Yaygın koruyucu malzemeler nelerdir?
Ekranlama, elektromanyetik enerjinin iletimini engellemek veya azaltmak için ekranlama kullanan bir teknolojidir ve elektromanyetik girişimi bastırmanın önemli yollarından biridir. Elektromanyetik koruma genel olarak üç türe ayrılabilir: elektrostatik koruma, manyetostatik koruma ve yüksek frekanslı elektromanyetik alan koruma. Üç çeşit korumanın amacı, dış elektromanyetik alanın korunması gereken belirli bir alana girmesini engellemektir. Prensip, dış alanın etkisini dengelemek için dış alanın indüksiyonunu koruma etkisini kullanmaktır. Bununla birlikte, kalkanlanacak alanın farklı özelliklerinden dolayı, kalkan kabuğu malzemesi ve kalkan etkisi için gereksinimler de farklıdır.
Farklı malzemeler ve farklı malzeme kalınlıkları, elektromanyetik dalgalar üzerinde farklı soğurma etkilerine sahiptir.
Alüminyum folyo Mylar: Alüminyum folyo Mylar, hammadde olarak yumuşak alüminyum folyo ve polyester film kullanır ve gravür kaplama ile birleştirilir. Alüminyum folyo Mylar olgunlaştıktan sonra kesilir ve rulo haline getirilir. Formüle edilebilir ve yapıştırılabilir ve alüminyum folyo Mylar kalıp kesiminden sonra ekranlama ve topraklama montajı için kullanılabilir. Alüminyum folyo Mylar bant, esas olarak iletişim kablolarının parazit perdesinde kullanılır. Alüminyum folyo Mylar şunları içerir: tek taraflı alüminyum folyo, çift taraflı alüminyum folyo, kanatlı alüminyum folyo, sıcakta eriyen alüminyum folyo, alüminyum folyo bant, alüminyum-plastik kompozit bant; alüminyum katman mükemmel iletkenlik sağlar, Koruma etkinliği ve korozyon direnci çeşitli gereksinimlere uyum sağlayabilir, koruma aralığı esas olarak 100K-3GHz'dir ve ardından sıcakta eriyen alüminyum folyo Mylar, sıcakta eriyen bir yapışkan tabakasıyla kaplanır alüminyum folyo ve kablonun temas ettiği yüzeyde. Yüksek sıcaklıkta ön ısıtma durumunda, sıcakta eriyen yapışkan, kablonun koruma performansı için yararlı olan kablo çekirdeği yalıtımı ile sıkıca sarılabilir, sıradan alüminyum folyo yapışkan değildir, sadece kablo çekirdeğine sarılır. yalıtım, kablo Ekranlama performansı zayıf.

Özellikler ve uygulama alanları:
Alüminyum folyo Mylar esas olarak yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaları korumak, yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaların kabloların iletkenleriyle temasını önlemek ve ardından indüklenmiş akımlar oluşturmak ve paraziti artırmak için kullanılır. Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon yasasına göre, yüksek frekanslı elektromanyetik dalga alüminyum folyoya dokunduğunda, elektromanyetik dalga alüminyum folyonun yüzeyine yönelecek ve indüklenmiş bir akım oluşturacaktır. Bu sırada, indüklenen akımın iletilen sinyale müdahale etmesini önlemek için indüklenen akımı toprağa yönlendirmek için bir iletkene ihtiyaç vardır. Koruyucu tabaka olarak alüminyum folyo kullanılan teller, genellikle alüminyum folyo tekrarlama oranının yüzde 25'ten az olmamasını gerektirir. Şu anda en fazla sayıda uygulama ağ kablolaması üzerindedir. Bu tür ağ kablosu esas olarak hastanelerde, fabrikalarda ve güçlü elektromanyetik radyasyona veya çok sayıda güçlü elektrikli ekipmana sahip diğer yerlerde kullanılır; ayrıca, hükümet ve ağ güvenliği için yüksek gereksinimleri olan diğer alanlarda da kullanılır.

Bakır/alüminyum-magnezyum altın tel ve diğer örgülü ağlar (metal ekranlama): metal ekranlama, metal tellerin örgü ekipmanı aracılığıyla belirli bir dokuma yapısında örülmesiyle yapılır. Koruyucu malzemeler genellikle bakır teller (kalaylı bakır teller), alüminyum alaşımlı teller, bakır kaplı alüminyum, bakır bant (bakır-plastik bant), alüminyum bant (alüminyum-plastik bant), çelik bant ve metal örgüye karşılık gelen diğer malzemelerdir. , farklı yapısal parametreler farklı koruma özelliklerine sahiptir ve örgülü tabakanın koruma etkinliği sadece metalin kendisinden farklı değildir. Elektriksel iletkenlik ve manyetik geçirgenlik gibi yapısal parametrelerle ilişkilidir ve ne kadar çok katman olursa, kapsama alanı o kadar büyük olur, örgü açısı o kadar küçük olur, örgü katmanının ekranlama performansı o kadar iyi olur, örgü açısı {{4} arasında kontrol edilmelidir. } derece, tek Katmanlı dokuma için, kaplama oranı tercihen yüzde 80'in üzerindedir, böylece histerezis kaybı, dielektrik kaybı, direnç kaybı vb. mekanizmalar yoluyla ısı enerjisine, potansiyel enerjiye ve diğer enerji biçimlerine dönüştürülebilir. Gereksiz enerjiyi tüketin ve elektromanyetik dalgaların etkisinin korunmasını ve emilmesini sağlayın. Dokuma örgü genellikle düşük frekanslı elektromanyetik dalga girişimini önlemek için kalaylı yuvarlak bakır tel veya alüminyum-magnezyum altın tel ile dokunur ve çalışma prensibi alüminyum folyo ile aynıdır. Örgülü ağ kullanan korumalı ağ kablosu, örgülü ağ yoğunluğunun genellikle en az yüzde 80'den fazla olmasını gerektirir. Bu tür örgülü ağ, esas olarak çok sayıda ağ kablosunun aynı yuvaya döşendiği yerlerde kullanılır, bu da çok sayıda ağ kablosu arasında oluşan harici paraziti azaltabilir. Ek olarak, tel çiftlerinin bükümlü uzunluğunu artırmak ve kabloların büküm uzunluğu gereksinimlerini azaltmak için tel çiftleri arasında ekranlama için de kullanılabilir.

Kablo ekranlama malzemelerinin türleri ve uygulama eğilimleri
Kablo ekranlama malzemelerinin iki ana türü vardır. Birincisi, malzemeyi genellikle belirli bir direnç aralığında belirli bir düzeyde koruma performansına sahip bir yarı iletken polimer malzeme olarak adlandırmamızdır. Sınıflandırma standardı, iç malzemenin iletken prensibidir. Malzemenin kendisi elektriksel iletkenliğe sahipse yapısal tip, ekranlama girişimi ise dolgu yoluyla kompozit tip olarak adlandırılır. Hem yapısal hem de kompozit yarı iletken polimer malzemeler, kablo yapısında kullanılan en önemli ekranlama malzemeleridir. Bunun nedeni, yarı iletken polimer malzemelerin yalnızca elektromanyetik girişimi korumakla kalmayıp, aynı zamanda diğer doğal hasarlara karşı da güçlü bir dirence sahip olmasıdır. Özellikle yıldırım çarpmalarına dayanma kabiliyeti, uçak kabloları gibi özel uygulama senaryolarında yaygın olarak kullanılmasını sağlayabilir. Yarı iletken polimer malzemelerin üretim süreci nispeten karmaşıktır ve maliyeti nispeten yüksektir. Bu nedenle yarı iletken polimer malzemeler yüksek maliyet gerektirmektedir. İkinci tip, esas olarak bir koruyucu ağ oluşturmak için ana malzeme olarak metal telin kullanılmasını ifade eden metal tel dokumadır. Manyetik girişime karşı bağışıklık için kablo koruma malzemesi. HDMI2.1 ve USB4 gibi ekranlama gerektiren kablolarda örgülü ekranlama malzemesi olarak kullanılan metal teller çoğunlukla kalaylı bakır tellerdir. Bu malzeme seçim yöntemi, esas olarak kablonun ekranlama performansını iyileştirmek içindir. Aynı zamanda farklı uygulama senaryoları için kablolarda kullanılan tel dokumanın tasarım yapısı dokuma oranı da farklıdır. Genel olarak çok katlı dokumanın etkisi tek katlı dokumadan daha iyidir ve kaplama alanı dokuma açısıyla ters orantılıdır. Yani ekranlama performansını iyileştirmek için dokuma açısını azaltmalı ve kapsama alanını arttırmalıyız. Kısacası, tel korumanın etkili bir şekilde uygulanması, elektromanyetik girişimi korumada iyi bir rol oynayabilir.

Düşük frekanslı kablolar, kablo üretiminde en yüksek oranı oluşturmaktadır. Farklı frekanslardaki kablolar birden fazla topraklama noktasıyla karşılaşırsa, daha fazla gürültü akımı üretilecek ve bu da tüm koruma katmanının iyi parazit önleme etkisine elverişli değildir. Tek noktalı topraklamanın koruyucu yöntemi benimsenecekse, parazit akımının koruyucu katmanda kalmasını sağlamak ve böylece elektromanyetik paraziti etkili bir şekilde önlemek için akımın koruyucu katmanda kendi kendine iptal edilebilmesi sağlanmalıdır. . Uygulama bileşenlerinin harici topraklama yönteminin etkisi nedeniyle, bazı kabloların dahili ekranlama yöntemi genellikle iki noktalı topraklama yöntemini benimser. Bunun başlıca nedeni, iki noktalı topraklama koruma yönteminin, kablonun içindeki manyetik alan tarafından döndürülen akımı dışa aktarabilmesi ve böylece akımı azaltabilmesidir. Rahatsızlığın gücü. Yüksek frekans kablolarında normal akım iletimini ciddi şekilde etkileyen kaçak kapasitans genellikle yüksek frekans kablolarında oluşma olasılığı daha yüksektir ve tek noktalı topraklama ve iki noktalı topraklama yöntemleri bu sorunu etkili bir şekilde çözemez. Bu nedenle, yüksek frekanslı kablolarda Çok noktalı topraklamanın ekranlama yöntemi sistemde benimsenmelidir. Yüksek frekanslı kablolarda, hat içindeki girişim akımı birden fazla frekansa sahiptir ve girişim etkisini doğrudan ikiye katlayan ve tüm hattın normal çalışmasına elverişli olmayan yüzey konsantrasyonu özelliklerine sahiptir. Çok noktalı topraklama yöntemi, koruyucu katmandaki empedansı azaltabilir, gürültü akımının girişimini azaltabilir, böylece genel koruma etkisini iyileştirebilir.

Veri hattının koruyucu tabakası esas olarak bakır ve alüminyum gibi manyetik olmayan malzemelerden, genellikle örgülü bakır ağdan (alüminyum-magnezyum örgülü ağ) veya bakır demirlemeden (alüminyum demirleme vb) yapılır ve kalınlıkları çok incedir, kullanım sıklığı konusunda metal malzemelere göre çok daha küçüktür. Cilt derinliği. Açıklanması gereken bir nokta, bir ucunun devrenin sinyal toprağına bağlanması gerektiğidir, çünkü koruyucu tabakanın etkisi esas olarak elektrik alanı ve manyetik alanın metal tarafından yansıması ve emilmesinden kaynaklanmaz. kendisi, ancak koruyucu katmanın topraklanması nedeniyle. Farklı formlar, koruma etkisini doğrudan etkileyecektir. Elektromanyetik koruyucu malzemelerin gelecekteki gelişme eğilimi, daha yüksek koruma verimliliği, daha geniş koruma frekansı ve daha iyi kapsamlı performans yönünde gelişmek olacaktır. Elektromanyetik ekranlamada çeşitli yeni malzemelerin yenilikçi uygulamaları daha fazla geliştirilecektir. Gelecekteki teknolojik gelişmede, iyi iletkenlik, basit işleme teknolojisi, yüksek maliyet performansı ve seri üretime uygunluk açısından elektromanyetik ekranlama gelişecektir. Ne tür bir elektromanyetik koruma malzemesinin kullanılacağını seçerken dört faktör göz önünde bulundurulmalıdır: koruma etkinliği gereksinimleri ve çevresel sızdırmazlık gereksinimleri olup olmadığı, Kurulum yapısı gereksinimleri, mekanizmaya göre maliyet gereksinimleri elektrik alan koruması, manyetik alan koruması olarak ayrılabilir. ve elektromanyetik alan koruması.






