确运行,给系统的安全造成威胁。

因此,抑制电磁干扰(EMI)对保障电子系统的安全运行具有重要的意义。

二、EMI解决方案1、电气隔离技术电气隔离技术是通过将电源线与信号线用特殊的隔离技术进行分离,使信号线之间的电源电压不再共享,从而阻止电磁干扰发射和接收,成功阻挡电磁干扰,大大提高系统的可靠性和稳定性。

而且,隔离技术可以有效降低电磁波的出发和增加电磁场的整体稳定性。

2、屏蔽技术屏蔽技术是一种用于抑制电磁干扰的非常有效的技术,其原理是使用屏蔽物质,如金属片和金属层,在发射端和接收端之间形成屏蔽壁,从而阻隔外界的电磁干扰。

屏蔽技术能有效地抑制外来的电磁波,提高系统的电磁兼容性。

3、平衡电网技术由于电磁波的本质是电磁场,因此,我们可以从电磁场的角度考虑,通过平衡外界的电磁场,可以有效地阻挡外界的电磁干扰。

这里,电磁场均衡技术的概念是将室内外的电磁场保持平衡,避免由外界传入的电磁波对系统的电磁兼容性造成损害。

4、电流过滤器技术电流过滤器是一种电磁屏蔽技术,它可以在电源的输入端和输出端安装特殊的电流过滤器,从而组成一个电流过滤器系统。

在这个系统中,电流过滤器可以有效地过滤掉外界的电磁波,使系统本身不受影响,有效地抑制外界电磁干扰。

三、结论电磁干扰抑制是一种非常重要的任务,它影响到系统的安全运行,所以在设计系统时,应该考虑到如何减少电磁干扰的问题,而且还应该采取有效的技术措施来抑制电磁干扰,以保证系统的正常功能。

本文介绍了几种电磁干扰抑制的方法,如电气隔离技术、屏蔽技术、平衡电网技术和电流过滤器技术,同时也可以用一些信号处理技术,比如信号平滑技术来减少电磁干扰的影响。

电磁屏蔽措施

电磁屏蔽措施

电磁干扰屏蔽措施主要有以下几种:
1. 静电屏蔽:用一个空腔导体把外电场遮住,使其内部不受影响,也不使电器设备对外界产生影响。

2. 静磁屏蔽:利用高磁导率的铁磁材料做成屏蔽罩以屏蔽外磁场。

3. 电磁屏蔽:利用趋肤效应阻止高频电磁波进入导体内部,实现电磁屏蔽。

4. 采用屏蔽技术:可以用金属箔或金属铠装箔来实现,也可以采用特殊的电磁屏蔽材料,如铁钢箔和铝箔。

5. 采用电磁屏蔽材料:这些材料可以有效地吸收可能传播到被保护设备的电磁波,从而抑制电磁干扰的传播。

6. 采用绝缘材料:绝缘材料可以有效地阻止电磁波的传播,从而有效地抑制电磁干扰。

7. 采用磁护屏:磁护屏是一种带有磁吸铁片的箔,可以有效地吸收外界的电磁波,从而起到抑制电磁干扰的作用。

8. 采用多层护屏:多层护屏可以有效地增加电磁波吸收的隔离效果,从而抑制电磁干扰的传播。

以上措施可以根据实际情况选择使用,以达到最佳的电磁干扰屏蔽效果。

电磁辐射屏蔽方法

电磁辐射屏蔽方法

电磁辐射屏蔽方法电磁辐射是指由电磁场传播产生的辐射,对人体和电子设备可能产生负面影响。

需要采取一些方法来屏蔽电磁辐射,保护人体和设备的安全。

以下是50种电磁辐射屏蔽方法及详细描述:1. 金属屏蔽罩:使用金属材料制成的罩子,覆盖在电子设备周围,可以有效屏蔽电磁辐射。

2. 金属屏蔽板:将金属板或箔贴在电子设备的外壳内部,以降低电磁辐射的泄露。

3. 电磁波屏蔽漆:在设备表面涂覆电磁波屏蔽漆,阻断电磁辐射的传播。

4. 电磁屏蔽窗帘:使用带有金属纤维的窗帘,能够有效阻挡外部电磁辐射的进入。

5. 电磁屏蔽衣:穿戴含有金属丝的衣物,可以减少外部电磁辐射对身体的影响。

6. 金属隔离屏蔽垫:在设备周围放置金属隔离垫,可以有效隔离电磁辐射。

7. 电磁屏蔽地板:使用特殊的地板材料,能够隔离地面电磁辐射的传播。

8. 电磁屏蔽隔间:建造专门的屏蔽隔间,可以将电磁辐射限制在特定区域内。

9. 金属屏蔽网:使用金属网格或网布覆盖设备外表面,有效屏蔽电磁辐射泄漏。

10. 电磁屏蔽窗:安装特制的电磁屏蔽窗,可以减少室外电磁辐射对室内的影响。

11. 电磁辐射吸收材料:在设备周围使用电磁辐射吸收材料,能够吸收电磁波能量并减少辐射。

12. 远离电源:尽量远离电力设备和高压线,减少接触电磁辐射的机会。

13. 使用屏蔽器件:在电路中使用专门的屏蔽器件,可以有效减少电路产生的电磁辐射。

14. 优化布线:合理布置电线和信号线,减少电路中的电磁干扰和辐射。

15. 使用低辐射设备:选择低辐射的电子设备,减少电磁辐射对人体的影响。

16. 遮挡铁磁材料:在设备周围放置铁磁材料,能够吸收和屏蔽电磁辐射。

17. 地下布线:尽量将电线埋入地下,减少电磁辐射对周围环境的影响。

18. 金属屏蔽隔板:在设备周围设置金属隔板,隔离不同电磁场的影响。

19. 磁场屏蔽罩:使用磁场屏蔽材料制成的罩子,能够有效屏蔽磁场的辐射。

20. 地磁屏蔽装置:安装专门的地磁屏蔽装置,可以减少地磁场对设备的影响。

屏蔽干扰信号的方法

屏蔽干扰信号的方法

屏蔽干扰信号的方法在现代社会中,我们的生活离不开各种电子设备,如手机、电视、电脑等。

然而,这些设备在使用过程中会产生各种干扰信号,影响设备的正常工作。

为了解决这个问题,我们需要采取一些方法来屏蔽干扰信号。

1. 金属屏蔽金属屏蔽是一种常见的屏蔽干扰信号的方法。

金属可以有效地阻挡电磁波的传播,因此可以用金属来制作屏蔽罩或屏蔽盒,将电子设备包裹在其中,以防止干扰信号的干扰。

例如,电脑主机箱就是一种金属屏蔽的例子,它可以有效地防止电磁波的干扰。

2. 电磁波屏蔽材料电磁波屏蔽材料是一种专门用于屏蔽干扰信号的材料。

这种材料可以有效地吸收电磁波,从而减少干扰信号的影响。

电磁波屏蔽材料通常是一种复合材料,由多种材料组成,如金属、碳纤维、石墨等。

这些材料可以有效地吸收电磁波,从而达到屏蔽干扰信号的效果。

3. 地线屏蔽地线屏蔽是一种常见的屏蔽干扰信号的方法。

在电子设备中,地线是一种非常重要的连接方式,它可以将设备中的电荷释放到地面上,从而减少电磁波的干扰。

因此,在设计电子设备时,需要合理地设计地线,以达到屏蔽干扰信号的效果。

4. 滤波器滤波器是一种常见的屏蔽干扰信号的方法。

滤波器可以将干扰信号从电子设备中滤掉,从而达到屏蔽干扰信号的效果。

滤波器通常是由电容器、电感器、电阻器等组成,它们可以将干扰信号滤掉,从而保证设备的正常工作。

5. 距离屏蔽距离屏蔽是一种简单而有效的屏蔽干扰信号的方法。

在使用电子设备时,我们可以将设备远离干扰源,从而减少干扰信号的影响。

例如,在使用手机时,我们可以将手机远离电视、电脑等设备,从而减少干扰信号的影响。

屏蔽干扰信号是一项非常重要的技术,它可以保证电子设备的正常工作。

在设计电子设备时,我们需要考虑到干扰信号的影响,并采取相应的屏蔽措施。

通过金属屏蔽、电磁波屏蔽材料、地线屏蔽、滤波器和距离屏蔽等方法,我们可以有效地屏蔽干扰信号,保证设备的正常工作。

针对无线屏蔽电磁干扰的措施

针对无线屏蔽电磁干扰的措施

针对无线屏蔽电磁干扰的措施无线屏蔽电磁干扰的措施。

电磁干扰是指电磁场对电子设备产生的干扰,它会导致无线通信系统的性能下降,甚至造成通信中断。

在现代社会中,无线通信系统已经成为人们生活中不可或缺的一部分,因此如何有效地屏蔽电磁干扰成为了无线通信系统设计中的重要问题。

本文将从几个方面探讨针对无线屏蔽电磁干扰的措施。

1. 设备屏蔽。

设备屏蔽是指在设备内部采取措施,以减少电磁干扰对设备内部电路的影响。

这种措施包括采用屏蔽罩、屏蔽壳等物理屏蔽结构,以及在电路设计中采用滤波器、隔离器等电路屏蔽措施。

通过这些措施,可以有效地减少电磁干扰对设备内部电路的影响,提高设备的抗干扰能力。

2. 环境屏蔽。

环境屏蔽是指在设备周围采取措施,以减少外部电磁干扰对设备的影响。

这种措施包括在设备周围设置屏蔽墙、屏蔽罩等物理屏蔽结构,以及在设备周围设置滤波器、隔离器等电路屏蔽措施。

通过这些措施,可以有效地减少外部电磁干扰对设备的影响,提高设备的抗干扰能力。

3. 地线屏蔽。

地线屏蔽是指在设备的地线系统中采取措施,以减少地线系统对电磁干扰的敏感度。

这种措施包括采用屏蔽地线、设置屏蔽地线环等物理屏蔽结构,以及在地线系统中设置滤波器、隔离器等电路屏蔽措施。

通过这些措施,可以有效地减少地线系统对电磁干扰的敏感度,提高设备的抗干扰能力。

4. 信号处理屏蔽。

信号处理屏蔽是指在信号处理过程中采取措施,以减少信号处理过程中电磁干扰的影响。

这种措施包括在信号处理过程中设置滤波器、隔离器等电路屏蔽措施,以及在信号处理过程中采用数字滤波、数字隔离等数字信号处理措施。

通过这些措施,可以有效地减少信号处理过程中电磁干扰的影响,提高设备的抗干扰能力。

5. 技术屏蔽。

技术屏蔽是指在无线通信技术中采取措施,以减少电磁干扰对无线通信系统的影响。

这种措施包括在无线通信系统中采用频谱扩展技术、自适应调制技术等技术屏蔽措施,以及在无线通信系统中采用多天线技术、多径传输技术等技术屏蔽措施。

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电磁干扰的屏蔽方法上网时间:2000年11月26日EMC问题常常是制约中国电子产品出口的一个原因,本文主要论述EMI的来源及一些非常具体的抑制方法。

•EMC问题来源•金属屏蔽效率•EMI抑制策略•屏蔽设计难点•衬垫及附件•结论电磁兼容性(EMC)是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境中任何其它设备产生强烈电磁干扰(IEEE C63.12-1987)。

”对于无线收发设备来说,采用非连续频谱可部份实现EMC性能,但是很多有关的例子也表明EMC并不总是能够做到。

例如在笔记本计算机和测试设备之间、打印机和台式计算机之间以及行动电话和医疗仪器之间等都具有高频干扰,我们把这种干扰称为电磁干扰(EMI)。

EMC问题来源所有电器和电子设备工作时都会有间歇或连续性电压电流变化,有时变化速率还相当快,这样会导致在不同频率内或一个频带间产生电磁能量,而相应的电路则会将这种能量发射到周围的环境中。

EMI有两条途径离开或进入一个电路:辐射和传导。

信号辐射是藉由外壳的缝、槽、开孔或其它缺口泄漏出去;而信号传导则藉由耦合到电源、信号和控制线上离开外壳,在开放的空间中自由辐射,从而产生干扰。

很多EMI抑制都采用外壳屏蔽和缝隙屏蔽结合的方式来实现,大多数时候下面这些简单原则可以有助于实现EMI屏蔽:从源头处降低干扰;藉由屏蔽、过滤或接地将干扰产生电路隔离以及增强敏感电路的抗干扰能力等。

EMI抑制性、隔离性和低敏感性应该作为所有电路设计人员的目标,这些性能在设计阶段的早期就应完成。

对设计工程师而言,采用屏蔽材料是一种有效降低EMI的方法。

如今已有多种外壳屏蔽材料得到广泛使用,从金属罐、薄金属片和箔带到在导电织物或卷带上喷射涂层及镀层(如导电漆及锌线喷涂等)。

无论是金属还是涂有导电层的塑料,一旦设计人员确定作为外壳材料之后,就可着手开始选择衬垫。

金属屏蔽效率可用屏蔽效率(SE)对屏蔽罩的适用性进行评估,其单位是分贝,计算公式为SE dB=A+R+B其中A:吸收损耗(dB) R:反射损耗(dB) B:校正因子(dB)(适用于薄屏蔽罩内存在多个反射的情况)一个简单的屏蔽罩会使所产生的电磁场强度降至最初的十分之一,即SE等于20dB;而有些场合可能会要求将场强降至为最初的十万分之一,即SE要等于100dB。

吸收损耗是指电磁波穿过屏蔽罩时能量损耗的数量,吸收损耗计算式为A dB=1.314(f×σ×μ)1/2×t其中f:频率(MHz) μ:铜的导磁率σ:铜的导电率t:屏蔽罩厚度反射损耗(近场)的大小取决于电磁波产生源的性质以及与波源的距离。

对于杆状或直线形发射天线而言,离波源越近波阻越高,然后随着与波源距离的增加而下降,但平面波阻则无变化(恒为377)。

相反,如果波源是一个小型线圈,则此时将以磁场为主,离波源越近波阻越低。

波阻随着与波源距离的增加而增加,但当距离超过波长的六分之一时,波阻不再变化,恒定在377处。

反射损耗随波阻与屏蔽阻抗的比率变化,因此它不仅取决于波的类型,而且取决于屏蔽罩与波源之间的距离。

这种情况适用于小型带屏蔽的设备。

近场反射损耗可按下式计算R(电)dB=321.8-(20×lg r)-(30×lg f)-[10×lg(μ/σ)] R(磁)dB=14.6+(20×lg r)+(10×lg f)+[10×lg(μ/σ)]其中r:波源与屏蔽之间的距离。

SE算式最后一项是校正因子B,其计算公式为B=20lg[-exp(-2t/σ)]此式仅适用于近磁场环境并且吸收损耗小于10dB的情况。

由于屏蔽物吸收效率不高,其内部的再反射会使穿过屏蔽层另一面的能量增加,所以校正因子是个负数,表示屏蔽效率的下降情况。

EMI抑制策略只有如金属和铁之类导磁率高的材料才能在极低频率下达到较高屏蔽效率。

这些材料的导磁率会随着频率增加而降低,另外如果初始磁场较强也会使导磁率降低,还有就是采用机械方法将屏蔽罩作成规定形状同样会降低导磁率。

综上所述,选择用于屏蔽的高导磁性材料非常复杂,通常要向EMI屏蔽材料供货商以及有关咨询机构寻求解决方案。

在高频电场下,采用薄层金属作为外壳或内衬材料可达到良好的屏蔽效果,但条件是屏蔽必须连续,并将敏感部份完全遮盖住,没有缺口或缝隙(形成一个法拉第笼)。

然而在实际中要制造一个无接缝及缺口的屏蔽罩是不可能的,由于屏蔽罩要分成多个部份进行制作,因此就会有缝隙需要接合,另外通常还得在屏蔽罩上打孔以便粘着与附加卡或装配组件的联机。

设计屏蔽罩的困难在于制造过程中不可避免会产生孔隙,而且设备运行过程中还会需要用到这些孔隙。

制造、面板联机、通风口、外部监测窗口以及面板粘着组件等都需要在屏蔽罩上打孔,从而大大降低了屏蔽性能。

尽管沟槽和缝隙不可避免,但在屏蔽设计中对与电路工作频率波长有关的沟槽长度作仔细考虑是很有好处的。

任一频率电磁波的波长为: 波长(λ)=光速(C)/频率(Hz)当缝隙长度为波长(截止频率)的一半时,RF波开始以20dB/10倍频(1/10截止频率)或6dB/8倍频(1/2截止频率)的速率衰减。

通常RF发射频率越高衰减越严重,因为它的波长越短。

当涉及到最高频率时,必须要考虑可能会出现的任何谐波,不过实际上只需考虑一次及二次谐波即可。

一旦知道了屏蔽罩内RF辐射的频率及强度,就可计算出屏蔽罩的最大允许缝隙和沟槽。

例如如果需要对1GHz(波长为300mm)的辐射衰减26dB,则150mm的缝隙将会开始产生衰减,因此当存在小于150mm的缝隙时,1GHz辐射就会被衰减。

所以对1GHz频率来讲,若需要衰减20dB,则缝隙应小于15 mm(150mm的1/10),需要衰减26dB时,缝隙应小于7.5 mm(15mm的1/2以上),需要衰减32dB时,缝隙应小于3.75 mm(7.5mm的1/2以上)。

可采用合适的导电衬垫使缝隙大小限定在规定尺寸内,从而实现这种衰减效果。

屏蔽设计难点由于接缝会导致屏蔽罩导通率下降,因此屏蔽效率也会降低。

要注意低于截止频率的辐射其衰减只取决于缝隙的长度直径比,例如长度直径比为3时可获得100dB的衰减。

在需要穿孔时,可利用厚屏蔽罩上面小孔的波导特性;另一种实现较高长度直径比的方法是附加一个小型金属屏蔽物,如一个大小合适的衬垫。

上述原理及其在多缝情况下的推广构成多孔屏蔽罩设计基础。

多孔薄型屏蔽层:多孔的例子很多,比如薄金属片上的通风孔等等,当各孔间距较近时设计上必须要仔细考虑。

下面是此类情况下屏蔽效率计算公式SE=[20lg (f c/o/σ)]-10lg n 其中f c/o:截止频率n:孔洞数目注意此公式仅适用于孔间距小于孔直径的情况,也可用于计算金属编织网的相关屏蔽效率。

接缝和接点:电焊、铜焊或锡焊是薄片之间进行永久性固定的常用方式,接合部位金属表面必须清理干净,以使接合处能完全用导电的金属填满。

不建议用螺钉或铆钉进行固定,因为紧固件之间接合处的低阻接触状态不容易长久保持。

导电衬垫的作用是减少接缝或接合处的槽、孔或缝隙,使RF辐射不会散发出去。

EMI衬垫是一种导电介质,用于填补屏蔽罩内的空隙并提供连续低阻抗接点。

通常EMI衬垫可在两个导体之间提供一种灵活的连接,使一个导体上的电流传至另一导体。

封孔EMI衬垫的选用可参照以下性能参数:‧特定频率范围的屏蔽效率‧粘着方法和密封强度‧与外罩电流兼容性以及对外部环境的抗腐蚀能力。

‧工作温度范围‧成本大多数商用衬垫都具有足够的屏蔽性能以使设备满足EMC标准,关键是在屏蔽罩内正确地对垫片进行设计。

垫片系统:一个需要考虑的重要因素是压缩,压缩能在衬垫和垫片之间产生较高导电率。

衬垫和垫片之间导电性太差会降低屏蔽效率,另外接合处如果少了一块则会出现细缝而形成槽状天线,其辐射波长比缝隙长度小约4倍。

确保导通性首先要保证垫片表面平滑、干净并藉由必要处理以具有良好导电性,这些表面在接合之前必须先遮住;另外屏蔽衬垫材料对这种垫片具有持续良好的粘合性也非常重要。

导电衬垫的可压缩特性可以弥补垫片的任何不规则情况。

所有衬垫都有一个有效工作最小接触电阻,设计人员可以加大对衬垫的压缩力度以降低多个衬垫的接触电阻,当然这将增加密封强度,会使屏蔽罩变得更为弯曲。

大多数衬垫在压缩到原来厚度的30%至70%时效果比较好。

因此在建议的最小接触面范围内,两个相向凹点之间的压力应足以确保衬垫和垫片之间具有良好的导电性。

另一方面,对衬垫的压力不应大到使衬垫处于非正常压缩状态,因为此时会导致衬垫接触失效,并可能产生电磁泄漏。

与垫片分离的要求对于将衬垫压缩控制在制造商建议范围非常重要,这种设计需要确保垫片具有足够的硬度,以免在垫片紧固件之间产生较大弯曲。

在某些情况下,可能需要另外一些紧固件以防止外壳结构弯曲。

压缩性也是转动接合处的一个重要特性,如在门或插板等位置。

若衬垫易于压缩,那么屏蔽性能会随着门的每次转动而下降,此时衬垫需要更高的压缩力才能达到与新衬垫相同的屏蔽性能。

在大多数情况下这不太可能做得到,因此需要一个长期EMI解决方案。

如果屏蔽罩或垫片由涂有导电层的塑料制成,则添加一个EMI衬垫不会产生太多问题,但是设计人员必须考虑很多衬垫在导电表面上都会有磨损,通常金属衬垫的镀层表面更易磨损。

随着时间成长这种磨损会降低衬垫接合处的屏蔽效率,并给后面的制造商带来麻烦。

如果屏蔽罩或垫片结构是金属的,那么在喷涂拋光材料之前可加一个衬垫把垫片表面包住,只需用导电膜和卷带即可。

若在接合垫片的两边都使用卷带,则可用机械固件对EMI衬垫进行紧固,例如带有塑料铆钉或压敏粘结剂(PSA)的“C型”衬垫。

衬垫粘着在垫片的一边,以完成对EMI的屏蔽。

衬垫及附件目前可用的屏蔽和衬垫产品非常多,包括铍-铜接头、金属网线(带弹性内芯或不带)、嵌入橡胶中的金属网和定向线、导电橡胶以及具有金属镀层的聚氨酯泡沫衬垫等。

大多数屏蔽材料制造商都可提供各种衬垫能达到的SE估计值,但要记住SE是个相对数值,还取决于孔隙、衬垫尺寸、衬垫压缩比以及材料成分等。

衬垫有多种形状,可用于各种特定应用,包括有磨损、滑动以及带铰链的场合。

目前许多衬垫带有粘胶或在衬垫上面就有固定装置,如挤压插入、管脚插入或倒钩装置等。

各类衬垫中,涂层泡沫衬垫是最新也是市面上用途最广的产品之一。

这类衬垫可做成多种形状,厚度大于0.5mm,也可减少厚度以满足UL燃烧及环境密封标准。

还有另一种新型衬垫即环境/EMI混合衬垫,有了它就可以无需再使用单独的密封材料,从而降低屏蔽罩成本和复杂程度。

这些衬垫的外部覆层对紫外线稳定,可防潮、防风、防清洗溶剂,内部涂层则进行金属化处理并具有较高导电性。

最近的另外一项革新是在EMI衬垫上装了一个塑料夹,同传统压制型金属衬垫相比,它的重量较轻,装配时间短,而且成本更低,因此更具市场吸引力。

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