高速PCB設計と配線システムの伝送速度は着実に加速しているが、一定の耐干渉脆弱性ももたらしている。これは、情報伝送の周波数が高いほど、信号の感度が高くなり、エネルギーが弱くなるからです。この場合、配線システムは干渉を受けやすくなります。邪魔はどこにもいない。ケーブルやデバイスは、コンピュータの画面、携帯電話、電機、ラジオ放送装置、データ伝送、電力ケーブルなど、他のコンポーネントに干渉したり、他の干渉源から深刻な干渉を受けたりします。また、UTPケーブルの情報伝送をブロックすると大きな損害と損失をもたらすため、潜在的な盗聴者、ネットワーク犯罪、ハッカーが増加しています。
特に、高速データネットワークを使用する場合、大量の情報をブロックするために必要な時間は、低速データ伝送をブロックするために必要な速度よりも明らかに低い。データツイストペアのツイストペアは、低周波時には外部干渉とツイストペアの間のクロストークに抵抗するために自身のツイストペアに依存することができますが、高周波時(特に周波数が250 MHzを超える場合)には、ワイヤ対ツイストだけでは干渉抵抗の目的は達成できず、外部干渉に抵抗するには遮蔽しかありません。
ケーブルシールド層の機能はファラデーシールドのように、干渉信号はシールド層に入るが導体には入らない。したがって、データ転送は障害なく実行できます。遮蔽ケーブルは非遮蔽ケーブルよりも低い放射放出を有するため、ネットワーク伝送が遮蔽されることを防止する。遮蔽ネットワーク(遮蔽ケーブル及びコンポーネント)は、周囲環境に入る際に遮蔽される可能性のある電磁エネルギー放射レベルを著しく低下させることができる。
異なる干渉場の遮蔽選択干渉場には主に2つのタイプがある:電磁干渉と無線周波干渉。電磁干渉(EMI)は主に低周波干渉である。モータ、蛍光灯、電源ケーブルは一般的な電磁干渉源である。無線周波数干渉(RFI)とは無線周波数干渉を指し、主に高周波干渉である。無線、テレビ放送、レーダー、その他の無線通信は無線周波数干渉の一般的なソースである。電磁干渉に抵抗するには、編組シールドの選択が最も効果的である。それは比較的に低い臨界抵抗を持っているからである。無線周波数干渉には、編組シールドは波長の変化に依存し、その結果生じるギャップが高周波信号を自由にするため、箔シールドが最も効果的である。出入り導体、高周波と低周波の混合干渉場には、広帯域カバー機能を持つ箔層と編組網の組み合わせ遮蔽方法を採用しなければならない。通常、メッシュシールド被覆率が高いほど、シールド効果が高い。
iPCBは高精度PCBの開発と生産に専念するハイテク製造企業である。iPCBはビジネスパートナーになることを喜んでいます。デルのビジネス目標は、世界で最も専門的なプロトタイプPCBメーカーになることです。主にマイクロ波高周波PCB、高周波混圧、超高多層ICテスト、1+から6+HDI、Anylayer HDI、IC基板、ICテストボード、剛性フレキシブルPCB、普通多層FR 4 PCBなどに集中している。製品は工業4.0、通信、工業制御、デジタル、電力、コンピュータ、自動車、医療、航空宇宙、計器、モノのインターネットなどの分野に広く応用されている。