
- •1. Обеспечение электромагнитной совместимости рэс
- •1.1. Сущность обеспечения эмс
- •1). Радиочастотный ресурс (рчр)
- •2). Непреднамеренные электромагнитные помехи (нэмп)
- •3). Характеристики эмс
- •4). Электромагнитная обстановка
- •5). Методы и способы обеспечения эмс
- •1.2. Основные понятия эмс
- •1.3. Нормативно-техническая документация по эмс
- •1.4. Принципы обеспечения эмс при разработке и эксплуатации рэс
- •1. Экранирование:
- •2. Фильтрация помех:
- •3. Заземление:
- •4. Монтажные соединения:
- •5. Элементная база:
- •6. Защита от молний (мощный электромагнитный импульс):
- •1.5. Основные принципы электродинамики
- •1.5.1. Электромагнитное поле и его характеристики
- •1.5.2. Электромагнитные свойства сред
- •5.5.3. Уравнения Максвелла и их физический смысл
- •5.5.4. Классификация электромагнитных полей
- •Электромагнитные поля, созданные постоянным током.
- •5.5.5. Электромагнитное поле в диэлектриках и проводниках. Основные характеристики электромагнитного поля
- •5.6. Конструирование электромагнитных экранов
- •5.6.1. Структура помехонесущих электромагнитных полей
- •5.6.2. Виды и сущность электромагнитного экранирования
- •5.6.3. Основные характеристики экранов
- •5.6.4. Расчет и конструирование электростатических экранов
- •5.6.5. Расчет и конструирование магнитостатических экранов
- •5.6.6. Многослойное экранирование
- •5.6.7. Расчет и конструирование электромагнитных экранов
- •5.6.8. Перфорированные экраны
- •5.6.9. Сетчатые экраны
- •5.6.10. Контактные соединения и эффективность экранирования
- •5.7. Инженерные формулы расчета эффективности экранирования реальных конструкций экранов
- •5.7.1. Расчет ээ электрически толстых экранов
- •5.7.2. Расчет ээ электрически тонких экранов
- •5.7.3. Расчет ээ перфорированных экранов
- •5.7.4. Расчет ээ сетчатых экранов
- •5.7.5. Расчет ээ токопроводящей краски
- •5.8. Материалы для экранов
- •5.8.1. Металлические материалы
- •5.8.2. Металлизированные поверхности
- •5.8.3. Стекла с токопроводящим покрытием
- •5.8.4. Специальные ткани
- •5.8.5. Радиопоглощающие материалы (рпм)
- •5.8.6. Токопроводящие краски
- •5.8.7. Электропроводный клей
- •5.9. Фильтрация электрических цепей
- •Э квивалентная схема фильтра Вносимое затухание
- •5.9.1. Элементы фильтров
- •5.10. Заземление
- •5.10.1. Способы заземления
- •Список использованной литературы
5.6.7. Расчет и конструирование электромагнитных экранов
Экранирование с использованием вихревых токов обеспечивает одновременное ослабление как магнитных, так и электрических полей. Поэтому этот способ экранирования называется электромагнитным.
Эффективность экранирования ЭМЭ в ближней зоне (зоне индукции) будет разная для магнитной и электрической составляющих электромагнитного поля (см. раздел 5.1). В связи с этим для ближней зоны необходимо рассчитывать эффективность экранирования для каждой компоненты в отдельности. В дальней зоне расчет проводится для любой из компонент, т.к. их свойства в дальней зоне одинаковы.
Физическая сущность ЭМЭ представляет с точки зрения:
волновой теории поля многократное отражение электромагнитной волны от поверхности экрана и затухание энергии волны в толще экрана;
теории электромагнитного поля и теории электрических цепей объясняется возникновением на стороне, обращенной к источнику поля, зарядов, а в его стенках токов, поле которых противоположно по направлению к полю источника и интенсивности близкой к первичному полю. В результате сложения первичного поля и вторичного поля (поля наведенных токов) происходит компенсация полей.
Таким образом, эффективность экранирования электрически герметичного экрана определяется выражением
Э = ЭотрЭпоглЭвн.отр , (5.86)
где Эотр - ослабление энергии волны за счет отражения на границе сред;
Эпогл - ослабление за счет затухания энергии волны в толще экрана;
Эвн.отр - ослабление энергии волны из-за внутреннего переотражения от внутренних стенок экрана.
На практике учитывают только первые две составляющие, т.к. Эвн.отр очень мало. В этом случае удобно вести расчеты по формуле
Э = 20lgЭотр + 20lgЭпогл . (5.87)
Рассмотрим бесконечно плоский экран, на который падает электромагнитная волна.
Известно,
что в металле электромагнитная волна
затухает по экспоненциальному закону.
При прохождении волны через стенку
экрана толщиной, равной d, она будет
ослабевать в
раз. Тогда
Эпогл
= 8,7(
)
[дБ]. (5.88)
Глубина проникновения характеризует материал экрана и зависит от частоты
=
[м], (5.89)
где ρ - удельное сопротивление материала экрана, Ом∙м;
λ - длина волны в воздухе, м;
f – частота, мГц;
μr - относительная магнитная проницаемость материала экрана.
Эффективность экранирования только за счет поглощения определяется соотношениями
Эпогл
=
, (5.90)
где d - толщина экрана, м.
Как видно из (5.90), с ростом частоты ЭЭ также возрастает.
В общем случае ЭЭ бесконечного плоского экрана с учетом отражения и поглощения плоской волны может быть определена
Эпл
=
,
(5.91)
где Zм, Zс - волновые сопротивления металла и среды;
zм, zс - модули сопротивлений Zм, Zс соответственно.
В практике ЭМЭ различают электрически толстые экраны ( ) > 0,8 и электрически тонкие экраны ( ) < 0,8.
ЭЭ электрически тонкого плоского экрана с учетом внутренних отражений может быть рассчитана по формуле
Эпл
=
.
(5.92)
ЭЭ электрически толстого экрана будет определятся выражением
Эпл
=
.
(5.93)
Это выражение можно представить в виде
Эпл
= 36 +20lg(
)
+ 8,7(
).
(5.94)
В этой формуле слагаемое 8,7( ) учитывает потери на поглощение, а остальные слагаемые - на отражение.