并要使屏蔽罩有足够的厚度课件.ppt
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1、第五章 屏蔽理论及其应用2011-03-14电流-磁场-电场-感应电压.电流-寄生耦合骚扰导致不能正常工作,极为有害 频率100kHz以上时,电路、元件的电磁辐射能力增强,电气、电子设备或系统中就存在着辐射电磁场的寄生耦合骚扰。 屏蔽电磁兼容工程中广泛采用的抑制电磁骚扰的有效方法之一。一般而言,凡是电磁骚扰都可以采用屏蔽的方法来抑制。1、 屏蔽的概念:屏蔽是防止辐射干扰的主要手段。 所谓屏蔽(Shielding)就是采用一定的技术手段(用导电或导磁的材料制成的金属屏蔽体Shield),把电磁骚扰源限制在一定的空间范围内,使骚扰源从屏蔽体的一面耦合或当其辐射到另一面时受到抑制或衰减。2. 屏蔽的
2、目的是:1)采用屏蔽体包围电磁骚扰源,以抑制电磁骚扰源对其周围空间存在的接受器的干扰;2)采用屏蔽体包围接受器,以避免骚扰源对其干扰。3. 屏蔽的关键点:1)屏蔽材料的选择;2)实际屏蔽体的设计。5.1 电磁屏蔽原理5.1.1 电磁屏蔽的类型 1.按采取屏蔽措施的对象分为: 主动屏蔽:把干扰源置于屏蔽体之内,防止电磁能量 和干扰信号泄漏到外部空间。 被动屏蔽:把敏感设备置于屏蔽体内,使其不受外部 干扰的影响。2、屏蔽按场的类型可分为 电场屏蔽:静电屏蔽/交变电场屏蔽 磁场屏蔽:静磁屏蔽(恒定磁场屏蔽)/交变磁场屏蔽 电磁场屏蔽 5.1.2 静电屏蔽 电磁场理论表面,置于静电场中的导体,在静电平
3、衡的条件下,具有下列性质:导体内部任何一点的电场为零;导体表面任何一点的电场强度方向与该点的导体表面垂直;整个导体是一个等位体;导体内部没有静电荷存在,电荷只能分布在导体的表面上。 内部存在空腔的导体,在静电场中也具有上述性质。1)把有空腔的导体置入静电场中,由于空腔导体的内表面无静电荷,空腔空间中也无电场,所以空腔导体起了隔离外部静电场的作用,抑制了外部静电场对空腔空间的骚扰。2)空腔导体接地,见主动屏蔽、屏蔽静电场或变化缓慢的交变电场(例如工频电场, 高压带电作业的均压服)、屏蔽体:良导体壳(金属板、网)、主动屏蔽:屏蔽干扰源,导体壳接地。 只有将空腔屏蔽体接地接地,其外表面感应出的等量正
4、电荷沿接地导线泻放进入接地面,其产生的外部静电场就会消失,才能将静电场源产生的电力线封闭在屏蔽体内部,屏蔽体才能真正起到静电屏蔽的作用真正起到静电屏蔽的作用。、主动屏蔽:屏蔽干扰源,导体壳接地。如右图所示 原理:、对于静电场:B电位为0, 外表面没有电荷分布, 屏蔽是完全的。、A所带的电荷变化时(变化缓 慢的交变电场),接地线中出 现电流,这时: B外表出现电荷分布, 接地电阻不可能完全为0,B的 电位也不为零, B外仍有残留的电场,屏蔽是不完全的。 返回、被动屏蔽:屏蔽敏感设备, 原理上导体壳可以不接地,实际上一般也接地,如右图所示。 原理:空腔屏蔽导体是等位体, 其内部场强为0,不会出现电
5、力线,从而实现静电屏蔽。 外部存在电力线且终止在屏蔽体上 不接地,导体上的缝隙,孔 洞都可能引起电力 线的泄漏,降低屏 蔽效果。 接地,导体壳内、外静电位都为,可防止电力线的 泄漏,提高屏蔽效果。 实际的空腔屏蔽体不可能是完全封闭的理想屏蔽体,如不接地,就会引起外部电力线的入侵,造成直接或间接静电耦合。为了防止这种现象,空腔屏蔽体仍需接地。 综上可见,静电屏蔽必须具有两个基本要点:1. 完整的屏蔽导体;2. 良好的接地。 (5.1.3) 交变电场的屏蔽 骚扰源A和接受器B之间加入屏蔽体S,如右图所示。交变电压源UA,直接耦合电容C3很 小,可以忽略, 屏蔽体上的感应电压: 接受器上的干扰电压:
6、 要使UB减小,必须使C1、C2、ZS减小,只有使ZS0,才能使US0,UB0,即屏蔽体必须良好接地,才能提高屏蔽效果。 111SSASj C ZUUj C Z221BBSsBj C ZUUj CZZ 如果屏蔽导体没有接地或接地不良,那么接受器上的感应骚扰电压比没有屏蔽导体时的骚扰电压还要大,此时骚扰比不加屏蔽体时更为严重。( C1 Ce 、C2 Ce ) 从以上分析可以看出,交变电场屏蔽的基本原理是: 采用接地良好的金属屏蔽体将骚扰源产生的交变电场限制在一定的空间内,从而阻断了骚扰源至接受器的传输途径。 必须注意,交变电场屏蔽 要求:1. 屏蔽体必须是良导体(金、银、铜、铝等);2. 必须有
7、良好的接地。5.1.4 低频磁场屏蔽、屏蔽恒定磁场或变化 缓慢(100kHz以下) 的交变磁场。、屏蔽体:高磁导率 材料例如:硅钢片、 铁板(网)、坡莫合金 (含镍4580 , 少量钼、铜、 铬、钒、锰)、屏蔽原理:利用铁磁材料的高磁导率对骚扰磁场进行分路。磁力线是连续闭合曲线,磁通构成的闭合回路,称为磁路。磁路中两点间的磁阻 空气01,屏蔽壳r103。 Rm壳Rm空气,磁力线集中在屏蔽壳的壁内(聚磁作用),磁通主要通过铁磁材料,而通过空气的磁通将大大减小,从而起到磁场屏蔽效果。 磁屏蔽不可能把磁力线完全集中在屏蔽体内 ,总有一些泄漏,采用双层屏蔽,可以提高屏蔽效果。0mrlRS 图5-7 低
8、频磁场屏蔽(a)线圈所产生的磁通主要沿屏蔽罩通过,即被限制在屏蔽体内,从而使线圈周围的元件、电路和设备不受线圈磁场的影响或骚扰。(b)外界磁通将通过屏蔽体而很少进入屏蔽罩内,从而使外部磁场不致骚扰屏蔽罩内的线圈。 使用铁磁材料作为屏蔽体时要注意下列问题:所用铁磁材料的磁导率u越高,屏蔽罩越厚(即s越大),则磁阻Rm越小,磁屏蔽效果越好。 为了获得更好的磁屏蔽效果,需要选用高磁导率材料,并要使屏蔽罩有足够的厚度,有时需用多层屏蔽。所以,效果良好的铁磁屏蔽往往是既昂贵又笨重。用铁磁材料作的屏蔽罩,在垂直磁力线方向不应开口或有缝隙。因为若缝隙垂直于磁力线,则会切断磁力线,使磁阻增大,屏蔽效果变差。铁
9、磁材料的屏蔽不能用于高频磁场屏蔽。因为高频时铁磁材料中的磁性损耗(包括磁滞损耗和涡流损耗)很大,导磁率明显下降。5.1.5 高频磁场屏蔽1. 屏蔽原理: 利用电磁感应现象在屏蔽体表面所产生的涡流的反磁场来达到屏蔽的目的。 即利用了涡流反磁场对于原骚扰磁场的排斥作用,来抑制或抵消屏蔽体外的磁场。 见P80 图5-8 高频情况下,感应涡流产生的反磁场足以排斥原骚扰磁场,从而起到了磁屏蔽作用,所以导电材料适于高频磁场屏蔽。 感应涡流产生的反磁场任何时候都不可能比感应出这个涡流的那个原磁场还大,所以涡流随频率增大到一定程度后,频率继续升高,涡流就不会再增大了。 频率低时,产生的涡流也小,涡流反磁场也就
10、不能完全排斥原骚扰磁场。所以该屏蔽方法主要用于高频。 2. 屏蔽材料 屏蔽体电阻越小,产生的感应涡流越大,而且屏蔽体自身的损耗也越小。所以,高频磁屏蔽材料需要用良导体,常用铝、铜及铜镀银等。 3. 屏蔽体厚度 高频磁屏蔽一般无须从屏蔽效能考虑屏蔽盒的厚度。 实际中,一般取屏蔽盒的厚度为0.20.8mm。4. 屏蔽盒的缝隙或开口 在垂直于涡流的方向上不应有缝隙或开口。否则会切断涡流。这意味着涡流电阻增大,涡流减小,屏蔽效果变差。 若必须有缝隙或开口,则缝隙或开口应 沿着涡流方向。正确的开口或缝隙对削弱涡流影响较小,对屏蔽效果的影响也较小。 尺寸一般不要大于波长的1/501/100。5. 接地 磁
11、场屏蔽的屏蔽盒是否接地不影响磁屏蔽效果。 与电场屏蔽不同。 当如果将金属导电材料制造的屏蔽盒接地,则它就同时具有电场屏蔽和高频磁场屏蔽的作用。 所以,实际中屏蔽体都应接地。磁屏蔽材料的频率特性5.1.6 电磁屏蔽 通常所说的屏蔽,多半是指电磁屏蔽。 所谓电磁屏蔽是指同时抑制或削弱电场和磁场。电磁屏蔽一般也是指高频交变电磁屏蔽。 交变场中,电场和磁场总是同时存在的。 但频率较低范围内,干扰一般发生在近场,近场中随着干扰源的特性不同,电场分量和磁场分量有很大差别。 高电压小电流骚扰源以电场为主; 低电压高电流骚扰源以磁场为主。 随着频率增高,电磁辐射能力增加,产生辐射电磁场,并趋向于远场骚扰。需要
12、将电场和磁场同时屏蔽,即电磁屏蔽。 采用导电材料制作的且接地良好的屏蔽体,就能同时起到电场屏蔽和磁场屏蔽的作用。对于良导体而言其集肤深度很小,因此电磁屏蔽体无须做得很厚。 当频率在500kHz30MHz范围内,屏蔽材料可选用铝; 当频率大于30MHz,则可选用铝、铜、铜镀银等。一、用于屏蔽高频电磁场二、屏蔽体:导体壳(金属板、网、膜) 原理:以单层金属板为例, 电磁波入射在导体板上。1、在导体板表面发生反射(S2)和透射,2、透射波在导体板中产生感应电流,引起电磁能量的损耗 (S1),3、透射波在导体板内发生多重反射(S3), 所以,总的损耗(屏蔽效果)包括反射损耗S2、吸收损 耗S1和多重反
13、射损耗S3 S S1 S2 S3 dB 设入射波为 10E111010000101 = (2) rER EER、反射系数 导体中振幅衰减,衰减常数: 是透入深度。211101010022 = (3)2 ET ETE、透射系数222 113,diEE e、1 (4)f22202 122 12 103210122 10001002042254 (5)()riididER EEET EE eeE 、6、 经导体板吸收衰减后到达界面1,反射和透射, 再经导体板吸收衰减后到达界面2,反射和透, 从 开始,称为导体板内的多重反射 损耗S3 。7、总的透射场强 22 1rE22 1rE33312212201
14、 2022220212001 22220, 14(1) (6) 11()ddddEEENTT eERmR em eETTmm e 递减的等比数列20200307()1 20lg (9)4 377, 2 2.81 10 3.69 10rrrSdBjff 、反射损耗对于平面波良导体 (10)fG1220232222131 (7)(1) dB 20lg(1)20lg20lg 1 (8) ddddEm eSEm eSmem eSSS 屏蔽效果(总的损耗)用表示:反射损耗吸收损耗多重反射损耗7070220000002 G , 5.8 10 1, 1, 3.69 101()1 9 444 20lg 4cu
15、cucucucurGGGfS 是某种金属相对于铜的电导率,可以证明,对于良导体:例:铜( )式中: 10() 168.2 10lg108.2 10lg (11)rrff MHzdBGG把( )式代入273732 1, 1, 108.2 10lg() 101 10 , = 5.8 105.8 108.2 10lg5.8 10() 108.2 10lgrrfGSf MHzdBGSf MHz例: 一定,铜板铁板11()37.6 2 20lg8.686 2 131.4 131.4 ()() (1drrf MHzdBSeddSdfGd mmf MHzGdB铜板的反射损耗比铁板大。、吸收损耗:导体板的厚度
16、,:衰减常数, 对于良导体2)例:f一定, 铜板:rG1、 铁板:rG1 铁板的吸收损耗大。3、导体板内的多重反射损耗 图5中,经反射、吸收后, 已经很小, 一般,若吸收损耗S115dB时,S3可以忽略。当S1较小时(例如:导体板很薄,f很低时),可 以利用上式计算导体板内的多重反射损耗。、几点说明由于电磁屏蔽的基本原理,本质上是利用导体板中所 产生的感应电流的作用,所以屏蔽体上不能在垂直于 电流的方向上开缝,这样就切断了感应电流,降低屏 蔽效果。同时,屏蔽体上的孔洞或缝隙,当有电流从22320lg 1 dSm e22 1rE 其边上流过时,会产生天线效应,同样会导致屏蔽效 果下降。为了保证总
17、的屏蔽效果,屏蔽层的厚度应接近(或大 于)屏蔽层内电磁波的波长 良导体内 例:f5105Hz(0.5MHz),铜板内 0.59mm, f1MHz , 铜板内 0.066mm, f100MHz, 铜板内 0.0066mm, f50Hz, 铜板内 59mm, 铁板内 4.5mm, 在低频时,铁板的屏蔽效果好。 721210rf 四、一些实用的屏蔽技术、金属网屏蔽、金属网的屏蔽效果,主要是利用反射损耗,吸收损耗 比较小。、屏蔽效果:不同的资料上介绍了好几种计算方法,下 面介绍一种计算比较简单的:当金属网的网眼的最大 尺寸b2时, 理论上:若网孔间间距60根以上,孔隙率50以 下,金属网与金属板的反射
18、损耗近似相等。 实际上:由于网线之间接触电阻的影响,实际的屏蔽 效果要低得多,旧金属网,表面生锈,接触 电阻很大,屏蔽效果下降很多。 可采用拉制的金属网或双层金属网提高屏蔽效果。41.5 1020lg () ()SdBb cm f MHz2、薄膜屏蔽、定义:若在某一屏蔽层内传播的电磁波的波长为,屏蔽层的厚度为d,若d4,称为薄膜屏蔽。 一般是在一种衬底材料上喷涂一层金属薄膜。例:f100MHz时,铜膜内0.0066mm, d41.65103mm。 一些微电子器件外面利用真空沉积法形成一层金属薄膜,起屏蔽作用。、屏蔽效果:由于屏蔽层很薄,吸收损耗S1可以忽略, 屏蔽效果主要取决于反射损耗S2。铜
19、薄膜屏蔽效果的计算结果如下页表所示。a、表中给出的是计算的理论值,实际的屏蔽效果要低一些,是由于薄膜的厚度不均匀,屏蔽体(如机箱)上有缝隙或孔洞。 10110Amb、表中的多重反射损耗是负值,是由于 S3可能出现负值,如右图电磁波由空气导体,反射波相位推迟,d0,电磁波由导体空气,相位变化很小, 和 可能反相,多重反射可能使屏蔽效果下降, 表中d较大时,S3也可能是正值。c、 由于薄膜屏蔽层的吸收损耗可以忽略,对低频磁场的 屏蔽效果较差,薄膜屏蔽主要用于高频范围内。2232220lg 1 0 20lg 1dSm edmS 12E1rE3、双层屏蔽 在干扰场很强的情况下,单层屏蔽效果不能满足要求
20、时,可采用双层屏蔽。两层屏蔽材料之间隔开一定的距离(空气或介质),总的吸收损耗有两层屏蔽材料的种类和厚度决定,反射损耗可增大近一倍,可有效地提高总的屏蔽效果,常见的有三种形式,、既屏蔽电场也屏蔽磁场一层非磁性材料,(如铜板、铝板,靠近干扰源,可 增加反射衰减),一层磁性材料(如钢板)。、只屏蔽电场:两层非磁性材料。、只屏蔽磁场:两层磁性材料。、防止屏蔽箱的空腔谐振、空腔谐振 封闭的导体空腔,在微波段称为空腔谐振器(或谐振 腔),关于谐振腔的详细讨论见“电磁场与电磁波” 或“微波技术”课本。 导体空腔的谐振频率:设一矩形空腔,边长分别是l、w、 h(m),谐振频率: 或 其中C为光速:3108m
21、/s,p、m、n0,1,2,p、 m、n中只能有一个为0。 222 2cpmnfHzlwh222150 pmnfMHzlwh 导体空腔的截止频率(最低谐振频率) 设l、wh,则: 或 、防止谐振的措施 干扰场强的频率如果等于屏蔽箱的谐振频率,将使屏 蔽箱内的干扰场强增大很多,使屏蔽效果明显下降。 防止措施: 设计屏蔽箱时,要使其截止频率高于可能出现的干扰场 强的频率。 若不能实现,至少要使可能出现的干扰场强的频率不 等于每个谐振频率。 采用双层屏蔽时,两屏蔽层之间的空腔也可能发生谐振。02211 2cfHzlw02211150 fMHzlw内容回顾:内容回顾: 工程上为了精确,工程上为了精确,
22、 远场区远场区 近场区近场区r102r0.12通常将空间某处的电场与磁场的横向分量的比值称为媒质的波阻抗 电基本振子和磁基本振子远区场远区场的波阻抗为它等于媒质的波阻抗(特征阻抗)。 在自由空间,基本振子的波阻抗可以简化为但是近区场的波阻抗表示式复杂的多,且电基本振子和磁基本振子的近区场的波阻抗表示式完全不同。0W00ZZ120377WZWZEH5.2 屏蔽效能5.2.1 屏蔽效能的表示 屏蔽体的好坏,定量分析和表示屏蔽效果,通常采用屏蔽效能(Shielding Effectiveness)表示屏蔽体对电磁骚波的衰减程度。用于电磁兼容目的的屏蔽体通常能将电磁波的强度衰减到原来的百分之一至百万分
23、之一。 屏蔽效能与屏蔽材料的性能、骚扰源的频率、屏蔽体至骚扰源的距离及屏蔽体上可能存在的各种不连续的形状和数量有关。一般而言,对于近场,电场和磁场的近场波阻抗不相等,电场屏蔽效能和磁场屏蔽效能也不相同; 但是对于远场,电场和磁场是统一的整体,电磁场的波阻抗是一个常数,电场屏蔽效能和磁场屏蔽效能相同。1、屏蔽效能的定义定义为:没有屏蔽时某点的场强与有屏蔽时的场强之比。 T为传输系数00sH120lg 20lg20lgHEHsESESEET或2、屏蔽的两个目的3、屏蔽的作用4、屏蔽体的类型5、屏蔽效能的计算方法5.3 无限长磁性材料圆柱腔的静磁屏蔽效能公式(5-29)表明:磁性材料屏蔽体相对磁导率
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