1. 4底板和机壳设计准则
底板和机壳的结构设计,即结构材料和装配技术,常常能决定是否能同工作环境实现EMC。
底板和机壳是为控制设备或功能单元中无用信号通路提供屏蔽的最有效方法。屏蔽的程度取决于结构材料的选择和装配中所用的设计技术两个方面。经过设计的屏蔽仅受设计者在设计接缝、开口、穿透和对底板及机壳的搭接等方面的知识和技巧的限制。
1.4.1屏蔽
屏蔽是对场的处理问题。离场源的距离不同的区域,场的性质不同。一个临界距离是d。
d0=λ/2π≌λ/6
⑴场域划分
粗略划分:d<&l差模电感器ambda;/2π的区域为近场区
d>λ/2π的区域为远场区
严格划分:d<d0/3即d<λ/20的区域为近场区(但实际可扩展到d<&lambd塑封电感a;/1.2π)
d>3 d0=λ/2的区域为远场区
λ/20<d<λ/2的区域为过渡区
⑵场域性质
近场是感应场—静电场和静磁场,对贴片电感外不辐射能量。(法拉第屏蔽处理)
远场是辐射场—E和H矢量在时间上同相而向外辐射能量。(机箱屏蔽处理,特别是电气连续性问题的处理)
过渡区是感应电磁场—场的性质比较复杂。
⑶对设备内部主要是近场问题。
用场论解麦克斯韦方程复杂而不实用,故用近似电路理论处理。即用集中参数电容考察电场引起的耦合,用互感集中参数考察磁场引起的耦合。
①如果波源的电压高、电流小,则电场的作用比磁场的作用明显,可采用电场屏蔽。
②如果波源的电压低、电流大,则磁场起主导作用,应采用磁场屏蔽。
电场屏蔽——用法拉第屏蔽来消除电场的影响。
磁场屏蔽一一使回路1的磁通发生扭曲或将其引向他方,避免与回路2交连来多层电感器消除磁场耦合。
⑷电磁场的屏蔽——电连续的闭合金属箱体,对抗远场和近场。
1.4.2结构材料
⑴适用于底板和机壳的大多数材料是良导体,可以屏蔽电场,如铝、铜等。主要的屏蔽机理是反射信号而不是吸收。
⑵对磁场的屏蔽需要铁磁材料,如高导磁率合金和铁。主要的屏蔽机理是吸收而不是反射。
⑶在强电磁环境中,要求材料能屏蔽电场和磁场两种成分,因此需要结构上完好的铁磁材料。屏蔽效能直接受材料厚度以及搭接和接地方法好坏的影响。
⑷对塑料壳体可以在其内壁喷涂屏蔽层,或在注塑时掺入金属纤维。
1.4.3缝隙
必须尽量减少结构的电不连续性,以便控制经底板和机壳进出的泄漏辐射。提高缝隙屏蔽效能的结构措施包括增加缝隙深度,减少缝隙长度,在接合面加入导电衬垫,在接缝处涂上导电涂料,缩短螺钉间距等。
⑴在底板和机壳的每一条缝和不连续处要尽可能好地搭接。最坏的电搭接处对壳体的屏蔽效能降低起决定性作用。
⑵保证接缝处金属对金属的接触,以防电磁能的泄漏和辐射。
⑶在可能的地方,接缝应焊接,以便接合面连续。在条件受限制的情况下,可用点焊、小间距铆接和螺钉连接来处理。
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