Tudás

Home/Tudás/Részletek

EMI árnyékolt helyiségtervezési anyagok és az árnyékolás hatékonyságának tényezői

Még mindig emlékszem a csalódottságra a tesztlabor vezetőjének szemében egy csangcsoui elektromos motortesztelő létesítményben tavaly. Hatalmas költségvetést költöttek el egy új EMI árnyékolt szoba felépítésére. Papíron a falak vastagok voltak, és a magas-frekvenciás árnyékolási hatékonyság gyönyörű 100 dB volt.

Ám amikor elkezdték tesztelni az elektromos invertereket, az alacsony{0}}frekvenciatartományban elért sugárzott kibocsátásuk katasztrófa volt. A zajpadló vadul ugrált.

Amikor a Wuxi Anxin Shielding Equipment Co., Ltd. csapata a helyszínre sétált-, nem néztem a falakat. Megnéztem az anyag adatlapját. A kivitelező a helyiséget 2 mm-es horganyzott acél felhasználásával építette meg. A nagy-frekvenciás RF-hez az acél kiváló. Az elektromos inverterek azonban hatalmas, agresszív, alacsony-frekvenciás mágneses tereket generálnak. A hagyományos acélhoz képest ezek az alacsony{11}frekvenciás mágneses mezők gyakorlatilag láthatatlanok. Úgy haladtak át a falakon, mint a szellemek.

15 év elektromágneses árnyékolás tervezése után elmondhatom: a megfelelő anyagok kiválasztása és annak megértése, hogy valójában mi vezet az árnyékolás hatékonyságához, a legtöbb projekt kudarcot vall. Nem a legvastagabb fém megvásárlásáról van szó; a fizika és a fenyegetés összehangolásáról van szó. Nézzük meg azokat a valós-tényezőket, amelyek meghatározzák a szoba teljesítményét.

1. Az anyagi valóság: Vezetőképesség vs. permeabilitás

A vásárlók legnagyobb hibája az, hogy azt feltételezik, hogy "a vastagabb jobb" vagy "a réz mindig jobb, mint az acél". A választott anyag teljes mértékben attól függ, hogy milyen gyakorisággal küzd az interferencia.

Nagy{0}}frekvenciás RF: A 10 MHz feletti jelekhez nagy elektromos vezetőképességre van szükség. Az elektromágneses hullám eléri a fémet, és a szabad elektronok visszaverik azt. A "bőrhatásnak" köszönhetően az áram csak a felszínen folyik. Ez az oka annak, hogy a vékony réz bélés vagy alumínium panel tökéletesen működik. Nincs szükség 5 mm vastag rézre; pénzkidobás.

Alacsony-frekvenciás mágneses mezők: 1 MHz alatti jelek esetén a visszaverődés nem működik. A mágneses fluxus elnyeléséhez nagy mágneses áteresztőképességre és vastagságra van szükség. Itt jönnek be a speciális szénacélok vagy a nagy-áteresztőképességű nikkel{5}}vasötvözetek.

A Field Fix: Abban a Changzhou EV laborban nem bontottuk le az acéltermet. A belső falakat speciális, nagy-áteresztőképességű ötvözetréteggel szereltük fel, és újra-terveztük a varratokat. Az alacsony-frekvenciás mágneses tér végül elnyelődött, és az inverteres tesztek sikeresek voltak.

2. A „láthatatlan” tényezők, amelyek lerontják az árnyékolás hatékonyságát

Kiszámíthatja a tökéletes anyagvastagságot, de ha a fizikai szerkezet nem folyamatos, akkor az SE tankolni fog. A terepen három olyan tényezőt látok, amely tönkreteszi az árnyékolás hatékonyságát minden egyes nap:

Egy EMI árnyékolt szoba csak annyira jó, mint a varratai. Ha csak csavarozza össze az acélpaneleket, a közöttük lévő mikroszkopikus rések résantennaként működnek a nagy-frekvenciás rádiófrekvenciás rádióadáshoz.

A Wuxi Anxinnál soha nem hagyatkozunk a csupasz fém---fém érintkezésre a hosszú távú-teljesítmény érdekében. Minden panelcsatlakozásnál folyamatos berillium réz tömítést vagy kiváló -minőségű vezetőképes elasztomer tömítést használunk. Ezek az anyagok állandó, nagy nyomású elektromos érintkezést tartanak{6}}, még akkor is, ha az épület megnyugszik vagy a hőmérséklet ingadoz. Láttam, hogy olcsó, vezetőképes hab tömöríti, és egy év után elveszíti a kapcsolatot, ami 30 dB-lel csökkenti az SE-t. Ne olcsón a tömítésekért.

Az ajtó az egyetlen mozgó része az árnyékolt helyiségnek, ami azt jelenti, hogy ez a legvalószínűbb hely a meghibásodásra. Általában a kés{1}}élű ajtó és az ujjas ajtó között választhat.

Mezőgazdasági valóság: A késélű ajtók{0}} hihetetlen SE-t kínálnak, de finomak. Ha egy technikus becsapja az ajtót, és behorpadja a rézhuzalt, a nagy-frekvenciás tömítés tönkremegy. Nagy-forgalmú elektromágneses összeférhetőségű laborokhoz szinte mindig nagy teherbírású ujjas ajtót{5}}adok meg. Sokkal elnézőbb a porral, törmelékkel és a durva kezeléssel szemben.

Minden kábel és légcsatorna, amely áthalad a falon, potenciális rádiófrekvenciás szivárgás.

Szellőztetés: A ventilátor fölé nem lehet csak dróthálót tenni. Méhsejt alakú hullámvezető szellőzőpaneleket szerelünk be. A mély, keskeny hatszögletű cellák a "hullámvezető a határérték alatt" elvét használják az RF hullámok fizikai megfojtására, miközben hagyják a levegőt áramolni.

Elektromos vezetékek: A nagy teherbírású{0}}EMI vezetékszűrőket közvetlenül az árnyékolt falba építjük be. De itt a titok: a szűrő használhatatlan, ha rossz a magas-frekvenciás földelési útja. Gondoskodunk arról, hogy a szűrőpanelek széles, lapos rézhevederekkel legyenek az árnyékolt falhoz ragasztva, nem csak vékony, kerek vezetékekkel, hogy garantáljuk, hogy a zaj valóban a földbe kerüljön.

 

Hagyd abba a találgatást, kezdd el a tervezést

Az EMI árnyékolt helyiség építése nem fémlemezek egymásra rakásáról szól. Ez egy folyamatos, szakadatlan vezető környezet kialakításáról szól, amely az Ön konkrét frekvenciájú fenyegetéseihez igazodik.

Ha új vizsgálati létesítményt, MRI-készletet vagy ipari berendezésházat tervez, ne hagyja, hogy egy vállalkozó rossz anyagot adjon el, vagy figyelmen kívül hagyja a varratokat. Küldje el vizsgálati szabványait, frekvenciatartományait és létesítményeinek elrendezését a Wuxi Anxin Shielding Equipment Co., Ltd. mérnöki csapatának.

Ingyenes, fizika{0}}alapú anyagfelmérést biztosítunk, és olyan helyiséget tervezünk, ahol az árnyékolás hatékonysága nem csak egy szám a prospektuson,-a garantált, mérhető valóság a műhelyben.

Lépjen kapcsolatba Wuxi Anxinnel még ma, és tervezzünk meg egy olyan árnyékolási megoldást, amely valóban működik.

 

GYIK

K: Mindig jobb a réz, mint az acél az EMI-árnyékolt helyiségekben?

V: Nem. A réz nagyon vezetőképes, és kiválóan alkalmas a nagy-frekvenciás rádiófrekvenciás jelek visszaverésére. A szabványos acél vagy speciális nikkel-vasötvözetek azonban nagy mágneses permeabilitással rendelkeznek, amely szükséges az alacsony-frekvenciás mágneses mezők elnyeléséhez. A legjobb anyag teljes mértékben a blokkolni kívánt interferencia gyakoriságától függ.

K: Mi a leggyakoribb ok, amiért egy EMI-árnyékolt szoba megbukik az SE-teszten?

V: A leggyakoribb hibák nem maguk a falpanelek, hanem a folytonossági zavarok. A rosszul összenyomott ajtótömítések, az árnyékolatlan varratok vagy a helytelenül földelt EMI tápvezeték-szűrők résantennaként működnek, lehetővé téve a nagy-frekvenciás rádiófrekvenciás be- vagy kiszivárgást, ami drasztikusan csökkenti az általános árnyékolási hatékonyságot.

K: Hogyan tartják fenn a méhsejt alakú hullámvezető szellőzőnyílások az árnyékolás hatékonyságát?

V: A "hullámvezető a határérték alatt" nevű fizikai elvet használják. A hatszögletű cellák matematikai méretűek, így átmérőjük kisebb, mint a cél RF frekvencia hullámhosszának fele. Ez lehetővé teszi a levegő átjutását a hűtéshez, de fizikailag megakadályozza, hogy nagy-frekvenciás elektromágneses hullámok terjedjenek a szellőzőnyílásokon.