简述电场、磁场、电磁场的屏蔽原理及屏蔽要点

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1、李广录国家广电总局台。【关键词】电场磁场干扰屏蔽场电磁波的屏蔽,屏蔽效能即屏蔽前后空间某点的电磁,,,。现代社会中随着各种电子设备的广泛应用场强度之比常用分贝数表示。给我们的生活和工作带来了惬意与便捷但电子设备工作时有意、无意的电磁辐射及其间的相互干扰么电场解截⋯。也带给了我们无尽的烦恼如何防止电子设备受到,,干扰又能同时阻止其产生干扰正得到我们越来,从场的观点看电屏蔽实质是干扰源发出的电。、、越多地关注和正视本文通过对电场磁场电磁,力线被终止于屏蔽体切断易感受器与干扰源的联,场屏蔽原理的简要介绍有助

2、于明确屏蔽的概念及,系从电路的观点看屏蔽体起着避免或减少干扰,其内涵所在以求更有利于设备的优化配置和正常。源与感受器之间分布电客的藕合作用。有效的工作静电屏蔽一落屏截舞攀本攘念静电干扰分为静电场感应作用和静磁场藕合作用。,当某电子元器件或电路上具有电荷时在其空、、屏蔽就是用导电或导磁材料制成的盒壳,间就会产生电场当这些电荷流动时在其周围空、,板栅等结构形式将电磁千扰场限制在一定的空。间还同时产生磁场这种电场和磁场作用到其周围,,间范围内使干扰场经过屏蔽体时受到很大衰减,邻近的电路或元件时就将产生感应电

3、流和电压这。从而抑制电磁干扰源对相关设备或空间的干扰些感应电流和电压又反过来影响原来电路或元件中。屏蔽是抑制电磁干扰源的有力措施之一从屏。的电流或电压在用电设备中通过电场和磁场产生、蔽的侧重范围可大体分为电屏蔽磁屏蔽和电磁场,。的寄生感应干扰统称为静电干扰屏蔽三种。静电干扰可通过静电屏蔽来抑制,,电屏蔽即对静电或电场的屏蔽防止,设导体带有正电荷则其邻近导体将由,。或抑制寄生电容祸合隔离静电或电场干扰,。于静电感应而带负电荷如图,。,磁屏蔽即磁场屏蔽用于防止磁感应,,如图如果将导体屏蔽屏蔽体外,。抑制寄

4、生电感藕合隔离磁场干扰,侧将感应出与等量的正电荷导体不直接影,电磁场屏蔽用于防止和抑制高频电磁,响导体但导体同样因屏蔽体的电场感应而锄·与三二④了一扰电势一止于图静电场的屏蔽原理示意图,。带负电电力线复杂此时可表示为导体如何才能避免导体的静电干扰呢认瓦。,,,硕如图将屏蔽体接地消除屏蔽体的外电场是。、导体才能免受导体的静电干扰在金属板接地良好的条件下的影响,,、可见将屏蔽体良好接地是防止静电干扰的关可略去不计此时主要是之间迁回金属板的,。,。键接地电阻愈低愈好电力线所形成的分布电容造成的藕合若金属,,

5、,即板足够大则已将趋于零也将趋于零近场电屏蔽。金属板屏蔽了的电场对的影响,,,近场电屏蔽的一种方法就是在感应源与受感器金属板越是靠近将越大将越小之,。间加一接地良好的金属板把感应源的寄生电容故屏蔽体要尽量靠近被屏蔽体,,,短接到地通过抑制寄生电容祸合达到电场屏蔽如果屏蔽体不接地或接地不好则情况又发生。,。的目的了变化如图,电场藕合示例如图设导体为感应源上,。有高频电压导体为近电场的受感器图金属板不接地时的电场辆合图电场中的电容藕合,此时的感应电压可表示为值很小可,设与地之间分布电容为与之间分布不考虑,

6、电容为则受的影响而产生的感应电压可近似为频率很高时二式中认乓羲、,,,,。可视为之间的藕合电容距离越远将越小也将越小也,。,可通过加大的方法来减小大于图中的显然金属板不仅未能起到屏、,、,、。,现在间距离一定可在间加一块接蔽作用反而增大了之间的祸合可见屏,、,,地良好的金属板减小间的电容藕合邵蔽体的良好接地非常的重要接地电阻常要求在以,。。减小如图以下,电场屏蔽可使用任何金属对金属的厚度及其。导电率无特殊要求电路中最常见的电场屏蔽是导,线屏蔽常用接地良好的编织线作为屏蔽层将导线,,包围起来能保护线路避

7、免外部电场干扰同时防。止导线本身产生的电力线向外泄漏图金属板的电场屏蔽蟒。频磁场屏蔽的关键粼雄场舞麟此磁场屏蔽可分低频磁场屏蔽和高频磁场屏蔽两。,类任何载流导体或线圈周围都会产生磁场磁场,图交叉扭绞布线减小磁场干扰随导体电流的变化而变化这种变化的磁场常对周,。作为导线的磁场屏蔽常见形式交叉扭绞布线围的电子线路或敏感器件造成干扰电子线路中常、,和双绞线是利用其特殊结构实现磁场屏蔽的典型例存在有环形布线线圈信号环路等强信号,。,,子如图示图某信号环路中间的环路易形成磁场发射弱信号环路则更易受周围交。。连接

8、导线是构成此环路的主要部分当环路内有交变磁场的干扰,变磁场存在时必将产生感应电势而对信号造成干,又低频磁场的屏蔽原理扰当此电路属于强信号环路时会在其周围产。,,生强的干扰磁场为抑制此种情况的出现可通过对于低频磁场含恒定磁场其屏蔽体的屏,,。改变导线的布线结构如图所示将单一蔽效能远不如电屏蔽和电磁屏蔽当磁场频率低于,,环路分成两个面积相等的交叉回路使得外部干扰时屏蔽措施主要有赖于高磁导率材料所,、磁场产生的感应电势和伴生的感应电流方向正好相起到的磁分路作用

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