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电磁兼容(EMC)中的科蓝柏·雷兹盾方案

日期:2024-07-24 阅读:

摘   要

如今几乎无处不在的电子设备/系统给人们工作、生活带来便利的同时,也对人们如何处理设备/系统的电磁兼容问题提出了更高的要求。本文在简述电磁屏蔽基本原理的基础上,结合工程应用给出了分别通过导电材料和吸波材料来管理电磁干扰和提高抗干扰能力,使设备/系统达到电磁兼容要求,同时给出了为业界所广泛采用的科蓝柏·雷兹盾方案。


概述高频词EMC、EMI和EMS

电子产品的广泛应用使得我们的工作、生活电磁环境变得越来越复杂。在应对处理复杂电磁环境中的各类问题过程中,EMC、EMI和EMS变成了人们耳熟能详的高频词。EMC(Electro-Magnetic Compatibility)是指电子设备或系统在其所处的电磁环境中能够正常工作,不被其他设备/系统干扰,也不干扰其他设备/系统。也就是说EMC包括电磁干扰EMI(Electro-Magnetic Interference)和电磁抗干扰EMS(Electro-Magnetic Susceptibility)两部分。更具体地,EMI即电子设备在自身工作过程中产生电磁波,对外发射并对同一设备的其他部分或其他外部设备造成干扰,从实际工程应用的角度,人们希望不要有超过标准的电磁能量影响电子产品的正常运行;对EMS而言,人们期望在一定环境下,通过对电磁辐射产生的干扰进行抑制或消除的技术手段(即电磁屏蔽),使电子产品能够在可承受的规定范围内的电磁能量干扰条件下正常运行。


电磁屏蔽原理

从原理上看,电磁屏蔽即利用屏蔽材料将干扰电磁波限制在移动范围内,使干扰从屏蔽材料的一面藕合或者辐射到另一面时受到抑制,阻隔或衰减至屏蔽区域与外界的电磁能量传播。其中,电磁能量在屏蔽体表面因阻抗失配引起反射损耗;电磁波在屏蔽材料内部传输时,电磁能量被吸收引起传输损耗或吸收损耗;电磁波在屏蔽材料内表面之间多次反射引起的多次反射损耗,是电磁屏蔽能量损耗的三种基本形式。

工程应用上,可以通过导电材料来实现对电磁波的反射(如图1所示);通过磁性吸波材料来实现电磁波的吸收,即将电磁能量转化为热能最终散发到周围环境中。考虑到导电材料对电磁波的来回反射作用,可能对电子器件造成二次电磁辐射和干扰,利用磁性材料吸收电磁波的吸波材料或者导热吸波材料被用来作为解决问题的理想方案(如图2所示)。对于吸波材料,除要求其在较宽频段内对电磁波具有高的吸收率外,还同时要求其具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀、抗冲击等性能。


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图1. 导电材料对电磁波的反射


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图2. 吸波材料对电磁波的吸收


工程实践中,考虑到电子产品屏蔽外壳之间不可避免的空隙导致电磁泄露的情况,通常可以采用导电衬垫(导电橡胶、导电胶水、指型簧片和导电泡棉)、导电布、导电铜箔等产品形式将缝隙填充(如图3所示);而对于不希望对电子器件造成二次电磁辐射和干扰且需要导热的应用场景,通常用导热吸波材料来对电磁波进行吸收并传导释放过程中所产生的热量。

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图3. 导电衬垫对屏蔽外壳缝隙的填充


科蓝柏·雷兹盾方案


科蓝柏·雷兹盾公司长期专注电磁屏蔽/吸波材料、热界面材料和胶粘剂等功能材料的研发、制造和销售。在所涉足的各个领域不断实现技术突破,其中更有针对光电行业推出的电磁屏蔽/吸波材料、热管理和结构胶粘剂整体定制方案,为实现“创新材料,成就更加安全和智能的世界”的公司愿景稳步前行。

在即将于2024年9月11-13日深圳国际会展中心举办的第25届中国国际光电博览会上,科蓝柏·雷兹盾公司将全面展示针对光电行业的技术和产品方案。届时我们的研发技术人员会跟您进行更深入的探讨。




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