Jan 04, 2026 Jäta sõnum

Millised on kaablite elektromagnetiliste häirete (EMI) varjestamise meetodid?

Kaablite marsruutimisel karmides keskkondades tuleb arvestada magnetväljadest tulenevate häiretega. Üldiselt tehakse jõupingutusi häirete vähendamiseks ümbrisel. Millised on elektromagnetiliste häirete (EMI) vähendamise meetodid?


1. Alumiiniumfoolium Mylar

 

Alumiiniumfoolium Mylar on valmistatud pehmest alumiiniumfooliumist ja polüesterkilest, mis on lamineeritud läbi sügavtrükikatte. Pärast alumiiniumfooliumi Mylar kõvenemist lõigatakse see rullideks. Liimi saab reguleerida ja pärast stantsi-lõikamist saab Mylari alumiiniumfooliumit kasutada varjestuse ja maanduse kokkupanekuks.

Alumiiniumfooliumist Mylar-teipi kasutatakse peamiselt sidekaablite häirete varjestamiseks. Alumiiniumfoolium Mylar sisaldab: ühe-poolset alumiiniumfooliumi, kahe-poolset alumiiniumfooliumi, laiendatud alumiiniumfooliumi, sulatatud alumiiniumfooliumi-, alumiiniumfooliumteipi ja alumiinium-plastkomposiitteipi. Alumiiniumkiht tagab suurepärase juhtivuse, varjestuse efektiivsuse ja korrosioonikindluse, kohandudes erinevate nõuetega erinevates ulatustes. Varjestusvahemik on peamiselt 100K kuni 3GHz. Kuumal{10}}sulaval alumiiniumfooliumil Mylar on sulav{11}}liimikiht sellele küljele, kus alumiiniumfoolium kaabliga kokku puutub. Kõrgel -temperatuuril eelkuumutamisel võib sulav{14}}liim tihedalt kaabli südamiku isolatsiooni ümber mähkida, parandades kaabli varjestusvõimet. Tavalisel alumiiniumfooliumil ei ole kleepuvust ja see on lihtsalt mähitud ümber kaabli südamiku isolatsiooni, mille tulemuseks on kaabli halb varjestus.

Alumiiniumfooliumit Mylar kasutatakse peamiselt kõrgsageduslike{0}}elektromagnetlainete varjestamiseks, vältides nende kokkupuudet kaablijuhtidega ja tekitamast indutseeritud voolu, mis võib suurendada läbirääkimist. Faraday elektromagnetilise induktsiooni seaduse kohaselt kipuvad kõrgsageduslikud elektromagnetlained alumiiniumfooliumiga kokku puutudes fooliumi pinnale kleepuma ja tekitama indutseeritud voolu. Sel hetkel on vaja juhti, mis suunaks indutseeritud voolud maapinnale, vältides edastatavate signaalide häirimist. Alumiiniumfooliumi varjestuskihina kasutavate juhtmete puhul on alumiiniumfooliumi kordussagedus tavaliselt vähemalt 25%. Suurim arv rakendusi on praegu võrgukaabelduses, mida kasutatakse peamiselt haiglates, tehastes ja mujal, kus on tugev elektromagnetkiirgus või suur hulk kõrgepingeseadmeid; seda kasutatakse ka valitsuses ja muudes kõrgete võrguturbenõuetega valdkondades.

 

2. Vaskfoolium

 

Vaskfoolium on hea juht, mis kaitseb peamiselt elektromagnetlaineid peegelduse kaudu. Kuid kõrgetel sagedustel võib peegeldus üksi põhjustada elektromagnetlainete korduvat peegeldust, mis võib lõpuks lekkida läbi lünkade. Kuigi vaskfooliumil on suurepärane juhtivus, võib selle halb painduvus ebakorrapärastele pindadele kinnitamisel kergesti põhjustada lünki või halba kontakti, moodustades kanalid elektromagnetilise lekke jaoks. Vaskfooliumil on suurepärane varjestusefekt madala sagedusega-elektromagnetlainete korral, kuid kõrgetel sagedustel võib selle pinnavool (nahaefekt) põhjustada varjestusefekti vähenemist.

 

3. Juhtiv kangas

 

Juhtiv kangas on tavaliselt kootud juhtivatest kiududest, mis mitte ainult ei peegelda elektromagnetlaineid, vaid omavad ka teatud neeldumisvõimet. Selle mitmekihiline struktuur ja kiududevahelised vahed aitavad neelata osa kõrgsagedusliku-elektromagnetlainete energiast, vähendades sekundaarse kiirguse mõju. Juhtival kangal on hea painduvus ja elastsus, mis võimaldab sellel kohanduda täpselt ebakorrapäraste pindadega, minimeerides kehvad kontaktiprobleemid ja suurendades varjestuse tõhusust. Lisaks on juhtival kangal tavaliselt laiem sagedusreaktsiooni vahemik, eriti kõrgetel sagedustel, kus selle põimitud kiudude struktuur aitab kaasa varjestuse tõhususele.

 

4. Vask/alumiinium-magneesiumisulamist traadist punutud võrk (metallist varjestus)

 

Metallist varjestus saavutatakse metalltraatide kudumisega kudumisseadme abil kindlasse kootud struktuuri. Varjestamiseks tavaliselt kasutatavate materjalide hulka kuuluvad vasktraat (tina-kaetud vasktraat), alumiiniumsulamist traat, vask-plakeeritud alumiinium, vaskteip (vask-plastiklint), alumiiniumlint (alumiinium-plastiklint), teraslint ja muud materjalid. Vastavalt metalli kudumisele on erinevatel struktuuriparameetritel erinev varjestusvõime.

Põimitud kihi varjestuse efektiivsus ei ole seotud ainult konstruktsiooniparameetritega, nagu metalli enda juhtivus ja läbilaskvus, vaid sõltub ka kihtide arvust, katvuse määrast ja punumisnurgast. Mida rohkem kihte, seda suurem on katvus ja mida väiksem on punumisnurk, seda parem on punutud kihi varjestus. Punumisnurk peaks olema vahemikus 30-45 kraadi. Ühekihilise punumise puhul on katvus eelistatavalt üle 80%. Sel viisil saab see muundada soovimatut energiat muudeks energialiikideks, näiteks soojuseks ja potentsiaalseks energiaks, kasutades selliseid mehhanisme nagu hüstereesikadu, dielektriline kadu ja takistuse kadu, saavutades elektromagnetlainete varjestuse ja neelamise.

Punutud võrk on tavaliselt valmistatud tinatud ümmargusest vasktraadist või alumiinium{0}}magneesium-kuldtraadist, eelkõige selleks, et vältida madala sagedusega-elektromagnetlainete häireid. Selle tööpõhimõte on sarnane alumiiniumfooliumi omaga. Varjestatud võrgukaablite puhul, mis kasutavad põimitud võrku, peab põimitud võrgu tihedus olema üldjuhul vähemalt 80%. Seda tüüpi põimitud võrku kasutatakse peamiselt kohtades, kus samasse kaablisahtlisse on paigutatud suur hulk võrgukaableid, vähendades välist läbirääkimist suure hulga võrgukaablite vahel. Lisaks saab seda kasutada ka paaridevaheliseks -varjestuseks, suurendades seeläbi paaride keerdpikkust ja vähendades nõudeid kaabli paigaldamise pikkusele.

Küsi pakkumist

whatsapp

Telefoni

E-posti

Küsitlus