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实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**对于电场波,反射损耗已很大了,进入屏蔽体的能量已经很小了,所以可以忽略实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**一般情况下,屏蔽机箱上不同部分的结合处不可能完全接触,只能在某些点接触上,这构成了一个孔洞阵列。缝隙是造成屏蔽机箱屏蔽效能降级的主要原因之一。在实际工程中,常常用缝隙的阻抗来衡量缝隙的屏蔽效能。缝隙的阻抗越小,则电磁泄漏越小,屏蔽效能越高。缝隙处的阻抗:缝隙的阻抗可以用电阻和电容并联来等效。低频时,电阻分量起主要作用;高频时,电容分量起主要作用。由于电容的容抗随着频率的升高降低,因此如果缝隙是主要泄漏源,则屏蔽机箱的屏蔽效能经常随着频率的升高而增加。影响电阻成分的因素:影响缝隙上电阻成分的因素主要有:接触面积(接触点数)、接触面的材料(一般较软的材料接触电阻较小)、接触面的清洁程度、接触面上的压力(压力要足以使接触点穿透金属表层氧化层)、氧化腐蚀等。影响电容成分的因素:根据电容器的原理,很容易知道:两个表面之间的距离越近,相对的面积越大,则电容越大。实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**金属管对于电磁波,具有高频容易通过、低频衰减较大的特性。这与电路中的高通滤波器十分相象。与滤波器类似,波导管的频率特性也可以用截止频率来描述,常用的波导管有矩形、圆形、六角形等,它们的截止频率如下实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽**实践电磁兼容-第三章电磁屏蔽***实际屏蔽体的问题实际机箱上有许多泄漏源:不同部分结合处的缝隙通风口、显示窗、按键、指示灯和电缆线、电源线等影响屏蔽效能的两个因素:屏蔽体的导电连续性和穿过屏蔽机箱的导线(危害更大=辐射+传导)。通风口显示窗键盘指示灯电缆插座调节旋钮电源线缝隙电缆线第31页,共57页,星期日,2025年,2月5日*远场区孔洞的屏蔽效能?llSE=100–20lgl–20lgf+20lg(1+2.3lg(l/h))=0dBH当电磁波入射到一个缝隙孔洞时,其作用相当于一个偶极天线(第二章已讲述)当缝隙的长度达到l=?/2时,其辐射效率最高(与缝隙的宽度无关),它几乎可将激励缝隙的全部能量辐射出去。若l??/2h第32页,共57页,星期日,2025年,2月5日*孔洞在近场区的屏蔽效能在近场区,孔洞的泄漏还与辐射源的特性有关若ZC?(7.9/Df)(电场源):SE=48+20lgZC–20lglf+20lg(1+2.3lg(l/h))若ZC?(7.9/Df)(磁场源)SE=20lg(?D/l)+20lg(1+2.3lg(l/h))ZC=辐射源的阻抗(?),D=孔到源的距离(m),l,h=孔,洞(mm),f=电磁波的频率(MHz)当电场源时,孔洞的泄漏比远场时小(屏蔽效能较高),而当磁场源时,孔洞的泄漏比远场时要大(屏蔽效能较低).(注意:对于磁场源,屏效与频率无关!危害更大!)Dlh第33页,共57页,星期日,2025年,2月5日*缝隙的泄漏高频起主要作用低频起主要作用屏蔽体的导电连续问题影响电阻,电容的因素:接触面积(接触点数)、接触面的材料、接触面的清洁程度、接触面上的压力、氧化腐蚀等。两个表面之间的距离越近,相对的面积越大,则
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