Jan 04, 2026 Залишити повідомлення

Які методи екранування електромагнітних перешкод (EMI) на кабелях?

При прокладанні кабелів у важких умовах необхідно враховувати перешкоди від магнітних полів. Як правило, на оболонці докладаються зусилля для зменшення перешкод. Які є методи зменшення електромагнітних перешкод (EMI)?


1. Алюмінієва фольга лавсан

 

Алюмінієва фольга Mylar виготовляється з м'якої алюмінієвої фольги та поліефірної плівки, які ламіновані шляхом глибокого нанесення. Після затвердіння лавсану з алюмінієвої фольги його нарізають на рулони. Клей можна регулювати, а після вирізання алюмінієву фольгу Mylar можна використовувати для екранування та заземлення.

Майларова стрічка з алюмінієвої фольги в основному використовується для захисту від перешкод кабелів зв’язку. Алюмінієва фольга Mylar включає: одно-алюмінієву фольгу, дво-алюмінієву фольгу, розширену алюмінієву фольгу,-розплавлену алюмінієву фольгу, стрічку з алюмінієвої фольги та алюмінієву-пластикову композитну стрічку. Алюмінієвий шар забезпечує чудову провідність, ефективність екранування та стійкість до корозії, адаптуючись до різноманітних вимог у різних областях. Діапазон екранування в основному становить від 100 К до 3 ГГц. Термоплавка алюмінієва фольга Mylar має шар термоплавкого клею, нанесений на той бік, де алюмінієва фольга контактує з кабелем. Під високо{13}}температурним попереднім нагріванням термо{14}}клей-розплав може щільно обгортати ізоляцію жили кабелю, підвищуючи ефективність екранування кабелю. Звичайна алюмінієва фольга не має клейкості і просто обертається навколо ізоляції жили кабелю, що призводить до поганої екрануючої дії кабелю.

Майлар з алюмінієвої фольги в основному використовується для екранування високочастотних-електромагнітних хвиль, запобігаючи їхньому контакту з провідниками кабелів і створенню індукованих струмів, які можуть збільшити перехресні перешкоди. Відповідно до закону електромагнітної індукції Фарадея, коли електромагнітні хвилі високої{2}}частоти контактують з алюмінієвою фольгою, вони мають тенденцію прилипати до поверхні фольги та створювати індуковані струми. У цій точці потрібен провідник, щоб направити індукційні струми на землю, уникаючи перешкод переданим сигналам. Проводи, що використовують алюмінієву фольгу як екрануючий шар, зазвичай вимагають частоти повторення не менше 25% для алюмінієвої фольги. Найбільше застосувань наразі стосується мережевих кабелів, які в основному використовуються в лікарнях, на фабриках та в інших місцях із сильним електромагнітним випромінюванням або великою кількістю обладнання високої-напруги; він також використовується в уряді та інших сферах з високими вимогами до безпеки мережі.

 

2. Мідна фольга

 

Мідна фольга є хорошим провідником, який переважно екранує електромагнітні хвилі через відображення. Однак на високих частотах лише відбиття може призвести до багаторазових відображень електромагнітних хвиль, які в кінцевому підсумку можуть витікати через проміжки. Хоча мідна фольга має чудову провідність, її низька гнучкість може легко спричинити розриви або поганий контакт при прикріпленні до нерівних поверхонь, утворюючи канали для електромагнітного витоку. Мідна фольга має чудовий ефект екранування від електромагнітних хвиль низької-частоти, але на високих частотах її поверхневий струм (скін-ефект) може призвести до зменшення ефекту екранування.

 

3. Струмопровідна тканина

 

Провідна тканина зазвичай складається з провідних волокон, які не тільки відбивають електромагнітні хвилі, але й мають певну здатність поглинати. Його багатошарова структура та проміжки між волокнами допомагають поглинати деяку-енергію електромагнітних хвиль високої частоти, зменшуючи вплив вторинного випромінювання. Провідна тканина демонструє хорошу гнучкість і еластичність, що дозволяє їй щільно прилягати до нерівних поверхонь, мінімізуючи проблеми з поганим контактом і підвищуючи ефективність екранування. Крім того, провідна тканина зазвичай має ширший діапазон частотної характеристики, особливо на високих частотах, де її переплетена волокниста структура сприяє покращенню ефективності екранування.

 

4. Плетена сітка (металевий екран) із дроту з мідно-алюмінієвого-магнієвого сплаву

 

Екранування металу досягається шляхом переплетення металевих дротів у певну ткану структуру за допомогою ткацького пристрою. Матеріали, які зазвичай використовуються для екранування, включають мідний дріт (мідний дріт із лудженим- покриттям), дріт із алюмінієвих сплавів, плакований міддю- алюміній, мідну стрічку (мідна-пластикова стрічка), алюмінієву стрічку (алюмінієво-пластикову стрічку), сталеву стрічку та інші матеріали. Відповідно до металевого плетіння різні структурні параметри демонструють різну ефективність екранування.

Ефективність екранування плетеного шару залежить не тільки від структурних параметрів, таких як провідність і проникність самого металу, але також залежить від кількості шарів, рівня покриття та кута плетення. Чим більше шарів, тим вищий коефіцієнт покриття, і чим менший кут обплетення, тим краща ефективність екранування плетеного шару. Кут плетіння має бути в межах 30-45 градусів. Для одношарового плетіння рівень покриття бажано перевищувати 80%. Таким чином, він може перетворювати небажану енергію в інші форми енергії, такі як теплова та потенційна енергія за допомогою таких механізмів, як втрати на гістерезис, втрати діелектрика та втрати опору, досягаючи ефекту екранування та поглинання електромагнітних хвиль.

Плетена сітка зазвичай виготовляється з лудженого круглого мідного дроту або алюмінієвого-магнієвого золотого дроту, головним чином для запобігання-перешкодам електромагнітних хвиль низької частоти. Його принцип роботи схожий на принцип роботи алюмінієвої фольги. Для екранованих мережевих кабелів із використанням плетеної сітки щільність плетеної сітки, як правило, повинна становити щонайменше 80%. Цей тип плетеної сітки в основному використовується в місцях, де в одному кабельному лотку прокладено велику кількість мережевих кабелів, що зменшує зовнішні перехресні перешкоди, що виникають між великою кількістю мережевих кабелів. Крім того, його також можна використовувати для між-екранування пар, тим самим збільшуючи довжину скручених пар і зменшуючи вимоги до довжини прокладки кабелю.

Послати повідомлення

whatsapp

Телефон

Електронна пошта

Розслідування