在高频电磁场下,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
发布时间:2019/2/6 20:22:33 访问次数:1572
在高频电磁场下,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)。 L6385ED013TR然而在实际中要制造一个无接缝及缺口的屏蔽外壳是不可能的,由于屏蔽外壳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外壳上打孔以便外部连接。
一旦知道了屏蔽外壳内射频辐射的频率及强度,就可计算出屏蔽外壳的最大允 许缝隙和沟槽。例如,要对1GHz(波长为300mm)的辐射衰减冗dB,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⒛dB,则缝隙应小于15mm(150mm的 1/10),需要衰减笳dB时,缝隙应小于7.5mm(15mm的1/2以上),需要衰减32dB时,缝隙应小于3.Tsmm(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。
设计屏蔽外壳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、面板连接、通风口、外部监测窗口以及面板粘着组件等都需要在屏蔽外壳上打孔,从而大大降低了屏蔽性能。尽管沟槽和缝隙不可当缝隙长度为波长(截止频率)的一半时,射频波开始以⒛dB/10倍频程(缝隙为1/10波长)或6dB/8倍频程(缝隙为1/2波长)的速率衰减。通常在射频发射频率一定的情况下,缝隙越窄衰减越严重,因为它允许通过的波长越短。当涉及最高频率的选择时,必须要考虑可能会出现的数字方波信号的高次谐波。当方波信号工作频率在30MHz以下级别时,需考虑数十次的谐波分量;当方波信号工作频率在30MHz~1GHz范围时,一般考虑到十数次谐波分量即可;当方波信号工作频率在1GHz以上时,实际上只需考虑五次谐波即可。
在高频电磁场下,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)。 L6385ED013TR然而在实际中要制造一个无接缝及缺口的屏蔽外壳是不可能的,由于屏蔽外壳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外壳上打孔以便外部连接。
一旦知道了屏蔽外壳内射频辐射的频率及强度,就可计算出屏蔽外壳的最大允 许缝隙和沟槽。例如,要对1GHz(波长为300mm)的辐射衰减冗dB,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⒛dB,则缝隙应小于15mm(150mm的 1/10),需要衰减笳dB时,缝隙应小于7.5mm(15mm的1/2以上),需要衰减32dB时,缝隙应小于3.Tsmm(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。
设计屏蔽外壳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、面板连接、通风口、外部监测窗口以及面板粘着组件等都需要在屏蔽外壳上打孔,从而大大降低了屏蔽性能。尽管沟槽和缝隙不可当缝隙长度为波长(截止频率)的一半时,射频波开始以⒛dB/10倍频程(缝隙为1/10波长)或6dB/8倍频程(缝隙为1/2波长)的速率衰减。通常在射频发射频率一定的情况下,缝隙越窄衰减越严重,因为它允许通过的波长越短。当涉及最高频率的选择时,必须要考虑可能会出现的数字方波信号的高次谐波。当方波信号工作频率在30MHz以下级别时,需考虑数十次的谐波分量;当方波信号工作频率在30MHz~1GHz范围时,一般考虑到十数次谐波分量即可;当方波信号工作频率在1GHz以上时,实际上只需考虑五次谐波即可。