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              波導窗電磁效能測試優選商家

              發布時間:2020-11-08 09:07  

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              電磁屏蔽

              當電磁波到達屏蔽體表面時,由于空氣與金屬的交界面上阻抗的不連續,對入射波產生的反射。這種反射不要求屏蔽材料必須有一定的厚度,只要求交界面上的不連續;電磁屏蔽屏蔽導電漆就是能用于噴涂的一種油漆干燥形成漆膜后能起到導電的作用,從而屏蔽電磁波干擾的功能。b、未被表面反射掉而進入屏蔽體的能量,在體內向前傳播的過程中,被屏蔽材料所衰減。也就是所謂的吸收;c、在屏蔽體內尚未衰減掉的剩余能量,傳到材料的另一表面時,遇到金屬-空氣阻抗不連續的交界面,會形成再次反射,并重新返回屏蔽體內。這種反射在兩個金屬的交界面上可能有多次的反射。總之,電磁屏蔽體對電磁的衰減主要是基于電磁波的反射和電磁波的吸收。












              電磁屏蔽原理

              電屏蔽的實質是減小兩個設備(或兩個電路、組件、元件)間電場感應的影響。電屏蔽的原理:是在保證良好接地的條件下,將干擾源所產生的干擾終止于由良導體制成的屏蔽體。因此,接地良好及選擇良導體做為屏蔽體是電屏蔽能否起作用的兩個關鍵因素。磁屏蔽的原理是由屏蔽體對干擾磁場提供低磁阻的磁通路,從而對干擾磁場進行分流,因而選擇鋼、鐵、坡莫合金等高磁導率的材料和設計盒、等封閉殼體成為磁屏蔽的兩個關鍵因素。由于輻射源分為近區的電場源、磁場源和遠區的平面波,因此屏蔽體的屏蔽性能依據輻射源的不同,在材料選擇、結構形狀和對孔縫泄漏控制等方面都有所不同。

              電磁屏蔽的原理是由金屬屏蔽體通過對電磁波的反射和吸收來屏蔽輻射的干擾源的遠區場,即同時屏蔽場源所產生的電場和磁場分量。由于隨著頻率的增1高,波長變得與屏蔽體上孔縫的尺寸相當,從而導致屏蔽體的孔縫泄漏成為電磁屏蔽關鍵的控制要素。












              電磁屏蔽室

              電磁屏蔽室就是利用屏蔽材料阻隔或削弱被屏蔽區域與外界的電磁能量傳播。電磁屏蔽的原理是利用屏蔽體對電磁能流的反射、吸收和引導,它與屏蔽結構表面和屏蔽體內部產生的電荷、電流與極化現象密切相關。電磁屏蔽室按照其原理分為電場屏蔽(靜電屏蔽和交變電場屏蔽)、磁場屏蔽(低頻磁場和高頻磁場屏蔽)和電磁場屏蔽(電磁波的屏蔽)。通常所說的電磁屏蔽室是指后一種,就是對電場和磁場同時進行屏蔽。采用的金屬網孔愈密,直到采用整體的金屬殼,屏蔽的效果愈好,但所費材料愈多。

              按照屏蔽作用原理,屏蔽體對屏蔽效能的貢獻分為3部分:

              (1)屏蔽體表面因阻抗失配引起的反射損耗;

              (2)電磁波在屏蔽材料內部傳輸時,電磁能量被吸收引起傳輸損耗或吸收損耗;

              (3)電磁波在屏蔽材料內壁面之間多次反射引起的多次反射損耗。

              由此可以得到影響材料屏蔽效能的3個基本因素,即材料的電導率、磁導率及材料厚度。若干擾源在屏蔽體內部,屏蔽體用來防止干擾場泄露到外部空間,則稱這種屏蔽結構為主動屏蔽。這也是屏蔽材料研究本身所必須關注的問題和突破口。當然,對于電磁屏蔽體結構,其電磁屏蔽室作用還與結構、形狀、氣密性等有關,對于具體問題,還需要考慮被屏蔽的電磁波頻率、場源性質等。












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