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电源辐射的屏蔽技术 第一篇:电源辐射的屏蔽技术开关电源辐射的屏蔽技术发布时间:2014-10-2709:57:43浏览:88次抑制开关电源产生干扰辐射的另一种方法是屏蔽,目的是切断电磁波的传播途径,用电磁屏蔽的方法解决电磁干扰的问题不会影响电路的正常工作。用导电率良好的材料对电场进行屏蔽,用磁导率高的材料对磁场进行屏蔽。为了防止脉冲变压器的磁场泄漏,可以利用闭合环形成磁屏蔽。另外,还要对整个的开关电源进行电场屏蔽。屏蔽应考虑散热和通风问题,屏蔽外壳上的通风孔最好为圆形多孔,在满足通风要求的条件下,孔的数量可以多,每个孔的尺寸要尽可能小。接缝处要焊接,以保证电磁通路的连续性,如果采用螺钉固定,注意螺钉之间的距离要短。屏蔽外壳的引人、引出线处要采取滤波措施,否则,这些会成为干扰发射天线,严重降低屏蔽效果。若对电场屏蔽,屏蔽外壳一定要接地,否则将起不到屏蔽效果;若对磁屏蔽,屏蔽外壳则不需要接地。对非嵌人的外置式开关电源的外壳一定要进行电场屏蔽,否则,很难通过辐射干扰测试。对于开关电源来说,主要是做好机壳屏蔽、高频变压器屏蔽,开关管和整流二极管的屏蔽,采用光电隔离技术。功率开关管和输出二极管通常有较大的功率损耗,为了散热通常需要安装散热器或直接安装在电源底板上。器件安装时需要用导热性良好的绝缘片进行绝缘,这就使器件与底板和散热器之间产生了分布电容,开关电源的底板是交流电源的地线,因而通过器件与底板之间的分布电容将电磁干扰耦合到交流输人端产生共模干扰,解决这个问题的办法是采用两层绝缘片之间加一层屏蔽片,并把屏蔽片接到直流地上,割断射频干扰向输人电网传播的途径。为了抑制开关电源产生的辐射电磁干扰对其他电子设备的影响,可以完全按照对磁场屏蔽的方法来加工屏蔽罩,然后将整个屏蔽罩与系统的机壳和地连接成一体,就能对电磁场进行有效的屏蔽。电源某些部分与大地相连可以起到抑制干扰的作用。例如,静电屏蔽层接地可以抑制变化电场的干扰;电磁屏蔽用的导体原则上可以不接地,但不接地的屏蔽导体时常增强静电耦合而产生所谓“负静电屏蔽”效应,所以仍以接地为好,这样使电磁屏蔽能同时发挥静电屏蔽的作用。电路的公共参考点与大地相连,可为信号回路提供稳定的参考电位。因此,系统中的安全保护地线、屏蔽接地线和公共参考地线各自形成接地母线后,最终都与大地相连。第二篇:屏蔽与接地技术总结屏蔽技术屏蔽的定义屏蔽可通过各种屏蔽体来吸收或反射电磁场骚扰的侵入,达到阻断骚扰传播的目的;或者屏蔽体可将骚扰源的电磁辐射能量限制在其内部,以防止其干扰其它设备。(对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。)1.一种是主动屏蔽,防止电磁场外泄;2.一种是被动屏蔽,防止某一区域受骚扰的影响。屏蔽就是具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。因为屏蔽体对来自导线、电缆、元部件、电路或系统等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量(涡流损耗)、反射能量(电磁波在屏蔽体上的界面反射)和抵消能量(电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场,可抵消部分干扰电磁波)的作用,所以屏蔽体具有减弱干扰的功能。2.屏蔽的分类屏蔽可分为电场屏蔽、电磁屏蔽和磁屏蔽三类。电场屏蔽又包括静电场屏蔽和交变电场屏蔽;磁场屏蔽又包括静磁屏蔽和交变磁场屏蔽。1.静电屏蔽常用于防止静电耦合和骚扰,即电容性骚扰;2.电磁屏蔽主要用于防止高频电磁场的骚扰和影响;3.磁屏蔽主要用于防止低频磁感应,即电感性骚扰。2.1静电场屏蔽和交变电场屏蔽用来防止静电耦合产生的感应。屏蔽壳体采用高导电率材料并良好接地,以隔断两个电路之间的分布电容偶合,达到屏蔽作用。静电屏蔽的屏蔽壳体必须接地。以屏蔽导线为例,说明静电屏蔽的原理。静电感应是通过静电电容构成的,因此,静电屏蔽是以隔断两个电路之间的分布电容。静电感应,既两条线路位于地线之上时,若相对于地线对导体1加有V1的电压,则导体2也将产生与V1成比例的电V2。由于导体之间必然存在静电电容,若设电容为C10、C12和C20,则电压V1就被C12和C20分为两部分,该被分开的电压就为V2,可用下式加以计算;导体1和2之间加入接地板便可构成静电屏蔽。这样,在接地板与导体1、导体2之间就产生了静电电容C`10和C`20。等效电路,增加了对地静电电容,消除了导体1、2之间直接偶合的静电电容。按示2.1,由于C12=0,故与V1无关,V2=0。这就是静电屏蔽的原理。我们若用金属壳体将干扰源屏蔽起来,C1为干扰源与屏蔽壳体之间的电容,C2为电子设备与屏蔽壳体之间的电容,Zm为屏蔽壳体对地阻抗。可求得屏蔽后电子设备上的耦合干扰电压:Vsm=ω2C1C2Zm

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