Материал: Ю.Е.СЕДЕЛЬНИКОВ - Электромагнитная совместимость

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Эффективность экранирования зависит от электрических па­ раметров материалов, размеров и формы экрана, наличия отвер­ стий и т.д. С позиции ЭМС существенно то, что любой реальный экран характеризуется конечной эффективностью экранирования. Рассмотрим кратко физические факторы, определяющие свойства электромагнитных экранов.

• Сплошные экраны (ближняя зона). Для частот, при которых размеры экрана значительно меньше длины волны, характерно за­ метное различие в ослаблении экраном электрического и магнитно­ го полей. Общий характер зависимости эффективности экранирова­ ния электрической составляющей электромагнитного поля можно по­ яснить следующим образом. Когда/= 0. т.е. в электростатическом поле из-за концентрации зарядов на внешней стороне проводника поле внутри экрана отсутствует: £ээ=°о, в переменном низкочастот­ ном электрическом поле на наружной поверхности экрана возника­ ют электрические токи, вызванные сменой знаков индуцированных зарядов. Их интенсивность возрастает по мере повышения частоты: i = dqldt Соответственно в стенках экрана увеличивается ток. обус­

ловленный сменой знаков индуцированных зарядов. Появление это­ го тока сопровождается возникновением элекгрического поля внут­

ри экрана вследствие конечной его проводимости (рис. 4.3 2-) Эф­ фективность экранирования при этом снижается. При дальнейшем росте частоты все больше проявляется влияние поверхностного эф­ фекта: токи концентрируются у внешней поверхности. В результате напряженность поля внутри экрана снижается, а эффективность эк­ ранирования возрастает: £ээ -» со при f -> со. Характерный вид час­ тотной зависимости £ээ показан на рис. 4.33.

Ток на внешней поверхности экрана

Рис. 4 32. Экранирование электрической составляющей ЭМП

241

Для экранирования электрической составляющей электромаг­ нитного поля наиболее характерно следующее:

-эффективность экранирования тем больше, чем толще эк­ ран и выше проводимость материала;

-существует область частот, для которой эффективность эк­ ранирования имеет наименьшее значение;

-наименьшее значение L_a обычно соответствует частотам по­ рядка 10... 100 кГц.

Рис 4 33 Суммарный эффект экранирования электрических

имагнитных полей:

-электрические поля.----------- плоские волны,------------ магнитные поля

Характер ослабления магнитного поля на низких частотах ока­ зывается иным. В постоянном магнитном поле действенны только

экраны, выполненные из материала с относительной магнитной про­

ницаемостью, большей единицы. Эффект экранирования обуслов­ лен преимущественным замыканием силовых линий маг-

242

битного поля в толще экрана. В переменном поле по мере роста частоты эффективность экранирования возрастает вследствие по­

явления вихревых токов. При дальнейшем увеличении частоты из-

за поверхностного эффекта экранирующие свойства резко улучша­

ются (рис. 4.33).

Для экранирования магнитной составляющей электромагнитно­ го поля наиболее характерно:

-эффективность экранирования L3K тем выше, чем больше толщина стенок и магнитная проницаемость материала;

-эффективность экранирования оказывается наименьшей на низких частотах (когда толщина экрана значительно меньше глу­ бины проникновения электромагнитного поля). Поэтому ослаб­

ление экранами низкочастотных магнитных полей представляет значительные трудности.

• Сплошные экраны {дальняя зона). На более высоких часто­

тах, когда размеры экрана гэ и расстояние г становятся соизмери­ мыми с длиной волны, различие в экранировании электрической и

магнитной составляющих поля исчезает. Вследствие малой глуби­ ны проникновения электромагнитного поля эффективность экра­

нирования сплошными экранами высока и быстро повышается

сростом частоты: L -> оо.

• Несплошные экраны. Практически в любой конструкции по­ верхность экрана не является сплошной. Экраны имеют зазоры, вен­ тиляционные отверстия, люки и т.д. Их наличие снижает эффектив­ ность экранирования. На низких частотах снижение эффективнос­ ти экранирования в первом приближении соответствует отношению площади металлической поверхности экрана к его общей площади. Поэтому на низких частотах несплошной экран может сохранять достаточно высокую эффективность экранирования.

На высоких частотах, когда размеры отверстий становятся со­ измеримыми с длиной волны, влияние отверстий имеет более слож­ ный характер. Внутренняя область экрана представляет собой резо­ натор объемный, обладающий собственными резонансными часто­ тами, и резонатор, возбуждаемый внешним полем через отверстия и зазоры. При резонансе напряженность поля увеличивается вблизи собственных частот этого резонатора, что резко снижает качество экранирования. При неблагоприятных условиях наличие

243

экрана может даже вызвать вблизи этих частот увеличение напря­ женности электрического и магнитного полей. Общий характер за­ висимости экранирующих свойств от размеров отверстий следую­ щий: большим отверстиям соответствует, в среднем, худшая эф­

фективность экранирования, меньшим - лучшая, но с более глубо­ кими выбросами в частной характеристике При отсутствии внутренних резонансов на рассматриваемой частоте значение L.

зависит от электрических размеров отверстия. Наименее благо­

приятен случай, когда размеры кратны половине длины волны. Тогда

указанные отверстия аналогичны резонансным щелевым антеннам, что приводит к значительному снижению качества экранирования.

• Экранирование фидеров. На высоких частотах, как уже от­ мечалось, сплошной металлической поверхностью осуществляется

высокоэффективное экранирование. Тем не менее в любых реаль­ ных фидерах часть мощности расходуется на излучение в окружа­ ющее пространство. Количественной мерой этих излучений явля­ ется эффективность экранирования элементов фидера Бэф (сино­ нимом этого понятия является термин «электрогерметичность»):

*,Ф =101g(P0/^),

(4.34)

где Ро и - соответственно значения мощностей, проходящей через фидер и излученной.

Существуют две главные причины снижения эффективности

экранирования фидеров. Во-первых, некоторые типы волноводов обладают потерями на излучение. К ним относятся полосковые ли­ нии передачи, диэлектрические волноводы, гибкие коаксиальные волноводы с несплошной внешней поверхностью и т.д. Например, эффективность экранирования обычных коаксиальных кабелей в дециметровом диапазоне волн обычно не превышает 30...50 дБ. Во-вторых, различные разъемные соединения волноводов, коаксиа­

льные соединители, коаксиально-полосковые переходы и другие

не обеспечивают совершенного контакта в месте сочленения. Име­ ющиеся микрозазоры являются как бы щелевыми антеннами и обус­

ловливают потери на излучение. В обычных волноводных элемен­ тах, если не приняты специальные меры, L^ = 70 ... 90 дБ, а при использовании специальных конструкторских мер могут достигать

значения 110... 120 дБ.

244

• Экранирование проводников. Экранирование проводников

осуществляется с целью ослабления нежелательных электромагнит­ ных воздействий, возникающих из-за близкого расположения про­ водников различных электрических цепей. Электромагнитная связь указанных проводников существует вследствие того, что провод­

ник цепи рецептора находится в области, соответствующей ближ­ ней зоне электромагнитного поля, создаваемого электрической

цепью источника помех.

Эта связь обусловлена электромагнитными полями, создавае­ мыми токами в проводниках источников и наводящими токи по­ мех в проводниках электрических цепей рецепторов. На низких частотах, когда действующие помехи соответствуют ближней зоне источника, взаимодействие проводников определяется электричес­ кой (емкостной) и магнитной (индуктивной) составляющими связи.

Рассмотрим сначала способы ослабления электрической и магнит­

ной связи по отдельности.

• Емкостная связь обусловлена воздействием электрического поля, созданного с помощью проводника цепи источника помех,

на проводник цепи рецептора помех. Количественно значение ко­ эффициента переноса помех зависит от емкости между проводни­

ками (рис. 4.ЗА): Ln »(соС12Л2)'. Для ослабления связи следует

уменьшить либо сопротивление нагрузки рецептора R-, (что не все­ гда возможно), либо взаимную емкость проводников С12. Наибо­ лее эффективным способом уменьшения Ll2 является экранирова­ ние проводников. Рассмотрим сначала случай, когда проводник рецептора полностью заключен в незаземленный проводящий эк­ ран (рис. 4.34). Наличие экрана приводит к ослаблению электри­ ческого поля источника и, следовательно, к снижению связи. Это хорошо видно на эквивалентной схеме (рис. 4.34, б): эффект объяс­ няется уменьшением напряжения помехи на сопротивлении R2 по сравнению с отсутствием экрана.

Эффект ослабления связи оказывается более выраженным при заземлении экрана (рис. 4.34, а). В эквивалентной схеме этому со­ ответствует подключение заземляющего проводника с малым со­

противлением |z3|«1/юСэз параллельно емкости Сэз. Таким об-

245

Источник: https://studfile.net/preview/16531851/