
- •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
5.8.6. Токопроводящие краски
Токопроводящие краски созданы на основе диэлектрического пленкообразующего материала с добавлением токопроводящих мелкодисперсных пигментов (графит, сажа, коллоидное серебро, окиси металлов, порошковая медь или алюминий). Наиболее технологичен способ изготовления экрана - нанесение краски на основе сажи или графита на любую основу, причем экран может быть по форме и конструкции достаточно сложным.
Эффективная токопроводящая краска поучается на основе композиции лака 9-32 (ТУ МХП-3219-52) и 30%-ного карандашного графита марки КТБ (ГОСТ 4404-58).
5.8.7. Электропроводный клей
Электропроводный клей создан на основе эпоксидной смолы с наполнителем из тонкодисперсных порошков железа, никеля, кобальта и применяется для неразъемных соединений, наряду с пайкой и сваркой, а также для заполнения щелей и отверстий. Клей обладает высокой эффективностью экранирования, приближающейся к металлам, химически стоек к влаге и различным агрессивным средам.
5.9. Фильтрация электрических цепей
Эффективность экранирования зависит не только от степени ослабления и локализации ЭМП, но и от фильтрации электрических цепей управления, сигнализации, связи и электропитания, проходящих через экран, входящих или выходящих из него.
Фильтрация является техническим мероприятием, сопутствующим электромагнитному экранированию и являющимся неотъемлемой его частью. Эффективность фильтрации определяется вносимым затуханием фильтра /17/:
или
, (5.110)
где U1, I1 – напряжение и ток помех на нагрузке в исходном состоянии;
U2, I2 - напряжение и ток помех на нагрузке в цепи с фильтром.
Во всех случаях эффективность фильтрации должна рассматриваться с учетом согласования фильтра по входу (с генератором входного сигнала) и выходу (с нагрузкой), т.е. в зависимости от характеристик внутреннего сопротивления Zi источника помех и сопротивления zh нагрузки (рисунок 5.14).
Э квивалентная схема фильтра Вносимое затухание
при Zi
<<Zн
при Zн
<
Zi
при Zi
<<Zн
при Zн
<<Zi
при Zн
<<Zi
при Zi
<<Zн
Рисунок 5.14. Основные типы фильтров нижних частот и формулы для их расчета
Фильтры электрических цепей, входящих в экранируемый объем (экранируемое пространство) или проходящих через него, размещают как внутри, так и вне экранов и аппаратуры. Фильтры, как правило, не перестраивают, не переключают. К ним предъявляют следующие требования, обусловленные специфическими условиями применения:
малые потери в полосе прозрачности и достаточно высокое затухание во всей полосе задерживания, занимающей очень широкий интервал радиочастотного диапазона (иногда в пределах от 0,1 до 104 МГц);
способность эффективно работать при сильных проходящих токах, высоких напряжениях, высоких уровнях мощности проходящих и задерживаемых электромагнитных колебаний, а для фильтров в цепях электропитания – при высоких уровнях мощности постоянного или переменного тока промышленных и других частот;
способность сохранять основные технические характеристики в полосах пропускания и задержания при механических и климатических нагрузках, которые могут быть нехарактерны для другого оборудования объектов и экранов.
Указанные требования означают, что элементы фильтров электрических цепей систем экранирования образуют, с точки зрения их назначения и условий применения, выделенную группу электрорадиоэлементов, основные и второстепенные параметры которых учитываются в широких диапазонах частот, токов, напряжений, мощностей и больших интервалах изменения температуры.