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相似文献
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1.
导电衬垫材料的研究与发展   总被引:2,自引:0,他引:2  
导电衬垫材料是电子设备中应用最为广泛的一类屏蔽材料,在抑制电子设备缝隙电磁漏方面发挥了重要作用。文章结合作者的科研工作,对于衬垫材料的抑制机理,材料类型屏蔽特性,屏效计算,应用技术,测试方法等关键技术进行了综述,并提出了将来研究发展的方向。于  相似文献   

2.
导电衬垫在电磁屏蔽中的应用   总被引:2,自引:1,他引:1  
文章分析了屏蔽体抑制电磁干扰失败的原因,指出了导电衬垫在抑制电磁干扰中的使用场合与作用。介绍了金属螺旋管、导电橡胶、金属丝网、指形簧片和导电布等五种常用导电衬垫的材料组成、性能和适用范围,并就其选择和安装问题作了探讨。  相似文献   

3.
导电衬垫在电磁屏蔽中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析屏蔽体抑制电磁干扰失败的原因,指出导电衬垫在抑制电磁干扰中的使用与作用。介绍金属螺旋管、导电橡胶、金属丝网、指形簧片和导电布等五种常用导电衬垫的材料组成、性能和适用范围,探讨其选择和安装问题。  相似文献   

4.
军电子设备的电磁兼容性设计是关键,基于此从材料角度阐述电磁屏蔽理论,介绍了军用电子设备常用的电磁屏蔽材料及其具体应用,总结了一些常用屏蔽材料的特性及优缺点。  相似文献   

5.
如何正确地选择电磁屏蔽衬垫   总被引:4,自引:1,他引:3  
在通讯、计算机、自动化、医疗等商用电子设备上选择最有效的电磁屏蔽衬垫时,通常可以考虑以下三种衬垫类型:导电橡胶、导电布、铍铜指簧。依据设备的不同需要,这几种类型的衬垫可提供不同程度的电磁屏蔽,适合不同的形状和环境密封的要求。  相似文献   

6.
卢娴 《电子质量》2008,(4):90-92
随着科学技术的不断进步,电气电子设备已经普及到社会的各个角落,电磁干扰(EMI)问题越来越突出,电子设备的电磁兼容已经被广泛关注。电磁屏蔽作为抑制电磁干扰的一个重要手段,在绝大多数的电子设备中得以应用。吸波材料对电磁波有吸收作用,可以用来克服反射式屏蔽的不足。本文首先介绍了吸波材料的吸波机理,对当今研究的纳米吸波材料进行了描述,最后给出了多层吸波材料反射损失的计算方法。  相似文献   

7.
介绍了用屏蔽材料解决汽车电子EMC问题的几种典型解决方案,包括车载电子设备的屏蔽应用、汽车电子设备连接线束的电磁屏蔽、汽车电子设备近场骚扰和接地应用措施等,实际应用表明:具有优异抗环境特性的导电胶带、屏蔽套管、软磁胶带等产品,可有效解决汽车电子的EMC问题。  相似文献   

8.
解决电磁干扰过量的屏蔽方法在有效屏蔽封闭体设计中,通常用电磁干扰屏蔽衬垫提供最后的衰减量。在最后这部份将继续探讨利用屏蔽衬垫的各种不同方法。一旦屏蔽材料已经确定,解决电磁干扰或射频干扰的大部问题就能实现。还有一些余留的问题包括屏蔽衬垫材料,就要列入设计中。要进行缝隙设计、屏蔽衬垫设计、沟槽设计,以及紧固件间距的设计。缝隙设计  相似文献   

9.
分析并确定了电子设备的内外部电磁环境电平,确定了屏蔽设计模型;利用转移阻抗概念,对使用导电衬垫机箱的电磁屏蔽效能进行了定量计算,从而指导结构设计。  相似文献   

10.
本文详细讨论了电子设备的电磁屏蔽技术 ,系统地分析了电子设备电磁屏蔽的技术原理 ,屏蔽效能的计算方法 ,各种屏蔽材料的性能和应用场合 ,屏蔽的各种注意事项 ,孔眼的屏蔽效能的计算 ,屏蔽效能的检测以及特殊部位的特殊屏蔽措施。我们应不断地总结经验 ,以便逐步提高电子设备的电磁屏蔽能力。  相似文献   

11.
基于机载设备在复杂电磁环境中实现电磁兼容的目的,利用电磁屏蔽原理提高机载设备抑制电磁干扰的能力,通过分析机载设备对机箱的设计要求,得出了机载设备机箱屏蔽设计包括机箱材料选择和保证屏蔽完整性两方面的结论,并进一步给出了机载设备机箱结构上关于盖板、通风孔、导线穿透和开口、缝隙处理等方面电磁屏蔽设计的方法和技术措施。  相似文献   

12.
体系化作战中,不同波段雷达距离较近时,常出现谐波干扰,雷达天线需要进行谐波抑制设计提高电磁 兼容性(EMC)。文中以某相控阵雷达天线样机为例,首先建立了发射链路模型,并据此分析了谐波来源及传播路径; 然后,从屏蔽隔离和传输链路两条路径进行谐波抑制设计。一方面,通过功率器件的封装、T/ R 组件的壳体以及密闭的 高频舱实现三级屏蔽隔离设计;另一方面,给链路中的环形器、滤波器、天线以及阵列合成等环节分配了谐波抑制指标, 并分别介绍了实现方法。最后介绍了该样机的发射谐波测试结果,其谐波抑制能力达到了-130 dBc 以上。  相似文献   

13.
谢英 《电子工程师》2008,34(10):1-4
EMI(电磁干扰)问题的深入研究对提高所设计产品的可靠性有着较大的现实意义。文中阐述了EMC(电磁兼容性)在电路设计中的重要性和电子设备的EMC问题。就雷达发射机的EMC设计问题,根据发射机干扰信号的传播途径和耦合方式,针对经常出现的各种EMI问题,提出了接地、屏蔽、滤波、瞬态抑制等4种抑制EMI的方法。介绍了其他一些常用的提高设备EMC的方法,分别从PCB(印制电路板)设计、设备内的布线、软件抗干扰设计等方面进行了探讨。  相似文献   

14.
针对多层集成电路中由于共地面开窗引起的寄模问题,通过对比“窗口遮挡”形式和多种背孔阵列抑制寄生模传播效果,发现“窗口遮挡”形式在有效抑制寄生模传播的同时会极大地增加电路损耗,存在最简背孔阵列可以达到抑制寄生模传播的效果。在不改变工艺结构的前提下,“双背孔”和“四背孔”形式可以分别满足200 GHz/300 GHz以下介质膜抑制需求,此时背孔所占面积最小,可以有效减小背孔排列密度,增加电路集成度。  相似文献   

15.
本文从干扰抑制的角度探讨了一种解决移动信号高层乒乓效应问题的新思路。详细介绍了利用常规手机信号屏蔽器和同频干扰原理设计出来的一款GSM系统智能无线干扰抑制器的设计原理和关键系统构成,通过试点应用总结了其在工程实际的应用模型,并分析了其在一些新的应用场景(如漫游信号抑制、越区覆盖等)的应用可能。  相似文献   

16.
赵读亮  梁勖  方晓东 《激光技术》2017,41(4):484-488
为了抑制电激励准分子激光系统产生的强电磁干扰,采用电磁辐射理论分析了准分子激光器电磁辐射机理,确定了激光器辐射干扰源主要来源于激光器的主放电回路、出光口和氢闸流管;采用近场探头分别对各关键部位不同距离电磁辐射进行了测试;结合测试结果与电磁屏蔽原理对激光器电磁辐射进行了屏蔽设计和屏蔽效能测试,针对准分子激光系统,提出了抑制电磁干扰的几种措施。结果表明,设计的屏蔽盒的屏蔽效能达到40dB;引入电磁干扰抑制措施后,准分子激光系统能稳定可靠工作。该研究满足了工程实际要求。  相似文献   

17.
面对电子设备和系统的综合性迫切需求,现有电磁屏蔽材料在屏蔽效能、带宽、密度、强度以及极端环境适应性等方面各有优缺点,结构/屏蔽一体化复合材料已成为近几年电磁防护材料技术领域的研究重点和热点。重点介绍了国内外在结构/屏蔽一体化复合材料方面的研究情况,并对铝镁合金、树脂基电磁屏蔽复合材料等典型结构/屏蔽一体化复合材料的发展趋势进行展望。  相似文献   

18.
频综的孔缝泄漏及屏蔽   总被引:1,自引:0,他引:1  
从结构设计角度,结合电磁屏蔽理论,分析出高频时孔缝泄漏是影响屏蔽体屏效的主要原因,继而给出屏蔽体的孔缝设计原则、实际抑制措施。  相似文献   

19.
间隙波导(GW)是一种基于非接触电磁带隙(EBG)结构的新型人工电磁(EM)材料,其独特的非接触结构和宽带电磁屏蔽特性在构建新型电磁传输线及屏蔽结构方面显示出极大的优势和灵活性,为微波毫米波部件、电路及天线等领域带来了新的研究视角和实现途径,近年来引起了广泛关注。该文首先简要介绍了间隙波导概念和原理,分析了其技术优势;进一步,根据不同的研究及应用领域分类,全方位地归纳总结了间隙波导技术相关的国内外研究进展情况;最后,结合空间技术背景和发展需求,探讨了间隙波导在空间微波毫米波技术中的应用前景,提出了基于间隙波导技术的非接触式无源互调干扰控制方法及堆叠集成毫米波电路系统两个重要的应用方向。该文工作可为间隙波导技术相关研究和应用提供一定的借鉴与参考。  相似文献   

20.
The resonance suppression for the electromagnetic shielding enclosure is theoretically investigated. A simple model of a double-layered spherical shell with a plane-wave illumination is assumed. When a spherical shell made of conductive dielectrics is covered with a thin metal layer, the conductivity of the dielectrics has an optimum value which minimizes the Q-factor at the fundamental resonant frequency. The optimum conductivity is shown to be a function of the resonant frequency and the thickness of the dielectric layer. The improvement of the shielding effectiveness by introducing the optimum conductivity is shown  相似文献   

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