高速PCB設計における遮蔽方法
PCB工場:配線系の伝送速度が加速, しかし、それはまた、反干渉にいくつかの脆弱性をもたらします. これは情報伝達の頻度が高いからである, 信号をより敏感にする, そして、信号エネルギーを弱める, 配線システムがより影響を受けやすい.
干渉は至る所にある。
ケーブルおよび装置は、他の構成要素と干渉したり、コンピュータ・スクリーン、携帯電話、モータ、無線中継、データ伝送、および電源ケーブルのような他の干渉源によってひどく干渉され得る。加えて、潜在的な盗聴器、サイバー犯罪、ハッカーも増加しているので、重大な損害と損失をUTPケーブル情報伝達遮断に引き起こすかもしれません。
特に、高速データネットワークを用いる場合、大量の情報を遮断するのに要する時間は、低速データ伝送を遮断するのに要する時間よりもかなり少ない。
データツイストペアにおけるツイストペアは、低周波で外部干渉およびそれ自身のツイストペアのクロストークに抵抗することができるが、高周波数(特に周波数が250 MHzを超える場合)において、単一ペアは、干渉防止の目的を達成することができず、外部干渉に抵抗するためにシールドすることができるだけである。
ケーブルシールドはファラデーシールドとして機能します。干渉信号は遮蔽層に入るが、導体には入らない。
したがって、データ転送は問題なく実行することができます。遮蔽されたケーブルは遮蔽されていないケーブルより少ない放射線を放出します。
遮蔽されたネットワーク(遮蔽ケーブルと遮蔽要素)は、周囲環境で遮断されることができる電磁放射線のレベルをかなり減らすことができます。
異なる干渉フィールドのために、シールドの2つのオプションがあります:電磁干渉と無線周波数干渉。電磁干渉(emi)は主に低周波干渉である。
モータ、蛍光灯、およびワイヤは、電磁干渉の一般的な供給源である。無線周波数干渉(RFI)は無線周波数干渉、主に高周波干渉を指す。
無線,テレビジョン放送,レーダなどの無線通信は,無線周波数干渉の一般的な原因である。
反電磁干渉に関して、編組シールドは、その低い臨界抵抗のため、最も効果的です;無線周波数干渉のために、編組シールドは、波長の変化に依存し、編組シールドによって作られたギャップが通過するため、最も効果的である。低周波数混合干渉場では、ブロードバンドカバレッジのために、箔層を織り網と組み合わせて使用すべきである。
保護モード。
一般的に、グリッド遮蔽率が高いほど、遮蔽効果が向上する。
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