Hva er de vanlige skjermingsmaterialene?
Skjerming er en teknologi som bruker skjerming for å blokkere eller redusere overføring av elektromagnetisk energi, og er et av de viktige virkemidlene for å undertrykke elektromagnetisk interferens. Elektromagnetisk skjerming kan generelt deles inn i tre typer: elektrostatisk skjerming, magnetostatisk skjerming og høyfrekvent elektromagnetisk feltskjerming. Hensikten med de tre typene skjerming er å forhindre at det eksterne elektromagnetiske feltet kommer inn i et bestemt område som må beskyttes. Prinsippet er å bruke effekten av å skjerme induksjonen av det eksterne feltet for å oppveie påvirkningen fra det eksterne feltet. Men på grunn av de ulike egenskapene til feltet som skal skjermes, er kravene til skjermingsskallmaterialet og skjermingseffekten også forskjellige.
Ulike materialer og forskjellige materialtykkelser har ulik absorpsjonseffekt på elektromagnetiske bølger
Aluminiumsfolie Mylar: Aluminiumsfolie Mylar bruker myk aluminiumsfolie og polyesterfilm som råmateriale, og er sammensatt av dyptrykkbelegg. Etter at aluminiumsfolien Mylar er modnet, kuttes den og rulles. Den kan formuleres og limes, og aluminiumsfolien Mylar kan brukes til montering av skjerming og jording etter stansing. Aluminiumsfolie Mylar-tape brukes hovedsakelig i interferensskjermen til kommunikasjonskabler. Aluminiumsfolie Mylar inkluderer: ensidig aluminiumsfolie, dobbeltsidig aluminiumsfolie, bevinget aluminiumsfolie, varmsmeltende aluminiumsfolie, aluminiumsfolietape, aluminium-plast komposittbånd; aluminiumslaget gir utmerket ledningsevne, skjermingseffektivitet og korrosjonsmotstand kan tilpasses ulike krav, skjermingsområdet er hovedsakelig 100K-3GHz, og deretter er den smeltende aluminiumsfolien Mylar belagt med et lag smeltelim på overflaten hvor aluminiumsfolien og kabelen er i kontakt. Ved høytemperaturforvarming kan smeltelimet pakkes tett med kabelkjerneisolasjonen, noe som er nyttig for kabelens skjermingsytelse, mens den vanlige aluminiumsfolien ikke er klebrig, den pakkes ganske enkelt på kabelkjernen isolasjon, kabelen Skjermingsytelsen er dårlig.

Funksjoner og bruksfelt:
Aluminiumsfolie Mylar brukes hovedsakelig til å skjerme høyfrekvente elektromagnetiske bølger, forhindre høyfrekvente elektromagnetiske bølger i å komme i kontakt med lederne til kabler, og deretter generere induserte strømmer og øke krysstale. Når den høyfrekvente elektromagnetiske bølgen berører aluminiumsfolien, i henhold til Faradays lov om elektromagnetisk induksjon, vil den elektromagnetiske bølgen tendere mot overflaten av aluminiumsfolien og generere en indusert strøm. På dette tidspunktet er det nødvendig med en leder for å lede den induserte strømmen inn i bakken, for å unngå at den induserte strømmen forstyrrer det overførte signalet. Ledninger som bruker aluminiumsfolie som skjerming krever generelt at repetisjonshastigheten for aluminiumsfolien ikke skal være lavere enn 25 prosent. Det største antallet applikasjoner er for øyeblikket på nettverkskabler. Denne typen nettverkskabel brukes hovedsakelig på sykehus, fabrikker og andre steder med sterk elektromagnetisk stråling eller et stort antall sterkt elektrisk utstyr; i tillegg brukes den også i myndigheter og andre områder som har høye krav til nettverkssikkerhet.

Kobber/aluminium-magnesium gulltråd og andre flettede nett (metallskjerming): metallskjerming lages ved å flette metalltråder i en bestemt vevstruktur gjennom fletteutstyr. Skjermingsmaterialene er vanligvis kobbertråder (fortinnet kobbertråd), aluminiumslegeringstråder, kobberkledd aluminium, kobbertape (kobber-plasttape), aluminiumstape (aluminium-plasttape), ståltape og andre materialer, tilsvarende metallfletting , forskjellige strukturelle parametere har forskjellige skjermingsegenskaper, og skjermingseffektiviteten til det flettede laget er ikke bare forskjellig fra selve metallet. Elektrisk ledningsevne og magnetisk permeabilitet er relatert til strukturelle parametere som, og jo flere lag, jo større dekning, jo mindre flettevinkel, jo bedre skjermingsytelse til flettelaget, flettevinkelen bør kontrolleres mellom {{4} } grad, for enkeltlagsveving er dekningsgraden fortrinnsvis over 80 prosent, slik at den kan omdannes til varmeenergi, potensiell energi og andre former for energi gjennom mekanismer som hysterese tap, dielektrisk tap, motstandstap, etc., forbruke unødvendig energi, og oppnå skjerming og absorpsjon av elektromagnetiske bølger Effekt. Det vevde nettet er vanligvis vevd av fortinnet rund kobbertråd eller aluminium-magnesium gulltråd, hovedsakelig for å forhindre lavfrekvent elektromagnetisk bølgeinterferens, og dets arbeidsprinsipp er det samme som for aluminiumsfolie. Den skjermede nettverkskabelen som bruker flettet nett krever at tettheten til det flettede nettet er generelt større enn minst 80 prosent. Denne typen flettet netting brukes hovedsakelig på steder hvor et stort antall nettverkskabler legges i samme spor, noe som kan redusere den eksterne krysstalen som genereres mellom et stort antall nettverkskabler. I tillegg kan den også brukes til skjerming mellom ledningspar, for å øke den vridde lengden på ledningsparene og redusere kravene til vridningslengden på kabler.

Typer og brukstrender for kabelskjermingsmaterialer
Det er to hovedtyper av kabelskjermingsmaterialer. Den ene er at vi vanligvis kaller materialet med et visst nivå av skjermingsytelse innenfor et visst resistivitetsområde for et halvledende polymermateriale. Klassifiseringsstandarden er det ledende prinsippet til det interne materialet. Selve materialet har elektrisk ledningsevne kalles strukturell type, mens skjermingsinterferensen kalles kompositttype gjennom fyllstoff. 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 relativt komplisert og kostnadene er relativt høye. Derfor krever halvledende polymermaterialer høye kostnader. Den andre typen er metalltrådveving, som hovedsakelig refererer til bruken av metalltråd som hovedmateriale for å danne et skjermingsnett. Kabelskjermingsmateriale for immunitet mot magnetisk interferens. I kabler som HDMI2.1 og USB4 som krever skjerming, er metalltrådene som brukes til det flettede skjermingsmaterialet for det meste fortinnet kobbertråd. Denne materialvalgsmetoden er hovedsakelig for å forbedre skjermingsytelsen til kabelen. Samtidig, kabler for forskjellige bruksscenarier. Designstrukturens vevehastighet for trådvevingen som brukes er også forskjellig. Generelt sett er effekten av flerlagsveving bedre enn enkeltlagsveving, og dekningsområdet er omvendt proporsjonalt med vevevinkelen. Det vil si at for å forbedre skjermingsytelsen må vi redusere vevevinkelen og øke dekningsområdet. Kort sagt, effektiv bruk av ledningsskjerming kan spille en god rolle i å skjerme elektromagnetisk interferens.

Lavfrekvente kabler står for den høyeste andelen i kabelproduksjon. Hvis kabler med forskjellige frekvenser møter flere jordingspunkter, vil det genereres mer støystrøm, noe som ikke bidrar til den gode anti-interferenseffekten til hele skjermingslaget. Hvis skjermingsmetoden for enkeltpunktjording skal tas i bruk, må det sikres at strømmen kan kanselleres av seg selv i skjermingslaget, for å sikre at interferensstrømmen forblir i skjermingslaget, og dermed effektivt unngå elektromagnetisk interferens . På grunn av påvirkningen av den eksterne jordingsmetoden til applikasjonskomponentene, bruker den interne skjermingsmetoden til noen kabler ofte topunktsjordingsmetoden. Dette er hovedsakelig fordi topunkts jordingsskjermingsmetoden kan eksportere strømmen som returneres av magnetfeltet inne i kabelen, og dermed redusere strømmen. Styrken til forstyrrelsen. Det er vanligvis større sannsynlighet for at strøkapasitans oppstår i høyfrekvente kabler, noe som alvorlig påvirker den normale strømoverføringen i høyfrekvente kabler, og metodene for enkeltpunktjording og topunktjording kan ikke effektivt løse dette problemet. Derfor, i høyfrekvente kabler, bør skjermingsmetoden for flerpunktsjording tas i bruk i systemet. I høyfrekvente kabler har interferensstrømmen inne i linjen flere frekvenser og har egenskapene til overflatekonsentrasjon, som direkte dobler interferenseffekten og ikke bidrar til normal drift av hele linjen. Flerpunktsjordingsmetoden kan redusere impedansen i skjermingslaget, redusere forstyrrelsen av støystrøm, og dermed forbedre den generelle skjermingseffekten.

Skjermingslaget til datalinjen er hovedsakelig laget av ikke-magnetiske materialer som kobber og aluminium, generelt flettet kobbernett (aluminium-magnesium flettet nett) eller kobberfortøyning (aluminiumsfortøyning, etc.), og deres tykkelse er veldig tynn, mye mindre enn metallmaterialer på bruksfrekvensen. huddybde. Et poeng som må forklares er at den ene enden av den må kobles til signaljorden til kretsen, fordi effekten av skjermingslaget ikke hovedsakelig skyldes refleksjon og absorpsjon av det elektriske feltet og magnetfeltet av metallet seg selv, men på grunn av jording av skjermingslaget. De ulike formene vil direkte påvirke skjermingseffekten. Den fremtidige utviklingstrenden for elektromagnetiske skjermingsmaterialer vil være 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 bli mer utvikling. I den fremtidige teknologiske utviklingen vil elektromagnetisk skjerming utvikles i form av god ledningsevne, enkel prosesseringsteknologi, høy kostnadsytelse og egnet for masseproduksjon. Fire faktorer bør vurderes ved valg av hvilken type elektromagnetisk skjermingsmateriale som skal brukes: krav til skjermingseffektivitet, og om det er miljømessige forseglingskrav, krav til installasjonsstruktur, kostnadskrav, i henhold til mekanismen kan deles inn i elektrisk feltskjerming, magnetfeltskjerming og elektromagnetisk feltskjerming.






