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一般情況下,屏蔽機箱上的不同部分的結合處不可能完全接觸,只能在某些點接觸上,這構成了一個孔洞陣列?p隙是造成屏蔽機箱屏蔽效能降級的主要原因之一。在實際工程中,常常用縫隙的阻抗來衡量縫隙的屏蔽效能?p隙的阻抗越小,則電磁泄漏越小,屏蔽效能越高。
縫隙處的阻抗:縫隙的阻抗可以用電阻和電容并聯(lián)來等效,因為接觸上的點相當一個電阻,沒有接觸的點相當于一個電容,整個縫隙就是許多電阻和電容的并聯(lián)。低頻時,電阻分量起主要作用;高頻時,電容分量起主要作用。由于電容的容抗隨著頻率升高降低,因此如果縫隙是主要泄漏源,則屏蔽機箱的屏蔽效能優(yōu)勢隨著頻率的升高而增加。但是,如果縫隙的尺寸較大,高頻泄漏也是縫隙泄漏的主要現(xiàn)象。
影響電阻成分的因素:影響縫隙上電阻成分的因素主要有:接觸面積(接觸點數(shù))、接觸面材料(一般較軟的材料接觸電阻較。、接觸面的清潔程度、接觸面的壓力(壓力要足以使接觸點穿透金屬表層氧化層)、氧化腐蝕等。
影響電容成分的因素:根據(jù)電容器原理,很容易知道:兩個表面之間距離越近,相對的面積越大,則電容越大。
解決縫隙泄漏的措施:
1) 接觸面的重合面積,這可以減小電阻、增加電容。
2) 使用盡量多的緊固螺釘,這也可以減小電阻、增加電容。
3) 保持接觸面清潔,減小接觸電阻。
4) 保持接觸面較好的平整度,這可以減小電阻、增加電容。
5) 使用電磁密封襯墊電磁,如何避免縫隙電磁泄露的危險消除縫隙上不接觸點。
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工程中,實際的輻射干擾源大致分為兩類:類似于對稱振子天線的非閉合載流導線輻射源和類似于變壓器繞組的閉合載流導線輻射源。由于電偶極子和磁偶極子是上述兩類源的最基本形式,實際的輻射源在空間某點產(chǎn)生的場,均可由若干個基本源的場疊加而成(圖2)。因此通過對電偶極子和磁偶極子所產(chǎn)生的場進行分析,就可得出實際輻射源的遠近場及波阻抗和遠、近場的場特性,從而為屏蔽分類提供良好的理論依據(jù)。
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