第一问:什么是电磁干扰?
电磁干扰(Electromagnetic Interference)的缩写是EMI。电磁能量传播的主要方式是电磁波。当高频电路在工作状态时会向外辐射电磁波,对邻近的其它设备产生电磁干扰;另外,空间中的各种电磁波发生源如马达和机器也会对使用中的电路产生干扰作用,影响到使用的电路。
第二问:什么是电磁兼容性?
电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility)的缩写是EMC,说的是电子设备既不干扰其它设备,同时也不受其它设备的影响。电磁兼容性是产品质量最重要的指标之一。
第三问:什么是电磁屏蔽?
电磁屏蔽是对两个空间区域之间进行电磁信号的隔离,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。电磁屏蔽能切断电磁波的传播途径,从而消除这些干扰。用电磁屏蔽的方法来解决电磁干扰问题的大好处是不会影响电路的正常工作,因此不需要对电路做任何修改。
第四问:电磁射频干扰屏蔽的目的是什么?
常见的电磁干扰发生在射频10 KHz到77GHz的电磁频谱范围内。这种能量可以由计算机电路、无线电发射器、荧光灯、电动机、内燃机、闪电和其他许多来源辐射出来。
由于含有敏感电子元件的产品越来越多,由电磁能量干扰或“噪声”引起的设备故障也越来越多。这些部件的尺寸越小、运行的速度越快,相对的管理电磁污染的挑战性也越大。新开发的设备频率超过10 GHz变得非常常见,导致可以穿透外壳或外壳中小的开口的波长变得更短。
电磁屏蔽可以为敏感的电子元件组件提供对输入电磁干扰的“免疫力”。并防止电磁干扰过度辐射到其他敏感设备上。
第五问:电磁射频干扰屏蔽有什么方法?
电磁波遇到物质时会出现三种科学现象:
吸收:电磁波通过时的能量损失。这种能量损失通常转化为热能。吸收高度依赖于屏蔽的厚度和磁性。
反射:电磁波遇到物质时的能量反射。反射可以发生在正面和背面以及材料内部,与材料厚度无关。
传输:能量以较小的扰动通过物质。
吸收和反射是通过导电材料来实现的,而吸收和传输是通过电介质和磁性材料来实现的
目前的政策法规对设备射频的要求越来越严格。同时,产品对外部电磁干扰的免疫力决定了产品使用过程中的稳定性。为了符合排放和敏感度的规定,设计者和制造商防止电磁干扰发射或接收的主要方法是正确的电路设计和接地、元件的选择和放置(包括专门设计的滤波器)。当这类预防方法不符合机构标准、无法实现设备的正常运行或不经济时,用电磁干扰屏蔽化合物进行屏蔽是一种很好的替代方法,电磁干扰屏蔽化合物可以将屏蔽集成到产品设计中。
在电气设备周围放置法拉第笼是屏蔽电磁干扰的外壳技术的基本原理。法拉第笼可以用金属、金属化热塑性塑料或导电热塑性塑料制成。通常的塑胶材料对电磁干扰是透明的,但是在普通塑胶材料中添加导电填料可以使材料具备抵抗电磁干扰的能力。导电热塑性化合物为产品提供了优秀的设计和制造自由,并随时可以使用模具生产。
第六问:屏蔽体满足电磁屏蔽的基本原则是什么?
1.屏蔽体的导电连续性:整个屏蔽体必须是一个完整而连续的导电体。这一点很难实现,因为一个完全封闭的屏蔽体是没有使用价值的。一个实用的机箱上会有很多孔缝比如通风口、显示口、结合缝隙等,这些都会导致导电不连续。因此设计人员在设计时一定处理这些孔缝,否则则会影响屏蔽体的屏蔽效能。
2.不能有直接穿过屏蔽体的导体(危害更大):一旦有导线直接穿过屏蔽效能再高的屏蔽机箱,其屏蔽效能会损失60dB(99.9%)以上。实际机箱上总会有电缆穿过,至少有一条电源电缆存在,如果没有对这些电缆进行妥善的处理(屏蔽或滤波),这些电缆会极大的损坏屏蔽体。妥善处理这些电缆是屏蔽设计的重要内容之一。
第七问:什么是屏蔽效能?
屏蔽效能是用来度量屏蔽体的有效性。屏蔽效能的定义如下:SE=20lg(屏蔽前强度/屏蔽后强度) (dB)。
屏蔽前 | 屏蔽后 | 衰减量 | 屏蔽效能 |
一般民用产品机箱的屏蔽效能在40dB以下,军用设备机箱的屏蔽效能一般要达到60dB,信息安全保密领域设备的屏蔽机箱屏蔽效能则要达高达80dB以上。屏蔽室或屏蔽舱等往往要达到100dB。100dB以上的屏蔽体是很难制造的,成本也很高。启富塑胶的EMI屏蔽改性材料,在3mm厚度1.5GHz的检测条件下的屏蔽效能可达到100dB。电磁屏蔽材料通常选用体积电阻率而不是表面电阻率作为重要的指标。
第八问:屏蔽效能怎么有效估算?
穿过屏蔽体时电磁波会发生衰减,这是因为能量在穿过过程中有反射损耗和吸收损耗。
反射损耗是指电磁波射到不同材质的分界面时,就会发生反射(就像灯光一样),使得穿过界面的电磁能量产生减弱,而且电磁波穿过一层屏蔽体时要经过两个界面,因此要发生两次反射。
吸收损耗是指电磁波在屏蔽材料中传播过程中会有部分能量转换成热量,导致电磁能量损失。

上图-TPV电磁屏蔽密封垫
第九问:影响屏蔽效能的因素有哪些?
1.材料的导电性能和导磁性能越好,屏蔽效能越高;
第一问:什么是电磁干扰?电磁干扰(Electromagnetic Interference)的缩写... 无论你是产品设计工程师,模具制造厂老板,注塑工厂老板,塑胶采购人员,或... 第一问:PPS材料有什么独特的优势,使其成为令人瞩目的超级工程塑料?PPS是... 第一问:PA46作为一款尼龙材料,能够给最终用户带来哪些收益?PA46填补了传... IC芯片封装托盘要求芯片晶粒内部集成着规模庞大的晶体管,为了保护晶体管免... 被动式触控笔的产品要求随着经济和科技的发展,手机、电脑、智能终端等各种... 第一问:为什么炭黑化合物不推荐高剪切螺杆组合?炭黑化合物具备剪切敏感性... 最早的炭黑导电化合物可以追溯到20世纪八零年代,目前炭黑高分子材料可以涵...
电磁干扰屏蔽塑料化合物-想弄懂?看完这篇就够了!!
塑料人必备技能-导电防静电塑料怎么选?看完不迷茫!?
让人眼前一亮的材料攻略,PPS塑料看懂这篇就够了!
自我提升,零成本了解PA46,看这36计就够了!
ABS防静电材料用于IC芯片封装托盘
ABS炭黑导电材料用于被动式电容触控笔杆
炭黑化合物成型25问,看完调机能力提升99%+
炭黑化合物-如何改性达到性能最优化?