Главная страница  Электронные системыпри проектирования 

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [ 45 ] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76]

экранирования необходимо, чтобы ]Zs\ I Ом/кваД-рат (р < 0,05 Ом-м).

Высокое характеристическое солротивление электрических полей и плоских волн {\Zw\ 376.7 Ом, см, приложение 3) способствует их отражению на

Таблица 14.3. Эффективность экранирования электрического поля (Zh, « 4 кОм) различными экранами толщиной 25,4 мкм - 1 мм

Частота Алюминий. Медь, Мю-металл, Сталь, Цинк, Гц дБ дБ дБ дБ дБ

БО .

100 10 10* 10« 10» 10 10» 10в 10"»

69-133 72-136 82-145 92-153 102-170 111->180 120-> 180 133-> Ш >180 > 180

75-138 78-141 88-150 98-159 108-180 П7-> 180 125-> 180 142-> 180 > 180 >180

76-145 79-156 88->180 96-> 180 И6-> 180 >180 >180 > 180 >180 >180

75-136 78-139 87-155 д7->180 105- 180 118-> 180 165-> 180 >№0

> 180

> 180

59-123 62-125 72-135 82-143 92-156 101-> 180 110-> 180 120-> 180 150-> 180 >180

границе раздела воздух - экран, поэтому в этом случае очень тонкие экраны оказываются эффективными. Заземляя экраны, можно защитить схемы и от низкочастотных электрических полей. В табл. 14,3 и 14,4 приведены эффективности экранирования электрических полей (jZej » 4 кОм) и плоских волн различными материалами.

Магнитные поля с низким характеристическим сопротивлением i\Zw\ < 376,7 Ом, см,приложение3) легко проникают сквозь границу раздела воздух - экран, но испытывают отражения ка границе раздела экран - воздух. При этом часть волны, которая не поглощается в экране после многократных внутренних отражений, в конечном итоге рассеивается. Поэтому экраны, защищающие от магнитных полей, должны быть толстыми (по сравнению с толщиной скин-слоя 6), иметь высокую магнитную проницаемость ц и низкое удельное сопротивление р (см. при-лржение Б). В табл. 14.5 представлены эффективности экранирования различными материалами магнит-



50 49-112 55-118 65-124 54-116 38-102

100 52-115 58-121 68-136 57-118 41-105

10» 62-124 е8-130 67->180 67-134 51-114

10« 72-133 77-139 76-> 180 76-> 180 61-123

108 81-149 87-160 96-180 85-180 71-134

10в 91->180 96-> 180 172-> 180 98-180 80-173

10 99->180 105-180 >180 144-> 180 89-> 180

10» 112-180 121->180 >180 > 180 99-> 180

10 161-180 >180 >180 180 129->180

Юо 180 >180 >180 >180 180

более 13-20 мм, а радиусы кривизны должны по крайней мере вдвое превышать толщину экрана.

В общем случае экран, толщина которого обеспечивает необходимую механическую прочность, обеспечивает защиту от всех видов электромагнитного излучения, кроме магнитных полей низкочастотного диапазона. Эффективную защиту от электрических полей, электромагнитного излучения, а также от магнитных полей частотой выше I МГц создают медные или алюминиевые экраны. Для экранирования магнитных полей частотой 10 кГц - 1 МГц следует применять стальную или железную фольгу, а для экранирования магнитных полей частотой ниже 10 кГц, когда становятся критическими размер и масса экрана,- сплавы с высокой магнитной проницаемостью (мо-металл, пермаллой). {Замечание. Эти материалы следует предохранять от удара: после падения экрана с высоты 0,6 м эффективность экранирования может

НЫХ полей с характеристическим сопротивлением 40 Ом. Чтобы предотвратить насыщение экрана, желательно между ним и компонентами предусмотреть зазор не менее 6 мм. Если экраны изготовлены из фольги, перекрытие в месте шва должно составлять

Таблица 14.4. Эффективность экранирования плоских воли (Zv = 376.7 Ок) различными экранами толщиной " 25.4 мкм - 1 мм

стптя Алюминий. Медь, Мю-металд, Стлль, Цинк.

Ги дБ дБ дБ дБ



50 30-93 35-98 36-105 35-96 20-82

100 32-96 38-101 39-116 38-99 22-85

Ш» 42-105 48-110 48->180 47-115 32-95

10* 52-113 58-119 Б6->180 57-175 42-103

10* 62-130 68-140 76->180 65-180 52-115

108 71-180 77-> 180 153-> 180 78-> 180 61-154

lO 80->180 85->180 180 125-> 180 70-> 180

10» 93-> 180 102- 180 > 180 > 180 80-> 180

10» 141- 180 164- 180 > 180 > 180 П0-> 180

Ш"» 180 >180 180 >180 >180

металлов с низким удельным сопротивлением и вЫ" сокой магнитной проницаемостью, чтобы они погло< щали, а не отражали электромагнитное излучение.

Выпускаются алюминиевые и медные ленты для 9кранирования катушек индуктивности, трансформаторов и кабелей, а также для заделки соединений в экранах. Наибольший экранирующий эффект создают гофрированные медные ленты, далее следует гофрированные алюминиевые ленты, медные и алюминиевые ленты с проводящим склеивающим веществом, гладкие медные и алюминиевые ленты. Обычная алюминиевая фольга (толщиной я:;25 мкм) эффективно экранирует от электрических и магнитных полей часто-* .той 5> 100 кГц.

Экраны, защищающие от магнитных полей низко« частотного диапазона, обычно состоят из слоя меди, слоя металла с низкой магнитной проницаемостью й высоким полем насыщения и слоя металла о ысокой магнитной проницаемостью и низким полем

СНИЗИТЬСЯ вдвое!) Установка дополнительных экранов для уменьшения уровня излучаемых помех может привести к резонансам в экране, вероятность которых возрастает, когда наибольший размер экрана близок к половине длины волны излучения. Во избежание резонанса следует изготавливать экраны из

Таблица 14.5. Эффективность экранирования магнитного поля (2ц, 40 Ом) различными экранами толщиной 25,4 мкм - I мм

стптя Алюминий, Медь, Мю-металл, Сталь, ЦвнЕ.

Рц • дБ дБ дБ дБ дБ




[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [ 45 ] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76]

0.0143