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電磁屏蔽服巧妙運用了電磁屏蔽原理

發布時間: 2017-09-28  點擊次數: 1178次
   電磁屏蔽服巧妙運用了電磁屏蔽原理
  在電子設備及電子產品中,電磁干擾能量通過傳導性耦合和輻射性耦合來進行傳輸。為滿足電磁兼容性要求,對傳導性耦合需采用濾波技術,即采用EMI濾波器件加以抑制;對輻射性耦合則需采用屏蔽技術加以抑制。在當前電磁頻譜日趨密集、單位體積內電磁功率密度急劇增加、高低電平器件或設備大量混合使用等因素而導致設備及系統電磁環境日益惡化的情況下,其重要性就顯得更為突出。
  屏蔽是通過由金屬制成的殼、盒、板等屏蔽體,將電磁波局限于某一區域內的一種方法。由于輻射源分為近區的電場源、磁場源和遠區的平面波,因此屏蔽體的屏蔽性能依據輻射源的不同,在材料選擇、結構形狀和對孔縫泄漏控制等方面都有所不同。在設計中要達到所需的屏蔽性能,則需首先確定輻射源,明確頻率范圍,再根據各個頻段的典型泄漏結構,確定控制要素,進而選擇恰當的屏蔽材料,設計屏蔽殼體。
  電磁屏蔽服的效能
  屏蔽體對輻射干擾的抑制能力用屏蔽效能SE來衡量,屏蔽效能的定義:沒有屏蔽體時,從輻射干擾源傳輸到空間某一點(P)的場強和加入屏蔽體后,輻射干擾源傳輸到空間同一點(P)的場強之比,用dB(分貝)表示。
  屏蔽的分類
  工程中,實際的輻射干擾源大致分為兩類:類似于對稱振子天線的非閉合載流導線輻射源和類似于變壓器繞組的閉合載流導線輻射源。由于電偶極子和磁偶極子是上述兩類源的zui基本形式,實際的輻射源在空間某點產生的場,均可由若干個基本源的場疊加而成。因此通過對電偶極子和磁偶極子所產生的場進行分析,就可得出實際輻射源的遠近場及波阻抗和遠、近場的場特性,從而為屏蔽分類提供良好的理論依據。




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