电磁兼容的电路板设计隔离和屏蔽有什么区别?

电磁屏蔽理论_百度百科
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电磁屏蔽理论
电磁屏蔽(electromagnetic shield )是指利用导电材料或铁磁材料制成的部件对大汽轮发电机定子铁心端部进行屏蔽,以降低由定子绕组端部漏磁在结构件中引起的附加损耗与局部发热的措施。在通信方面屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。
电磁屏蔽理论简述
防止或者减少电磁波侵入空间某些部位的措施。通常的办法是用金属网或者金属壳将产生电磁波的区域与需防止侵入的区域隔开。例如某些仪器或仪表常安装在金属箱中,又如高电压实验室的墙壁内及室顶中常埋设有金属的屏蔽网,以防止或减少它所受到的干扰及它对其余区域的干扰。
常选择有较高的电导率和磁导率的导体作为屏蔽物的材料。因为高导电性材料在电磁波的作用下将产生较大的感应电流。这些电流按照将削弱电磁波的透入。采用的金属网孔愈密,直到采用整体的金属壳,屏蔽的效果愈好,但所费材料愈多。高导磁性的材料可以引导磁力线较多地通过这些材料,而减少被屏蔽区域中的磁力线。
电磁波向大块金属透入时将不断衰减,直到衰减为零。衰减的程度随着材料的、及电磁波频率的增加而加大。屏蔽的要求较高时往往采用多层屏蔽。例如有时采用、、电解铜3种材料制成多层屏蔽,以满足导电、导磁等要求。
但是实现完全的屏蔽是很难办到的,因为被屏蔽的区域与其余区域之间往往仍需要有电路的连接,引线与引线、引线与外壳之间总存在着绝缘间隙,仍然为电磁波提供通道。即使对于完全封闭的金属壳,在频率极低的外部电磁场作用下,理论上内部的磁通密度并不为零。
电磁屏蔽理论导电介质中传播
电磁场在导电介质中传播时,其场量(E和H)的随距离的增加而按指数规律衰减。从能量的观点看,电磁波在导电介质中传播时有能量损耗,因此,表现为场量振幅的减小。导体表面的场量最大,愈深入导体内部,场量愈小。这种现象也称为趋肤效应。利用趋肤效应可以阻止高频电磁波透入良导体而作成电磁屏蔽装置。它比静电、更具有普遍意义。
电磁屏蔽是抑制干扰,增强设备的可靠性及提高产品质量的有效手段。合理地使用电磁屏蔽,可以抑制外来高频电磁波的干扰,也可以避免作为干扰源去影响其他设备。如在收音机中,用空芯铝壳罩在线圈外面,使它不受外界时变场的干扰从而避免杂音。音频馈线用也是这个道理。示波管用铁皮包着,也是为了使杂散电磁场不影响电子射线的扫描。在金属屏蔽壳内部的元件或设备所产生的高频电磁波也透不出金属壳而不致影响外部设备。
电磁屏蔽理论材料
用什么材料作电磁屏蔽呢?因电磁波在良导体中衰减很快,把由导体表面衰减到表面值的1/e(约36.8%)处的厚度称为趋肤厚度(又称透入深度),用d表示,有
其中μ和σ分别为屏蔽材料的磁导率和电导率。若电视频率f=100MHz,对铜导体(σ=5.8×107/·m,μ≈μo=4π×10-7H/m)可求出d=0.00667mm。可见良导体的电磁屏蔽效果显著。如果是铁(σ=107/·m)则d=0.016mm。如果是铝(σ=3.54×107/·m)则d=0.0085mm。
电磁屏蔽理论屏蔽作用
为了得到有效的屏蔽作用,屏蔽层的厚度必须接近于屏蔽物质内部的电磁波波长(λ=2πd)。如在收音机中,若f=500kHz,则在铜中d=0.094mm(λ=0.59mm)。在铝中d=0.12mm(λ=0.75mm)。所以在收音机中用较薄的铜或铝材料已能得到良好的屏蔽效果。因为电视频率更高,透入深度更小些,所需屏蔽层厚度可更薄些,如果考虑机械强度,要有必要的厚度。在高频时,由于铁磁材料的和涡流损失较大,从而造成谐振电路品质因素Q值的下降,故一般不采用高磁导率的磁屏蔽,而采用高电导率的材料做电磁屏蔽。在电磁材料中,因趋肤电流是涡电流,故电磁屏蔽又叫涡流屏蔽。
在工频(50Hz)时,铜中的d=9.45mm,铝中的d=11.67mm。显然,采用铜、铝已很不适宜了,如用铁,则d=0.172mm,这时应采用铁磁材料。因为在铁磁材料中电磁场衰减比铜、铝中大得多。又因是低频,无需考虑Q值问题。可见,在低频情况下,电磁屏蔽就转化为静磁屏蔽。
电磁屏蔽和静电屏蔽有相同点也有不同点。相同点是都应用高电导率的金属材料来制作;不同点是静电屏蔽只能消除电容耦合,防止静电感应,屏蔽必须接地。而电磁屏蔽是使电磁场只能透入屏蔽体一薄层,借涡流消除电磁场的干扰,这种屏蔽体可不接地。但因用作电磁屏蔽的导体增加了静电耦合,因此即使只进行电磁屏蔽,也还是接地为好,这样电磁屏蔽也同时起静电屏蔽作用。
综上所述,静电屏蔽、静磁屏蔽、电磁屏蔽的物理内容、物理条件、屏蔽作用是不同的,所用材料也要从具体情况出发。但它们都是屏蔽电磁场,是有本质联系的。
电磁屏蔽理论电磁屏蔽技术
电磁屏蔽就是以金属隔离的原理来控制电磁干扰由一个区域向另一区域感应和辐射传播的方法。屏蔽一般分为两种类型:一类是静电屏蔽,主要用于防治静电场和恒定磁场的影响,另一类是电磁屏蔽,主要用于防止交变电场、交变磁场以及交变电磁场的影响。
电磁屏蔽理论基本要点
静电屏蔽应具有两个基本要点,即完善的屏蔽体和良好的接地。电磁屏蔽不但要求有良好的接地,而且要求屏蔽体具有良好的导电连续性,对屏蔽体的导电性要求要比静电屏蔽高得多。因而为了满足电磁兼容性要求,常常用高导电性的材料作为屏蔽材料,如铜板、铜箔、铝板、铝箔、钢板或金属镀层、导电涂层。在实际的屏蔽中,电磁屏蔽效能更大程度上依赖于机箱的结构,即导电的连续性。机箱上的接缝、开口等都是电磁波的泄漏源。穿过机箱的电缆也是造成屏蔽效能下降的主要原因。解决机箱缝隙电磁泄漏的方式是在缝隙处用电磁密封衬垫。电磁密封衬垫是一种导电的弹性材料,它能够保持缝隙处的导电连续性。常见的电磁密封衬垫有导电橡胶、双重导电橡胶、金属编织网套、螺旋管衬垫、定向金属导电橡胶等。
机箱上开口的电磁泄漏与开口的形状、辐射源的特性和辐射源到开口处的距离有关。通过适当的设计开口尺寸和辐射源到开口的距离能够改善屏蔽效能的要求。通风口可使用穿孔金属板,只要孔的直径足够小,就能够达到所要求的屏蔽效能。当对通风量的要求高时,必须使用截止波导通风板(蜂窝板),否则不能兼顾屏蔽和通风量的要求。如果对屏蔽要求不高,并且环境条件较好,可以使用铝箔制成的蜂窝板。这种产品的价格低,但强度差,容易损坏。如果对屏蔽的要求高,或环境恶劣(如军用环境),则要使用铜制或钢制蜂窝板,这种产品各方面性能优越,但价格高昂。诸如计算机显示屏等,即要满足视觉需要,又要满足防电磁泄漏要求。通常在显示屏前加装高性能屏蔽视窗。屏蔽机箱上绝不允许有导线直接穿过。当导线必须穿过机箱时,一定要使用适当的滤波器,或对导线进行适当的屏蔽。干扰抑制滤波技术滤波技术的基本用途是选择信号和抑制干扰,为实现这两大功能而设计的网络都称为滤波器。通常按功用可把滤波器分为信号选择滤波器和电磁干扰(EMI)滤波器两大类。信号选择滤波器是以有效去除不需要的信号分量,同时是对被选择信号的幅度相位影响最小的滤波器。
电磁屏蔽理论电磁干扰滤波器
是以能够有效抑制电磁干扰为目标的滤波器。电磁干扰滤波器常常又分为信号线EMI滤波器、电源EMI滤波器、印刷电路板EMI滤波器、反射EMI滤波器、隔离EMI滤波器等几类。线路板上的导线是最有效的接收和辐射天线,由于导线的存在,往往会使线路板上产生过强的电磁辐射。同时,这些导线又能接受外部的电磁干扰,使电路对干扰很敏感。在导线上使用信号滤波器是一个解决高频电磁干扰辐射和接收很有效的方法。脉冲信号的高频成分很丰富,这些高频成分可以借助导线辐射,使线路板的辐射超标。信号滤波器的使用可使脉冲信号的高频成分大大减少,由于高频信号的辐射效率较高,这个高频成分的减少,线路板的辐射将大大改善。电源线是电磁干扰传入设备和传出设备主要途径。通过电源线,电网上的干扰可以传入设备,干扰设备的正常工作
同样,设备的干扰也可以通过电源线传到电网上,对网上其它设备造成干扰。为了防止这两种情况的发生,必须在设备的电源入口处安装一个,这个滤波器只容许设备的工作频率(50Hz,60Hz,400Hz)通过,而对较高频率的干扰有很大的损耗,由于这个滤波器专门用于设备电源线上,所以称为电源线滤波器。电源线上的干扰电路以两种形式出现。一种是在火线零线回路中,其干扰被称为差模干扰。另一种是在和火线、零线与地线和大地的回路中,称为共模干扰。通常200Hz以下时,差模干扰成分占主要部分。1MHz以上时,共模干扰成分占主要成分。电源滤波器对差模干扰和共模干扰都有抑制作用,但由于电路结构不同,对差模干扰和共模干扰的抑制效果不一样。所以滤波器的技术指标中有差模插入损耗和共模插入损耗之分。
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清除历史记录关闭双层屏蔽的意义
双层屏蔽的意义
&&&&& 以计算机技术为主的电子技术和通信技术的飞速发展和广泛应用,为我们的生产生活带了极大的便利,各种各样的电子产品也深入到社会的每一个角落,为人们的生活时时刻刻提供实时的资讯。
&&&&& 与此同时,各种电子电器产品所产生的电磁辐射也困扰着我们。对于其本身而言,这种电磁辐射是正常和合乎常规
&&&&& 以计算机技术为主的电子技术和通信技术的飞速发展和广泛应用,为我们的生产生活带了极大的便利,各种各样的电子产品也深入到社会的每一个角落,为人们的生活时时刻刻提供实时的资讯。
&&&&& 与此同时,各种电子电器产品所产生的电磁辐射也困扰着我们。对于其本身而言,这种电磁辐射是正常和合乎常规的,但对其它仪器、设备,尤其是精度较高的仪器设备而言,其影响就很有害了,并将其称之为电磁干扰。另外在计算机网络系统中,这些辐射中携带有计算机正在进行处理的数据信息,使用专门的接收设备将这些电磁辐射接收下来,经过处理,就可恢复还原出原信息,所以其产生的辐射是最容易造成泄密。据有关报道,目前部分国家已研制出能在一公里之外接收还原计算机电磁辐射信息的设备,这种信息泄露的途径使敌对者能及时、准确、广泛、连续而且隐蔽地获取情报。
&&&&& 在美国和欧洲计算机应用比较早,计算机设备的辐射问题早已有研究,在1967年的计算机年会上美国科学家韦尔博士发表了阐述计算机系统脆弱性的论文,总结了计算机四个方面的脆弱性,即:通信线路的辐射;处理器的辐射;转换设备的辐射;输出设备的辐射。
&&&&& 计算机电磁辐射泄密问题也引起了各个国家的高度重视,要防止这些信息在空中传播,必须采取防护和抑制电磁辐射泄密的专门技术措施,这方面的技术措施有: Tempest技术、干扰技术和屏蔽技术。
&&&&& TEMPEST技术,又称计算机信息泄漏安全防护技术,是取瞬态电磁辐射标准英文Transient Electromagnetic Pulse Emanation Standard的缩写;TEMPEST最早起源于美国国家安全局的一项绝密计划,它是控制电子设备泄密发射的代号。该项计划主要包括:电子设备中信息泄漏(电磁、声)信号的检测;信息泄露的抑制。TEMPEST技术研究的主要内容包括:技术标准及规范研究;测试方法及测试仪器设备研究;防护及制造技术研究;服务、咨询及管理方法研究。TEMPEST技术采用的主要措施包括:滤波、屏蔽、干扰、接地、隔离等措施,而且这些措施也可以结合起来使用。
&&&&& 目前,在计算机信息系统中的防范为TEMPEST 技术,其主要手段有电磁屏蔽与电磁干扰,而现实中又主要采用的是电磁屏蔽技术。
&&&&& 电磁屏蔽主要目的是用来防止高频电磁场的影响,从而有效地控制电磁波从某一区域向另一区域进行辐射传播。其基本原理是采用低电阻值的导体材料,利用电磁波在屏蔽体表面的反射,在导体内部的吸收及传输过程中的损耗而产生屏蔽作用。通常采用导电性、导磁性较好的材料把所需屏蔽的区域与外部隔离开。
&&&&& 屏蔽体的有效性是用屏蔽效能来度量的,屏蔽效能(SE)的定义是:在电磁场中同一地点无屏蔽时的电磁场强度与加屏蔽体后的电磁场强度之比,它表明了屏蔽体对电磁波的衰减程度。常用分贝数(dB)表示。
&&&&& SE=A+R+B
&&&&& 式中:A为吸收损耗;
&&&&& R为反射损耗;
&&&&& B为多次反射损耗。
&&&&& 由以上公式不难发现,屏蔽材料直接影响屏蔽效能。实验表明:频率超过5MHz的电磁波只能透过38&m厚的铝箔。如果屏蔽层的厚度超过38&m,就如美国Albertson的F2TP电缆为双层铝箔屏蔽线缆(如图1所示,其中铝箔1厚度为25U 铝面朝外,铝箔2厚度为50U 铝面朝内,地线1/0.50TC),高达75U的屏蔽厚度,使电缆几乎达到全频段抗电磁干扰的能力。
&&&&& 综合布线系统是计算机网络的基础,其性能直接关系到系统的可靠性、安全性、可扩展性以及数据处理能力等。
&&&&& 综合布线系统是应用在商业楼宇、住宅楼工厂车间等,其存内部在配电箱和配电网产生的高频干扰、大功率电动机电火花产生的谐波干扰、荧光灯管、电子启动器、电源开关、电话网的振铃电流、信息处理设备产生的周期性脉冲以及家用电器等均会产生干扰源,如下表所示。
  综合布线系统在楼宇外部存在雷达、无线电发射设备、移动电话基站、高压电线、电气化铁路、雷击区等干扰源。在电磁干扰比较大的工矿、机场、地铁;在信息保密的军队、警察、政府机构、高科技研发机构,以及在严格限制电磁干扰的医院(储如磁共振等精密医疗仪器),对于整个计算机网络的安全可靠性的要求更加明确。储如此类处于较高电磁场强度的环境应采用屏蔽系统。
  屏蔽线缆的选择在整个屏蔽综合布线系统中显得非常重要,这不仅仅是由于数据信号大部分时间都在线缆上传导,更是因为屏蔽线缆做为水平子系统,连接工作终端与配设备间的唯一通道,跨越楼宇内部很多区域和其它有源设备,其产生的影响更大。
  市场上铝箔屏蔽线缆有很多,常规屏蔽线缆铝箔包裹芯线的方式都是斜包方式,即铝箔按一定的斜角缠绕在芯线上。而芯线在高速总绞的过程中,会有一定的晃动,而且屏蔽线缆在施工时,由于铝箔带在拖放的时候,也会有时慢时快的现象出现,特别在转角外,很容易就会使包层产生翘角,这种现象无论是铝箔带左包或右包,或者双层铝箔左右同时包,都会发生。并且当包层的重叠率不够时,其翘角就会形成一个电磁泄露点,导致屏蔽效果大打折扣。如下图所示:
  Albertsons双层铝箔屏蔽,内层铝箔使用25U软铝箔斜包,外层铝箔使用50U厚铝箔直包方式,有效解决翘角问题,并且直包重叠率超过周长的15%,大大增加屏蔽效果,做到真正意义上的屏蔽线缆,保证用户的信号传输不受干扰或外泄。
  另外,如果屏蔽体不完整,将导致电磁场泄漏。特别是电磁场屏蔽,它利用屏蔽体在高频磁场的作用下产生反方向的涡流磁场与原磁场抵消而削弱高频磁场干扰。如果屏蔽体不完整,涡流的效果降低,即屏蔽的效果大打折扣。
  屏蔽电缆的屏蔽层由两层导电面相对的铝箔组成,双层导电层相对的屏蔽结构不仅改善了电缆的屏蔽性能,也防止由于施工安装过程中的意外导致屏蔽层不完整,同时安装方便。F2TP电缆采用了双层斜包+直包的铝箔屏蔽结构:即在电缆4芯绞线的外面斜包一层25&m厚的铝箔,铝面朝外;再直包一层50&m厚的铝箔,铝面朝内。这样既可以避免电缆弯曲或受热时屏蔽层出现微小的缝隙,又提高了屏蔽效果,同时使接地更加方便、可靠。
  从EMC (电磁兼容)的方面考虑,电缆的屏蔽层必须与大面积的金属表面环绕接触,即所谓的360℃接地。双层屏蔽由两层相对的铝箔包裹着4对导体的构成,它的屏蔽原理不同于UTP双绞的平衡抵消原理,而是利用金属对电磁波的反射、吸收和趋肤效应(指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布,频率越高,趋肤深度越小)有效地防止外部电磁干扰进入电缆,同时也阻止内部信号辐射出去干扰其它设备的工作。
  在电缆端接时?可以非常容易地将电缆外护套和外面一层屏蔽层去掉?露出里面一层屏蔽层?导体层向外。
  正因为双层铝箔结构大大简化了屏蔽电缆的连接?节省了安装时间?使双层铝箔FTP电缆的安装同UTP电缆的安装一样简单。?Grounding 。在双层铝箔屏蔽系统中?只需将里面一层屏蔽层卡(耐克森专利产品Clip-onTM)卡在电缆导线架上即可?以保证屏蔽电缆在配线架和信息插座都实现360℃环绕接地绝对不会产生所谓的&天线效应&。Clip-onTM电缆导线架与模块化配线盘集成在一起,为了达到整个链路内的连续屏蔽?给连接件加上EMC外壳?并配有专门的电缆导线架。 对于10MHz以上的电磁波?利用屏蔽层的反射?吸收及趋肤效应的机理来抵消电磁干扰及电磁辐射?频率越高?屏蔽层的效果越明显。对于低频?小于5MHz 电磁波?则利用双绞线的平衡特性抵消。这种双层铝箔屏蔽电缆的最大特点有两个方面:卓越的屏蔽性能?最大限度地方便用户安装。
  综上所术,人类经济的发展对信息技术的依赖越大,对计算机网络的保密性,安全性要求就越高。并且随着精密仪器设备的不断推广和应用,对其工作环境提出了新的、特定的要求。全面了解电磁辐射的来源和传播途径,采取有效预防措施,改善精密仪器设备的运行环境,是使其稳定工作的先决条件。
  由屏蔽的电缆和屏蔽的元器件所组成的屏蔽结构化布线系统将是最佳选择。
  美国Albertson以其强大的技术实力和严格产品要求,为全球用户提供安全的、可靠性的、稳定的综合布线系统。
&&&&& 以计算机技术为主的电子技术和通信技术的飞速发展和广泛应用,为我们的生产生活带了极大的便利,各种各样的电子产品也深入到社会的每一个角落,为人们的生活时时刻刻提供实时的资讯。
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&&&&& 计算机电磁辐射泄密问题也引起了各个国家的高度重视,要防止这些信息在空中传播,必须采取防护和抑制电磁辐射泄密的专门技术措施,这方面的技术措施有: Tempest技术、干扰技术和屏蔽技术。
&&&&& TEMPEST技术,又称计算机信息泄漏安全防护技术,是取瞬态电磁辐射标准英文Transient Electromagnetic Pulse Emanation Standard的缩写;TEMPEST最早起源于美国国家安全局的一项绝密计划,它是控制电子设备泄密发射的代号。该项计划主要包括:电子设备中信息泄漏(电磁、声)信号的检测;信息泄露的抑制。TEMPEST技术研究的主要内容包括:技术标准及规范研究;测试方法及测试仪器设备研究;防护及制造技术研究;服务、咨询及管理方法研究。TEMPEST技术采用的主要措施包括:滤波、屏蔽、干扰、接地、隔离等措施,而且这些措施也可以结合起来使用。
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&&&&& 电磁屏蔽主要目的是用来防止高频电磁场的影响,从而有效地控制电磁波从某一区域向另一区域进行辐射传播。其基本原理是采用低电阻值的导体材料,利用电磁波在屏蔽体表面的反射,在导体内部的吸收及传输过程中的损耗而产生屏蔽作用。通常采用导电性、导磁性较好的材料把所需屏蔽的区域与外部隔离开。
&&&&& 屏蔽体的有效性是用屏蔽效能来度量的,屏蔽效能(SE)的定义是:在电磁场中同一地点无屏蔽时的电磁场强度与加屏蔽体后的电磁场强度之比,它表明了屏蔽体对电磁波的衰减程度。常用分贝数(dB)表示。
&&&&& SE=A+R+B
&&&&& 式中:A为吸收损耗;
&&&&& R为反射损耗;
&&&&& B为多次反射损耗。
&&&&& 由以上公式不难发现,屏蔽材料直接影响屏蔽效能。实验表明:频率超过5MHz的电磁波只能透过38&m厚的铝箔。如果屏蔽层的厚度超过38&m,就如美国Albertson的F2TP电缆为双层铝箔屏蔽线缆(如图1所示,其中铝箔1厚度为25U 铝面朝外,铝箔2厚度为50U 铝面朝内,地线1/0.50TC),高达75U的屏蔽厚度,使电缆几乎达到全频段抗电磁干扰的能力。
&&&&& 综合布线系统是计算机网络的基础,其性能直接关系到系统的可靠性、安全性、可扩展性以及数据处理能力等。
&&&&& 综合布线系统是应用在商业楼宇、住宅楼工厂车间等,其存内部在配电箱和配电网产生的高频干扰、大功率电动机电火花产生的谐波干扰、荧光灯管、电子启动器、电源开关、电话网的振铃电流、信息处理设备产生的周期性脉冲以及家用电器等均会产生干扰源,如下表所示。
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  屏蔽线缆的选择在整个屏蔽综合布线系统中显得非常重要,这不仅仅是由于数据信号大部分时间都在线缆上传导,更是因为屏蔽线缆做为水平子系统,连接工作终端与配设备间的唯一通道,跨越楼宇内部很多区域和其它有源设备,其产生的影响更大。
  市场上铝箔屏蔽线缆有很多,常规屏蔽线缆铝箔包裹芯线的方式都是斜包方式,即铝箔按一定的斜角缠绕在芯线上。而芯线在高速总绞的过程中,会有一定的晃动,而且屏蔽线缆在施工时,由于铝箔带在拖放的时候,也会有时慢时快的现象出现,特别在转角外,很容易就会使包层产生翘角,这种现象无论是铝箔带左包或右包,或者双层铝箔左右同时包,都会发生。并且当包层的重叠率不够时,其翘角就会形成一个电磁泄露点,导致屏蔽效果大打折扣。如下图所示:
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  另外,如果屏蔽体不完整,将导致电磁场泄漏。特别是电磁场屏蔽,它利用屏蔽体在高频磁场的作用下产生反方向的涡流磁场与原磁场抵消而削弱高频磁场干扰。如果屏蔽体不完整,涡流的效果降低,即屏蔽的效果大打折扣。
  屏蔽电缆的屏蔽层由两层导电面相对的铝箔组成,双层导电层相对的屏蔽结构不仅改善了电缆的屏蔽性能,也防止由于施工安装过程中的意外导致屏蔽层不完整,同时安装方便。F2TP电缆采用了双层斜包+直包的铝箔屏蔽结构:即在电缆4芯绞线的外面斜包一层25&m厚的铝箔,铝面朝外;再直包一层50&m厚的铝箔,铝面朝内。这样既可以避免电缆弯曲或受热时屏蔽层出现微小的缝隙,又提高了屏蔽效果,同时使接地更加方便、可靠。
  从EMC (电磁兼容)的方面考虑,电缆的屏蔽层必须与大面积的金属表面环绕接触,即所谓的360℃接地。双层屏蔽由两层相对的铝箔包裹着4对导体的构成,它的屏蔽原理不同于UTP双绞的平衡抵消原理,而是利用金属对电磁波的反射、吸收和趋肤效应(指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布,频率越高,趋肤深度越小)有效地防止外部电磁干扰进入电缆,同时也阻止内部信号辐射出去干扰其它设备的工作。
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  由屏蔽的电缆和屏蔽的元器件所组成的屏蔽结构化布线系统将是最佳选择。
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