Elektromagnetické stínění. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Podobné dokumenty
5. MĚŘENÍ FÁZOVÉHO ROZDÍLU, MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

4. MĚŘENÍ PROUDU, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZE

I> / t AT31 DX. = 50 Hz READY L1 L2 L3 K K K 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4

4. Střední radiační teplota; poměr osálání,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

Systémy třmenových příchytek BBS

XI-1 Nestacionární elektromagnetické pole...2 XI-1 Rovinná harmonická elektromagnetická vlna...3 XI-2 Vlastnosti rovinné elektromagnetické vlny...

6. Optika. Konstrukce vlnoploch pro světlo:

OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

Pasivní tvarovací obvody RC

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR HPIN IVAR HPIN IVAR.2.

Analogový komparátor

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

X 3U U U. Skutečné hodnoty zkratových parametrů v pojmenovaných veličinách pak jsou: Průběh zkratového proudu: SKS =

7. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; 8. Analogové osciloskopy

Uživatelský manuál. Řídicí jednotky Micrologic 2.0 a 5.0 Jističe nízkého napětí

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR HPIN IVAR HPIN IVAR.2.

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

2. MĚŘICÍ ZESILOVAČE A PŘEVODNÍKY

Technický list. Trubky z polypropylenu EKOPLASTIK PPR PN10 EKOPLASTIK PPR PN16 EKOPLASTIK EVO EKOPLASTIK PPR PN20 EKOPLASTIK FIBER BASALT CLIMA

Bipolární tranzistor jako

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena

Přednáška 1. Elektrické zařízení vs Elektrický obvod. Obvodové veličiny. Časové průběhy obvodových veličin

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

5. MĚŘENÍ KMITOČTU a FÁZOVÉHO ROZDÍLU

Systémy kovových trubek OBO

12. MAGNETICKÁ MĚŘENÍ, OSCILOSKOPY

Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích

3B Přechodné děje v obvodech RC a RLC

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277

Vazební mechanismy přenosu rušivých signálů. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4.5.8 Elektromagnetická indukce

Ošetření nevyužitých vstupů. Připojování vstupů

Řešený příklad: Parametrická křivka teplotní křivka

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

Schöck Isokorb typ KST

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K

Projekční podklady Vybrané technické parametry

900 - Připojení na konstrukci

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Průtok. (vznik, klasifikace, měření)

GEZE Rollan 40N / Rollan 80

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M

POČÍTAČOVÁ PODPORA NÁVRHU NAPÁJECÍCH ZDROJŮ

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Zatížení konstrukcí namáhaných požárem

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

Úloha č. 3 MĚŘENÍ VISKOZITY

MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY. Plovákové hladinoměry. Měřená média. Přehled snímačů hladiny. Mechanické hladinoměry. Provedení plovákových snímačů

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

G2265cz REV23RF REV-R.02/1. Montážní návod C F. CE1G2265cz /8

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Katalog Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

4. MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN 1, MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU

Schválení ATEX pro nebezpečné prostory Digitální korektory ventilů Fisher FIELDVUE řady DVC6200

HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ PŘÍSTROJŮ IPL. Pavel Buchar

Elektronika I ISBN Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, Ing. Oldřich Kratochvíl

9 Viskoelastické modely

2. Měření napětí, proudu a kmitočtu

1. Vzorkování, A/D převodníky, číslicový osciloskop.

NCCI: Výběr styku sloupu příložkami bez kontaktu

SDM.600/24.Q.Z.H

LAB & EMERGENCY SHOWERS BUILDING CONTROLS BUILDING INSTALLA- TIONS DISTRICT HEATING OIL & GAS

4.5.8 Elektromagnetická indukce

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

1 Elektromagnetická vlna

ŘŘešený příklad: Příhradový nosník malého sklonu s pasy z členěných prutů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

10 Lineární elasticita

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

REV23.03RF REV-R.03/1

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Téma 5 Kroucení Základní principy a vztahy Smykové napětí a přetvoření Úlohy staticky určité a staticky neurčité

Tlumené kmity. Obr

Hlavní body. Úvod do vlnění. Harmonické vlny. Energie a intenzita vlnění. Popis, periodicita v čase a prostoru Huygensův princip, odraz a lom vlnění

Ložiskové jednotky. STOJATÉ LOŽISKOVÉ JEDNOTKY LITINOVÉ SE ZAJIŠŤOVACÍM ŠROUBEM Průměr hřídele Strana mm... B294

NÁPOVĚDA K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU OPTIMALIZACE NÁKLADŮ

73-01 KONEČNÝ NÁVRH METODIKY VÝPOČTU KAPACITU VJEZDU DO OKRUŽNÍ KOMENTÁŘ 1. OBECNĚ 2. ZOHLEDNĚNÍ SKLADBY DOPRAVNÍHO PROUDU KŘIŽOVATKY

Energetický audit. Energetický audit

Relaxace jaderného spinu

Stýskala, L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. Vítězslav Stýskala TÉMA 6. Oddíl 1-2. Sylabus k tématu

Transkript:

Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

Teoreické řešení neomezeně rozlehlá sínicí přepážka z dobře vodivého kovu kolmý dopad rovinné elekromagneické vlny (nejhorší případ) Koeficien sínění K S E E i nebo K S H H i

Efekivnos (účinnos) sínění (úlum sínění) Shielding Effeciveness SE 1 K S E E i, [db] SE H H i 3

Efekivnos (účinnos) sínění (úlum sínění) Shielding Effeciveness SE 1 K S E E i, [db] SE ( Z + Z ) 1 Z Z Z M γ M -γ e e 4Z Z M + Z charakerisická impedance volného prosředí před a za sínicí přepážkou Z µ 1 π 377 ε Ω M 4

Efekivnos (účinnos) sínění (úlum sínění) Shielding Effeciveness SE 1 K S E E i, [db] SE ( Z + Z ) 1 Z Z Z M γ M -γ e e 4Z Z M + Z charakerisická impedance vodivého prosředí kovové přepážky Z M jωµ σ M 5

Efekivnos (účinnos) sínění (úlum sínění) Shielding Effeciveness SE 1 K S E E i, [db] SE ( Z + Z ) 1 Z Z Z M γ M -γ e e 4Z Z M + Z konsana šíření (vlnové číslo) rovinné elekromagneické vlny ve vodivém prosředí sínicí přepážky M γ ωµσ j ωµσ (1 + j) α + jβ 6

Efekivnos (účinnos) sínění (úlum sínění) Shielding Effeciveness SE 1 K S E E i, [db] SE ( Z + Z ) 1 Z Z Z M γ M -γ e e 4Z Z M + Z M SE [db] R [db] + A [db] + M [db] 7

Úlum odrazem R vzniká vlivem čásečného odrazu energie vlny na impedančním rozhraní mezi vzduchem (dielekrikem) s impedancí Z a kovovou sěnou přepážky s impedancí Z M a rovněž na výsupním rozhraní mezi kovovou sěnou Z M a dielekrikem (vzduchem) Z : Při Z >> Z M je R R Z 4Z M Úlum odrazem nezávisí na loušťce sínicí kovové sěny účinné sínění lze vyvoři z enké, ale vysoce vodivé (Z >> Z M ) přepážky. ( Z + Z ) 4Z R Z M M 1 4 σ ωµ ε r 8

Absorpční úlum A vzniká pohlcením čási energie elekromagneické vlny při jejím průchodu sínicí kovovou přepážkou o loušťce vlivem epelných zrá, j. vlivem konečné vodivosi kovu sínicí přepážky : sěnou Z M a dielekrikem (vzduchem) Z : A γ α δ e e e [db] Hloubka vniku elekromagneického pole do kovového maeriálu δ ωµσ A 8,69,69 ω µ σ δ r Absorpční úlum rose s druhou odmocninou kmioču na db supnici. Vodivé feromagneické maeriály (µ r >> 1) mají přiom věší absorpční úlum než sejně vodivé nemagneické maeriály. 9

Celková účinnos sínění SE [db] R [db] + A [db] + M [db] Úlum odrazem R je funkcí poměru σ /µρ, zaímco absorpční úlum A je funkcí součinu ěcho veličin σ.µ r. Úlum odrazem R voří dominanní složku sínicího účinku na nízkých kmiočech pro magneické i nemagneické kovové maeriály. Na vysokých kmiočech rose absorpční úlum A a vysoce převyšuje klesající úlum odrazem. Teno vzrůs na vysokých kmiočech je přiom výraznější u magneických kovových maeriálů s µ r >> 1. Na nízkých kmiočech, kdy hloubka vniku d >>, příp. u velmi enkých sínicích přepážek ( << d ) je hodnoa úlumu mnohonásobnými odrazy M záporná a snižuje celkovou účinnos sínění SE. S rosoucím kmiočem se velikos M -> db a mnohonásobné odrazy v kovové přepážce nemají vliv na účinnos sínění. 1

11 Kmiočový průběh jednolivých složek účinnosi sínění měděné desky o loušťce 1 mm r 4 1 log ε ωµ σ R σ µ ω r,69 A δ δ Z Z Z Z j M M e e 1 log + M

Vliv mnohonásobných odrazů M na velikos celkové účinnosi sínění SE se může nepříznivě uplaňova i na vyšších kmiočech, je-li sínicí přepážka velice enká ( << d ). Přísrojové a počíačové sínicí kryy vyvořené napařením či naprášením velmi enkého kovového povlaku na vniřní povrch nekovové (plasové) přísrojové skříně. 1

13

Účinnos sínění v blízké zóně elmag. pole vzdálená zóna r >> l / p Z f ( r ) kons. blízká zóna r << l / p Z f ( r ) kons. Blízké elekrické pole blízké pole elekrického dipólu R 1 λ Z E Z > ω ε r πr σ 68 + 1 log 3 µ ω r E > r Z R Sínění elekrického pole je účinnější než sínění rovinné vlny. Účinnos sínění RE rose se zmenšující se vzdálenosí zdroje od sínicí přepážky a je věší pro nemagneické (m r >> 1) než magneické (m r >> 1) maeriály. 14

Blízké magneické pole blízké pole magneického dipólu (proudové smyčky) R πr Z H ωµ r Z < λ ωσ r Úlum odrazem blízkého magneického pole se zmenšuje s klesajícím kmiočem a je vždy menší, než hodnoa R pro rovinnou elekromagneickou vlnu. Pro velmi nízké kmiočy je velikos R H velmi malá a nijak nepřispívá k celkové účinnosi sínění SE R H + A + M. Pro dobré sínění blízkého pole nízkofrekvenčního (sejnosměrného) magneického zdroje je nuno zvýši velikos absorpčního úlumu A. To lze docíli užiím lusé sínicí přepážky z feromagneického kovového maeriálu, čímž se zároveň zmenší negaivní vliv mnohonásobných odrazů M na výslednou účinnos sínění. Z H 71+ 1 log < µ r R 15

Kmiočový průběh složek účinnosi sínění blízkého elekromagneického pole blízké elekrické pole blízké magneické pole 16

17

Vliv ovorů a echnologických neěsnosí na účinnos elekromagneického sínění Ovory, šěrbiny a další oevření sínicí plochy (např. dveře, okna, věrací ovory, šěrbiny a neěsnosi mezi jednolivými kovovými plochami sínění, vsupní ovory pro přípojné kabely, vedení, příp. vnější mechanické ovládací prvky síněného zařízení). Španě vodivé (vysokoimpedanční) čási sínění (vodivě nedokonalá spojení jednolivých čásí sínění, nedokonale vodivé průhledné plochy (skla) při požadavku vizuální konroly zařízení). Vnější přívodní kabely a přípojná vedení (napájecí, signálové a daové kabely, jimiž se mohou dosáva elekromagneické rušivé signály do vniřního prosoru sínicího kryu). 18

Ovory ve sínicí ploše Malý kruhový ovor o poloměru a v enké kovové sínicí přepážce SE R 1 log Pi P λ π a Sínění enké kovové přepážky s n sejnými kruhovými ovory SE R λ π a Sínění lusé kovové přepážky ( > a) s jedním či více kruhovými ovory na kmiočech hluboko pod mezním kmiočem, j. f << fm n c π a f π n c a f SE 54,6 f 16 A α 1 m a m f λ λ m 3,41 a 19

Ovory ve sínicí ploše Malý kruhový ovor o poloměru a v enké kovové sínicí přepážce SE R 1 log Pi P λ π a Sínění enké kovové přepážky s n sejnými kruhovými ovory SE R λ π a Sínění lusé kovové přepážky ( > a) s jedním či více kruhovými ovory na kmiočech hluboko pod mezním kmiočem, j. f << fm n c π a f π n c a f SE 54,6 f 16 A α 1 m a m f λ λ m 3,41 a

Dlouhé šěrbiny v kovovém sínění se mohou chova jako účinné šěrbinové anény, keré mohou inenzivně vyzařova a ím výrazně snižova účinnos sínění. Orienace nevyzařující a vyzařující podlouhlé šěrbiny v kovové sínicí přepážce Sínění kryu s pravoúhlou šěrbinou (při její nejhorší orienaci) c SE R + A + 7, l f l Druhý člen vyjadřuje úlum pravoúhlého vlnovodu v pásmu nepropusnosi. Musí se uvažova při loušťce sínicí desky > l na kmiočech f << c / l. 1

Průchody v kovovém sínění Na principu podkriického vlnovodu (zavedení kabelů či mechanických ovládacích prvků do vniřku síněného prosoru, zajišění jeho věrání či denního osvělení) Základní provedení Průchod s dielekrickým průvlakem f ( 3,41 ε ) << c a r Průchod s kovovým průvlakem Galvanický (pérový) konak

Věrací a průchodkové sekce sínicích kryů << c ( a) f << c ( 3, 41a) f 3

Věrací a průchodkové sekce sínicích kryů - honeycomb vens 4

5

Hodnoa výsledné účinnosi sínění SE desky je na nízkých kmiočech (sovky Hz a jednoky khz) dán úlumem odrazem blízkého magneického pole R H, na sředních kmiočech (cca 1 khz 1 MHz) konečným úlumem vlnovodových průchodek A a v oblasi vysokých kmiočů (MHz) klesajícím úlumem věracích ovorů R. Na velmi nízkých kmiočech (v oblasi Hz) je sínění nevyhovující vlivem mnohonásobných odrazů procházejících vln M. 6

Vznik nežádoucích šěrbin při spojení čásí sínicího kryu na upo SE c + 7, l f l nevhodné 7

Konsrukční zlepšení účinnosi sínění Vzájemným dlouhým překryvem spojovaných čásí použiím elasických vodivých maeriálů (pas, silikonů aj.) použiím pružinových, příp. pérových nožových konaků na pohyblivých čásech 8

Hodnocení elekromagneického sínění dle orienačních hodno SE 9

Zásady správné konsrukce elekromagneicky síněných kryů chybná konsrukce z hlediska EMC zlepšená konsrukce pro vyšší účinnos sínění 3

Example of PCB-level shielding in a cellphone 31

Sínění koaxiálních kabelů je nejčasěji charakerizováno zv. vazební (přenosovou) impedancí (angl. Transfer Impedance) Z T. Proéká-li po vnější sraně sínicího plášě koaxiálního kabelu rušivý proud I r, vzniká na vniřním povrchu plášě podélný úbyek napěí U r. Jeho velikos je určena konsrukcí a loušťkou sínicího plášě a hloubkou vniku elekromagneického pole do maeriálu plášě při daném kmioču. Poměr ohoo vniřní úbyku napěí a vnějšího rušivého proudu v pláši vzažený na jednoku délky koaxiálního kabelu udává vazební (přenosovou) impedanci Z T sínění kabelu U r ( ω) ZT ( ω) I ( ω) l pro délku kabelu l << λ / 4 na pracovním kmioču. r 3

Vazební impedance Z T je silně kmiočově závislá. Plný (kompakní) sínicí plášť : Z ω) R T ( (1 + j) δ sinh (1 + j) δ R je ss. hodnoa odporu plášě na jednoku délky 1 R π r σ Pleený sínicí plášť : ( ω) (1 + j) δ sinh (1 j) + δ µ a + jω 3π r ZT R 3 33

Koaxiální kabely s dvojiým síněním (riaxiální kabely) Srovnání velikosí vazebních impedancí jednoduchého a dvojiého sínění 34

Komerčně vyráběné koaxiální kabely jednoduché pleené sínění dvojié pleené spojené sínění dvojié pleené izolované sínění (riaxiální kabel) jednoduché kompakní sínění pleené a kompakní sínění jednoduché vinué sínění 35

Vazební impedance sínění koaxiálních konekorů Při spojování konekoru se sínicí plášě obou jeho čásí musí pevně spoji (uzavří) dříve, než se propojí vniřní živé vodiče obou kabelů a naopak, při rozpojování se musí nejprve rozpoji živé vodiče a eprve pak sínicí plášě obou čásí konekoru. Případné jiskření a paraziní impulzy, keré mohou vznika při spojování či rozpojování elekricky živých vodičů, ak odeznějí ve savu, kdy vnější sínění konekoru je již či ješě uzavřeno. Elekricky živé (vniřní) čási konekoru musí bý kvalině izolovány od vnějšího kovového plášě. Důvodem je jednak bezpečnos, jednak zamezení přenosu elekrosaických výbojů vznikajících mezi obsluhující osobou a vnějším plášěm konekoru do jeho vniřního prosoru. Elekrická, mechanická a elekromagneicky ěsná konsrukce konekoru musí odola všem změnám pracovních podmínek, j. ořesům, vibracím, korozi, kolísání eploy apod. 36

Spojení sínicího plášě kabelu a konekoru 37

Vazební impedance koaxiálních konekorů Vazební impedance někerých ypů koaxiálních konekorů 38

Přenosová (vazební) admiance (angl. Transfer Admiance) Y T charakerizuje průnik zbykového (paraziního) elekrického pole pleením sínicího plášě koaxiálního kabelu do jeho vniřního prosoru. Je duální veličinou k vazební impedanci Z T. Y T I( ω) ( ω ) jω C U ( ω) l U je vnější (rušivé) napěí me zi sínicím plášěm kabelu a vzažnou zemí a I je ímo napěím indukovaný proud ve vniřním (sředním) vodiči kabelu. T Vazební admiance Y T, příp. vazební kapacia sínění C T, není veličina jednoznačná. 39