电磁屏蔽典型应用.ppt

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1、电磁屏蔽技术1主要内容概述电场屏蔽低频磁场屏蔽高频磁场屏蔽电磁屏蔽孔洞的屏蔽效能2概述屏蔽类型:屏蔽是用导电或导磁材料将需要防护区域封闭起来,以抑制和控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射;屏蔽技术用来抑制电磁噪声沿着空间的传播,即切断电磁波辐射(和场耦合)的传输途径。主动屏蔽:屏蔽干扰源,被动屏蔽:屏蔽敏感体。波电磁波屏蔽低频近场3静电场屏蔽静电场的屏蔽主动屏蔽:被动屏蔽接地防止电力线通过孔缝侵入屏蔽壳体内部完全静电场屏蔽的必要条件:1.完整的导体,2.接地。空腔4交变电场的屏蔽因为低频交变电场的骚扰源与接受器之

2、间的电场感应耦合可以用它们之间的耦合电容进行描述,低频交变电场的屏蔽可采用电路理论加以解释。直观、方便。干扰电压(场)与耦合电容成正比。减少耦合电容是屏蔽低频交变电场的关键。增多骚扰源与接受器之间距离,或利用金属板接地抑制干扰。5利用金属板接地抑制干扰接地金属屏蔽体接地金属板切断干扰途径。如不接地则可能产生更严重的干扰。无论是静电场或交变电场,屏蔽的必要条件是金属体接地。6静磁场屏蔽例无限长磁性材料圆柱腔的静磁屏蔽效能应用分离变量法得可见铁磁材料的磁导率越大屏蔽效能越高,屏蔽层的厚度增加也会加大屏蔽效能。但是增加屏蔽层的厚度的做法并

3、不经济。最好采用多层屏蔽的方法??7低频:100kHz以下屏蔽原理:利用高磁导率的铁磁材料(例如铁、硅钢片,其磁导率约为)对骚扰磁场进行分路,把磁力线集中在其内部通过,限制在空气中大量发散。低频磁场屏蔽H1R0RmH0H0RmH1R0磁路方程磁力线集中在其内部(Rm)通过H2H28结论:磁导率越高、截面积越大,则磁路的磁阻越小,集中在磁路中的磁通就越大,在空气中的漏磁通就大大减少。用铁磁材料作的屏蔽罩,在垂直磁力线方向不应开口或有缝隙。因为若缝隙垂直于磁力线,则会切断磁力线,使磁阻增大,屏蔽效果变差。(主动屏蔽)(被动屏蔽)9法拉第

4、电磁感应定律,楞次定律,高频磁场的屏蔽采用的是低电阻率的良导体(铜、铝)屏蔽原理:利用电磁感应现象在屏蔽体表面所产生的涡流的反磁场来达到屏蔽的目的,即利用了涡流反向磁场对于原骚扰磁场的排斥作用,抑制或抵消屏蔽体外的磁场。高频磁场屏蔽涡流产生的反向磁场增强了金属板侧面的磁场使磁力线在金属板侧面绕行而过。H=010屏蔽是利用感应涡流的反磁场排斥原骚扰磁场而达到屏蔽的目的,涡电流的大小直接影响屏蔽效果。屏蔽体电阻越小产生的感应涡流越大而且屏蔽体自身的损耗也越小。所以高频磁屏蔽材料需用良导体。注:因为高频时铁磁材料的磁性损耗(包括磁滞损耗和

5、涡流损耗)很大,导磁率明显下降。铁磁材料的屏蔽不适用于高频磁场屏蔽。屏蔽盒上缝的方向必须顺着涡流方向并且要尽可能地缩小缝的宽度。如果开缝切断了涡流的通路则将大大影响金属盒的屏蔽效果。另一种解释,趋肤效应-热损耗11屏蔽体和线圈的等效电路涡流当(高频)时,当(低频)时低频时涡流很小,涡流的反磁场不足以完全排斥原干扰磁场,此法不适用于低频磁场屏蔽一定频率后涡流不再随着频率升高,说明涡流产生的反磁场已足以排斥原有的干扰磁场,从而起到屏蔽作用。is频率M/LRs/LRs屏蔽体电阻12电磁屏蔽时变电磁场中,电场和磁场总是同时存在的,通常所说的

6、屏蔽,多指电磁屏蔽。电磁屏蔽是指同时抑制或削弱电场和磁场。电磁屏蔽一般也是指高频交变电磁屏蔽(10kHz~40GHz)。在频率较低(近场区,近场随着骚扰源的性质不同,电场和磁场的大小有很大差别。高电压小电流骚扰源以电场为主(电准稳态场-忽略了感应电压),磁场骚扰较小(有时可忽略)。低电压高电流骚扰源以磁场骚扰为主(磁准稳态场-忽略了位移电流),电场骚扰较小。随着频率增高,电磁辐射能力增加,产生辐射电磁场,并趋向于远场骚扰。远场骚扰中的电场骚扰和磁场骚扰都不可忽略,因此需要将电场和磁场同时屏蔽,即电磁屏蔽。13屏蔽效能屏蔽前场强E1,

7、H1屏蔽后场强E2,H2对电、磁场和电磁波产生衰减的作用就是电磁波屏蔽,屏蔽作用的大小用屏蔽效能度量:SE=20lg(E1/E2),SH=20lg(H1/H2)dB衰减量与屏蔽效能的关系例:40dB,衰减比=1/100GJB151A的机箱:60dB一般商业的机箱:40dB军用屏蔽室:100dB14屏蔽机理设金属平板左右两侧均为空气,因而在左右两个界面上出现波阻抗突变,入射电磁波在界面上就产生反射和透射。电磁能(波)的反射,是屏蔽体对电磁波衰减的第一种机理,称为反射损耗,用R表示。透射入金属板内继续传播,其场量振幅要按指数规律衰减。场

8、量的衰减反映了金属板对透射入的电磁能量的吸收,电磁波衰减的第二种机理.称为吸收损耗,用A表示在金属板内尚未衰减掉的剩余能量达到金属右边界面上时,又要发生反射,并在金属板的两个界面之间来回多次反射。只有剩余的一小部分电磁能量透过屏蔽的空

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