+8618149523263

Typer og brukstrender for kabelskjermingsmaterialer

Dec 13, 2021

Det er to hovedtyper av kabelskjermingsmaterialer. Den ene er at vi vanligvis kaller materialer med et visst nivå av skjermingsytelse innenfor et visst resistivitetsområde som halvledende polymermaterialer. Standarden for klassifisering er det ledende prinsippet for interne materialer. Selve materialet har ledende egenskaper kalles strukturell type, og materialet som bruker fyllstoffer for å skjerme interferens kalles kompositttype. Både strukturelle og sammensatte halvledende polymermaterialer er de viktigste skjermingsmaterialene som brukes i kabelstrukturen. Dette er fordi halvledende polymermaterialer ikke bare kan skjerme elektromagnetisk interferens, men også ha sterk motstand mot andre naturlige skader. , Spesielt evnen til å motstå lynnedslag kan gjøre den mye brukt i spesielle applikasjonsscenarier som flykabler. Produksjonsprosessen av halvledende polymermaterialer er mer komplisert og kostnadene er relativt høye. Derfor krever halvledende polymermaterialer høyere kostnader. Den andre typen er metalltrådveving, som hovedsakelig refererer til bruken av metalltråder som hovedmateriale for å danne et skjermingsnett. Kabelskjermingsmaterialet for antimagnetisk interferens. I HDMI2.1, USB4 og andre kabler med krav til skjerming, bruker det flettede skjermingsmaterialet kobberkledde aluminiumsledninger. Denne materialvalgsmetoden er hovedsakelig for å forbedre kabelens skjermingsytelse. Samtidig, kabler for forskjellige bruksscenarier. Vevehastigheten til designstrukturen til metalltrådvevingen som brukes er også forskjellig. Generelt sett er effekten av flerlags veving bedre enn for enkeltlags veving, og dekningsområdet er omvendt proporsjonalt med vevevinkelen, noe som betyr at for å forbedre skjermingsytelsen, må vevevinkelen reduseres og dekningen areal økt. Kort sagt, effektiv bruk av ledningsskjerming kan ha en god effekt for å skjerme elektromagnetisk interferens.

_20211213104448

Lavfrekvente kabler står for den høyeste andelen av kabelproduksjon. Hvis kabler med forskjellige frekvenser møter flere jordingspunkter, vil de generere mer støystrøm, noe som ikke bidrar til at hele skjermingslaget oppnår en god anti-interferenseffekt. Dersom en enkeltpunkts jordingsskjermingsmetode skal benyttes, må det sikres at strømmen kan forskyves av seg selv i skjermingssjiktet, for å sikre at interferensstrømmen forblir i skjermingssjiktet, og dermed effektivt unngå elektromagnetisk interferens. På grunn av påvirkningen fra den eksterne jordingsmetoden til applikasjonskomponentene, bruker den interne skjermingsmetoden til noen kabler ofte topunktsjording. Dette er hovedsakelig fordi topunkts jordingsskjermingsmetoden kan utlede strømmen som returneres av det interne magnetfeltet til kabelen, og dermed redusere strømmen. Intensiteten til interferensen. Problemet med strøkapasitans er generelt mer sannsynlig å oppstå i høyfrekvente kabler, noe som alvorlig påvirker den normale strømoverføringen i høyfrekvente kabler. Enkeltpunktjording og topunktsjording kan imidlertid ikke effektivt løse dette problemet. Derfor bør det i høyfrekvente kabler brukes flerpunktsjording i skjermingsmetoden. I høyfrekvenskabelen har interferensstrømmen inne i linjen flere frekvenser og har egenskapene til overflatekonsentrasjon, noe som direkte fører til at interferenseffekten dobles, noe som ikke bidrar til normal drift av hele linjen, og multi- punktjordingsmetode kan redusere impedansen i skjermingslaget. , For å redusere forstyrrelsen av støystrøm, og dermed forbedre den generelle skjermingseffekten.

_20211213104606Skjermingslaget til datalinjen er hovedsakelig laget av kobber, aluminium og andre ikke-magnetiske materialer, vanligvis flettet kobbernett (aluminium-magnesium vevd nett) eller kobberpute (aluminiumspute, etc.), deres tykkelse er veldig tynn, mye mindre enn bruksfrekvensen av metallmaterialer Huddybden. Et poeng som må forklares er at den ene enden av den må kobles til signaljorden til kretsen, fordi effekten av skjermingslaget ikke er forårsaket av refleksjon og absorpsjon av det elektriske feltet og magnetfeltet til selve metallet , men forårsaket av jording av skjermingslaget. Ulike former vil direkte påvirke skjermingseffekten. Den fremtidige utviklingstrenden for elektromagnetiske skjermingsmaterialer er å utvikle seg i retning av høyere skjermingseffektivitet, bredere skjermingsfrekvens og bedre omfattende ytelse. Den innovative anvendelsen av ulike nye materialer i elektromagnetisk skjerming vil få mer utvikling. I fremtidens teknologiske utvikling vil elektromagnetisk skjerming utvikles i form av god elektrisk ledningsevne, enkel prosesseringsteknologi, høy kostnadsytelse og egnet for masseproduksjon.

Sende bookingforespørsel