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将场源屏蔽体或屏蔽体部件内感应电流加以迅速引流以形成等电势分布,避免屏蔽体产生二次辐射。是实践中常用的一种方法。射频接地将设备屏蔽体和大地之间,或者与大地上可视为公共点的某些构件之间,采用低电阻导体连接起来,形成电气通路,使屏蔽系统与大地之间形成一个等电势分布。高频接地(二)接地技术1.接地抑制电磁辐射的机理第101页,共131页,星期六,2024年,6月2.接地系统的设计与实施图4-15接地系统结构组成射频设备接地线接地极第102页,共131页,星期六,2024年,6月2.接地系统的设计与实施(1)接地线①设备的接地:原则上要求每台设备应当有各自的接地连接,不应采用汇流排线,以避免引起干扰的耦合效应的发生。②屏蔽部件的接地:屏蔽部件应使用宽金属带作接地线,多点接地,与接地极良好连接。③屏蔽电缆的接地:电缆的屏蔽外皮要妥善接地。第103页,共131页,星期六,2024年,6月2.接地系统的设计与实施(2)接地极接地极的结构设计型式①埋置接地铜板②埋置接地格网铜板③埋置嵌入接地棒竖立埋横立埋平埋第104页,共131页,星期六,2024年,6月①埋置接地铜板将约2m2的铜板埋在土壤中,接地线良好地连接在接地铜板上。第105页,共131页,星期六,2024年,6月①埋置接地铜板——竖立埋(图4-6)图4-6竖立埋铜板第106页,共131页,星期六,2024年,6月①埋置接地铜板——横立埋(图4-7)图4-7横立埋铜板第107页,共131页,星期六,2024年,6月①埋置接地铜板——平埋(图4-8)图4-8平埋铜板第108页,共131页,星期六,2024年,6月②埋置接地格网铜板(图4-9)在一块2m2的铜板上立焊#字形铜板,使其成为格网结构,而后埋入土壤中。第109页,共131页,星期六,2024年,6月②埋置接地格网铜板(图4-9)图4-9接地格网铜板第110页,共131页,星期六,2024年,6月③埋置嵌入接地棒(图4-10)一般将长度为2m、直径为5~10cm的金属铜棒或铁棒打进土壤中,或挖坑埋置,然后将各接地棒上端连接在一起,并与屏蔽体相连接。第111页,共131页,星期六,2024年,6月③埋置嵌入接地棒(图4-10)图4-10接地棒埋置示意图第112页,共131页,星期六,2024年,6月多片(根)单一接地极之间的屏蔽问题板与板(或棒与棒)间存在着相互屏蔽效应,接地极附近的土壤得不到充分利用,泄流面积变小,流散电阻变大,复合接地极中的各个单一接地体间距要大,考虑到施工方便,一般以3m~5m间距为宜。第113页,共131页,星期六,2024年,6月2.接地系统的设计与实施(3)单点接地与多点接地通常采用单点接地,对射频设备本身进行“接地”处理。采用多点接地,对射频场源本身实行屏蔽无论采取单点接地或多点接地,都须注意接地体本身所具有的天线效应问题。第114页,共131页,星期六,2024年,6月2.接地系统的设计与实施射频接地系统设计时的注意点①接地线要尽可能短,以保证接地系统的阻抗足够低;②要保证接地系统有良好的作用,接地应避开1/4波长的奇数倍;③无论何种接地方式都要求有足够厚度,以维持一定的机械强度和耐腐蚀性。第115页,共131页,星期六,2024年,6月3.接地效果中、短波段:接地对电场屏蔽效果的影响很大;对磁场屏蔽效能则无明显影响(表4-21)。短波段:特别是20~30MHz频段以上,接地作用不太明显(表4-22)。微波段:屏蔽接地作用更小。第116页,共131页,星期六,2024年,6月(三)滤波1.滤波的机理机理:在电磁波的所有频谱中分离出一定频率范围内的有用波段。作用:保证有用信号通过的同时阻截无用信号通过,是抑制电磁干扰最有效手段之一。第117页,共131页,星期六,2024年,6月2.滤波器滤波器是由电阻、电容和电感组成的一种网络器件。第118页,共131页,星期六,2024年,6月功能:具有分离频带作用的无源选择性网络,能够从输入端(或输出端)电流的所有频谱中分离出一定频率范围内有用电流的能力;可有效对付电磁干扰信号的传导和某些辐射干扰注意点:电源网络的所有引入线在屏蔽室入口处必须装设滤波器。若导线分别引入屏蔽室,则要求对每根导线都必须进行单独滤波。2.
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