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屏蔽通风板介绍

    磁导率随频率增加而急剧减小,初始磁导率越高,减小的越快;磁导率随场强增大而变化,当场强增大到一定值时,将使得磁屏蔽材料出现磁饱合,致使磁屏蔽效能大为降低。在设计时,确定相应的频率范围,适当选取材料厚度及屏蔽体层数是进行磁屏蔽设计所必须遵循的两个重要原则。屏蔽效能较高时的根本原因在于材料中磁畴随外加磁场的取向性较强,而影响取向性的主要因素是折弯、敲击、钻孔及焊接等机械加工工序,显然磁屏蔽体的制作加工将使得屏蔽体的磁屏效大大降低。消除这种影响的关键工序是对制作好的磁屏蔽体进行特殊的热处理。

许多场合,电子设备中的元器件会受到周围磁场的影响。当磁场的频率很低时,传统的屏蔽方法几乎没有作用。因此低频磁场往往对设备的正常工作造成严重的影响。工作频率或100Kz以下磁场屏蔽是不同于EMI屏蔽技术的技术问题,这类低频率的磁场屏蔽,需要提供极低磁阻表面来完成,采用高导磁率的特殊屏蔽材料可以达到这一目的。磁屏蔽材料有箔型和板型材两种形式。

低频磁场一般由马达、发电机、变压器等设备产生。这些磁场会对利用磁场工作的设备产生影响,如阴极射线管中的电子束是在磁场的控制下进行扫描的,当有外界磁场干扰时,电子束的偏转会发生变化,使图象失真。

当外界磁场的变化频率与场扫描频率相同时,图象仅发生扭曲变形,当外界磁场的频率与场扫描频率不同时,图象会发生滚动。解决磁场干扰有效办法之一是屏蔽。

低频磁场的屏蔽使用铁磁性材料将敏感器件包起来。屏蔽的作用是为磁场提供一条低磁阻的通路,使敏感器件周围的磁力线集中在屏蔽材料中,从而起到屏蔽的作用。为了提供高的屏蔽效果,屏蔽材料应具有尽量高的磁导率。材料的磁导率不是一个不变的量,它随着外加磁场、频率等变化。故这类低频率的磁场屏蔽需要提供低磁阻表面来完成。IMG_2333.JPG


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