고속 PCB 설계의 차폐 방법
PCB 공장: 배선 시스템의 전송 속도가 빨라지고 있지만 간섭에 대한 취약점도 있습니다.이는 정보 전송 빈도가 높을수록, 신호가 민감할수록, 신호 에너지가 약해질수록 배선 시스템이 방해를 받기 쉽기 때문이다.
방해는 어디에나 있다.
케이블 및 장치는 컴퓨터 화면, 휴대폰, 모터, 무선 릴레이, 데이터 전송 및 전력 케이블과 같은 다른 구성 요소를 방해하거나 다른 간섭 소스로부터 심각한 간섭을 받을 수 있습니다.또한 잠재적 인 도청자, 사이버 범죄 및 해커도 UTP 케이블의 정보 전송 차단에 큰 손상과 손실을 초래 할 수 있기 때문에 증가하고 있습니다.
특히 고속 데이터 네트워크를 사용할 때 대량의 정보를 차단하는 데 걸리는 시간은 저속 데이터 전송을 차단하는 데 필요한 속도보다 현저히 적다.
데이터 쌍교선의 쌍교선은 저주파에서는 외부 간섭과 자체 쌍교선 간섭에 저항할 수 있지만, 고주파에서는 (특히 주파수가 250MHz를 초과할 때) 단일 쌍으로는 간섭에 저항하는 목적을 달성할 수 없으며, 외부 간섭에 저항하기 위해 차단할 수밖에 없다.
케이블 실드는 패러데이 실드로 사용됩니다.간섭 신호는 차폐층에 들어가지만 도체에는 들어가지 않는다.
따라서 데이터 전송은 문제 없이 실행될 수 있습니다.차폐 케이블은 비차폐 케이블보다 더 적은 방사선을 발사하여 네트워크 전송이 차단되는 것을 방지한다.
차폐 네트워크 (차폐 케이블 및 차폐 컴포넌트) 는 주변 환경에서 차단되는 전자기 복사 수준을 크게 낮출 수 있습니다.
서로 다른 간섭장에 대해 차폐는 두 가지 선택이 있다: 전자기 간섭과 무선 주파수 간섭이다.전자기 간섭(EMI)은 주로 저주파 간섭이다.
전기 기계, 형광등과 전선은 흔히 볼 수 있는 전자기 방해원이다.무선 주파수 간섭(RFI)은 주로 고주파 간섭인 무선 주파수 간섭을 말한다.
무선전신, 텔레비죤방송과 레이다와 같은 무선통신은 무선주파수교란의 흔히 볼수 있는 원천이다.
전자기 간섭에 저항하는 방면에서 편직 차폐는 임계 저항이 낮기 때문에 가장 효과적이다;무선 주파수 간섭의 경우, 포일 차폐가 가장 효과적이다. 왜냐하면 짜임 차폐는 파장의 변화에 달려 있기 때문이다. 짜임 차폐에서 발생하는 간격은 고주파 신호가 통과할 수 있도록 허용한다.저주파 혼합 교란장에 대해 포일 레이어는 광대역 커버를 위해 짜임 네트워크와 결합하여 사용해야 한다.
보호 모드.
일반적으로 메쉬 차폐 범위가 높을수록 차폐 효과가 좋습니다.
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