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屏蔽电缆接地产生的电场屏蔽
发布时间:2024-04-18
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 屏蔽电缆作为电磁兼容控制的重要手段,可以有效的抑制电磁干扰。
采用屏蔽的电缆,一方面可以有效的抑制空间电磁场对传输线的影响,避免通信失效,噪音增大,传输误码,信号误差等现象;另一方面也可以降低电缆内传输信号对外的电磁辐射,减小对周围电磁环境的污染,防止信息的泄露和失密。
屏蔽电缆的屏蔽层只有在接地以后才能起到屏蔽作用。

1.屏蔽层接地产生的电场屏蔽

由于两根平行导线之间的电场偶合会产生窜扰,如图 1 所示,设其中一根为屏蔽电缆,并接在敏感电路中。
则源电路导线对屏蔽电缆屏蔽层的偶合电容为 C2S,而屏蔽层对内导线的偶合电容为 C1S,屏蔽层对地的偶合电容为 CSE。
可见,源绕包机导线上的骚扰电压V 会通过C2S偶合到屏蔽层上,再通过偶合到芯线上。
如果屏蔽层接地,被短路,则通过被屏蔽层短路至地,不能在偶合到芯线上,从而起到了电场屏蔽的作用。
屏蔽层的接地点通常选在屏蔽电缆的一端,称单端接地。
如果屏蔽层不接地,由于其面积比普通导线大,偶合电容也大,产生的偶合量也大,将比不用屏蔽电缆时产生更大的电场偶合,这是需要注意的。
此外,当频率较高或电缆较长时,还应每隔λ/10(λ为骚扰信号的波长)的距离接一次地。

2 .屏蔽层接地产生的磁场屏蔽

2.1 一点接地原则(单端接地)

考虑电磁感应。
这种情况下,与电压V 无关,问题在于电流I引起的磁通Φ。
如图1 所示,将 A 点与C 点、B 点以及D 点分别用线连接起来,显然,这样就构成A B C D 的回路。
由于磁通 与该回路连接,故在该回路产生电压e:

(2.1.1)

式中,为与回路连接的磁通,A B 越长或 A C 、B D 的长度越长, `就越大,e 也随之变大。
设由于该电压 e 而回路通过电流Is,Is故当然通过屏蔽。
设屏蔽的电阻为 Rs,感抗为 Ls,则电流 Is为:

(2.1.2)

由于篇幅关系,推导过程从略。
由于Is,也既由于e 而使内导体,即导体 1 两端产生电压 e1:

(2.1.3)

若频率变高,则。
为消除 e1,就应该避免组合回路。
就图1 而言,有效利用A C 或B D ,断开其中的一方,就能避免形成回路。
若不形成回路,则e1便等于零,也就不存在噪声的偶合。
这就是*的“一点接地原则。

2 .2 两点接地原则(双端接地)

设屏蔽层中流有均匀的轴向电流 Is,如图 2 所表示。
则磁力线在管外,屏蔽层电感可表示为:

(2.2.1)

式中, 为 Is产生的全部磁通。
由于磁通同样包围着芯线。
根据互感的定义,屏蔽层和芯线之间的互感应为:M =/Is (2.2.2)故M =Ls (2.2.3)设US是骚扰电压源,电流I1流过芯线,如图3 所示,LS和rS分别为屏蔽层的电感和电阻。
如果屏蔽层不接地或只有一端接地,屏蔽层上无电流通过,电流经地面返回,屏蔽层不起作用。
当屏蔽层两端接地,接地点为 A点和 B 点,I1在 A 点将分两路到达 B 点,再回到源端,屏蔽层中的电流 I1为:

(2.2.4)

由上式(2.2.3)中 M = LS,则有:

(2.2.5)

式中,为屏蔽层截止频率。
当时,ISI1,IG0,I1几乎全部经由屏蔽层流回源端,屏蔽层外由和回流产生的磁

场大小相等,方向相反,因而互相抵消,抑制了骚扰源的向外辐射。
至 于 什 么 时候采用一点接地(单端接地)还是两点接地( 双端接地),这就要看使用者是想要抑制空间电磁场对传输线的影响;还是降低电缆内传输信号对外的电磁辐射。


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