历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年03月31日(星期一)

正在发生

2020年03月31日 | 技术文章—静电屏蔽专业解答

2020-03-31 来源:EEWORLD

网上有网友问开关电源模块的金属外壳是否应该接地,还有网友问铜纱网套的屏蔽线应该如何使用。更有网友问如何让自己的设备有能力抗干扰。

 

  其实,在中学物理课程中,我们就曾学习过:静电平衡状态下,导体内部没有净电荷,意思就是说:如果导体上有电荷,电荷都分布在导体表面上。

 

 

图(01) 程守洙《普通物理学》第二册93页

 

在普通物理中,我们又学习过:静电平衡状态下,空腔导体外面的带电体不会影响空腔内部队电场分布;一个接地的空腔导体,空腔内的带电体对腔外的物体不会产生影响。如图(01)。

 

  这种使导体空腔内的电场不受外界的影响或利用接地的空腔导体将腔内带电体对外界的影响隔绝的现像,称为静电屏蔽。

 

 

图(02)

 

对前一句“静电平衡状态下,空腔导体外面的带电体不会影响空腔内部队电场分布”,可以用图(02)来举例表示。图(02)空间中原没有空腔导体,但有一个匀强电场(电力线彼此平行)。然后我们在此空间中放入内部并没有电荷的一个空腔导体,放入后电场变形,如图(02)。

 

  在图(02)中,我们看到:空腔导体外面的电场不再是个匀强场,电场变了形。

 

  电场变形,是因为外部电场使得空腔导体上电荷重新分布,直到这些电荷不再受到电场力为止,如图中红色和蓝色符号所示。空腔导体上这些电荷的移动,产生了一个新的电场(图中未画出)。这个新产生的电场和原有的匀强电场叠加,一方面使得原有的匀强电场变形,另一方面使得空腔导体内部电场为零。

 

  空腔导体内部电场为零,很容易从空腔导体上电荷受力为零得到证明。

 

  当外部电场不是恒定电场而是交变电场时,空腔导体内部电场为零这个结论不复成立,因为空腔导体壳上电荷的重新分布需要时间,不可能立即达到平衡。但只要频率不是太高,空腔导体上电荷的重新分布所需要的时间就可以忽略,空腔导体内部电场为零这个结论依然近似成立。实际上,如果导体壳不是薄到纳米数量级,频率即使高到数十GHz,空腔导体内部电场仍然是非常小的。

 

  图(02)中下划蓝色线的那一句“一个接地的空腔导体,空腔内的带电体对腔外的物体不会产生影响”,同样是仅在静电场情况下才成立。如果空腔内的带电体在运动,如图(03),带电体在作高速回转运动,则带电体的运动对空腔外有影响,同样是因为空腔导体上的电荷重新分布需要时间。但和下划红线部分一样,只要频率不是太高,内部带电体对空腔导体外没有影响这个结论依然近似成立。但需要注意:此结论仅在空腔导体接地时才成立,若空腔导体未接地,那么空腔导体内部带电体仍然会对外部产生影响,即使是在静电情况下。

 

 

图(03)

 

  电子设备受到的干扰可以分成电场干扰、磁场干扰、电磁场干扰和传导干扰。本帖只谈谈电场干扰。

 

  电场干扰是由于干扰源和受干扰电子设备某些电路之间存在分布电容,这些分布电容对初学者来说,因为无形,可能不易分辨。但此分布电容是必定存在的。

 

  图(04)用两块导体板A1和A2表示干扰源S和受干扰设备R之间的分布电容,A1可能是干扰源中一根导线,A2可能是受干扰设备中电路板上一根导线或一个元件,A1和A2未必有图(04)中那么明显的体积。注意干扰源S和受干扰设备R具有公共点。

 

 

很明显,A1和A2构成一个电容器。如果按照电原理图的画法,可以画成图(05)那样的形式。

 

图(05)那样的形式,就可以看得很清楚。干扰信号经电容器C和电阻R分压,R上分得S信号电压的一部分。C越大,R越大,R上分到的电压就越大,反之则越小。对同样的C和R,频率越高,R上分得的电压越大。这正是高频电场干扰往往较强的原因。

 

  从以上叙述看,受干扰设备输入端阻抗越低,也就是R越小,越不容易受到电场干扰。是不是这样呢?确实是这样的。电子设备输入阻抗越低,越不容易受到电场干扰。但是,低阻抗设备可能更容易受到磁场干扰。这是我们在生产中需要注意的。

 

 

  如果我们在A1和A2之间插入一个导体板B,并把B联接到S和R的公共点。那么B和A1、A2构成的电路如图(07)所示。

 

 

  图(07)如果按照通常的画法,就成了图(08)。其中C1是A1与B构成的电容,C2是B与A2构成的电容。

 

  图(08)中,我们看到:干扰源S的信号,被电容C1短路到公共点,受干扰设备R上没有干扰源传来的干扰信号。

 

 

  图(08)只是真实情况的一个近似,实际上B插入后,R上并不是完全没有干扰信号。图(06)中导体板B插入后,A1和A2仍存在分布电容(图中没有画出),但A1和A2之间的分布电容比B没有插入前大为减小,但不为零。要想A1和A2之间分布电容减小到零,R上完全不会受到干扰,只能用良导体把受干扰的设备R完全包起来形成空腔导体,这是很难做到的。但是,在A1与B、B与A2之间距离相对于板的大小来说比较小的情况下,插入B可以使R上受到的S产生的干扰也就减小到千分之一数量级。这可以看成A1和A2之间分布电容在B插入后减小到千分之一数量级。

 

  这是静电屏蔽的一种应用。

 

其实,B不一定是实心的导体板。即使B是网状,上面有许多孔,也能够起到很好的静电屏蔽作用。如图(09)。

 

 

  图(10)是个开关电源模块。在其外壳上我们看到有许多孔。有了这些孔,空气就可以流通,帮助这个开关电源模块散热,所以这些孔叫散热孔。虽然有许多孔,而且模块一端并未封闭,这个铝外壳仍然可以起到相当好的静电屏蔽作用。

 

 

  有一种导线,绝缘之外又包了一层铜纱网。这种导线通常叫屏蔽线。屏蔽线当中的导线数有多有少,最少当然是一根,多的有几十根。图(11)就是一种屏蔽线,铜纱网中包裹了三根绝缘导线。屏蔽线的铜纱网就是屏蔽层。

 

 

  在生产活动中,我们经常要用到示波器。示波器的输入端阻抗很高,通常为兆欧甚至十兆欧。其灵敏度也非常高,普通示波器通常可以做到5mV/div甚至2mV/div。所以示波器的输入端是非常容易受到电场干扰的。为此示波器的探头必定使用屏蔽线,如图(12)。

 

 

  普通示波器探头联接线外面的铜纱网,一端与示波器BNC插头的螺母联接,另一端与探头外面包裹的铜套联接,这样就把探头内部的元件全都包在屏蔽之内。这些元件通常是一个电阻和一个小可变电容器。可变电容器也有放在BNC插头附近的,图(12)中的探头就是这样。普通示波器探头所使用的屏蔽线,内部只有一根导线。

 

图(04)中,干扰源S与受干扰设备R是有公共点的。但是,有些情况我们可能找不到干扰源与受干扰设备的公共点。往往是受到干扰,但干扰源不是很确定,例如示波器,使用之前并不知道干扰源在哪里。另一种情况是知道此设备是强烈干扰源,例如开关电源模块,但不知道哪个设备会受到干扰。这种情况下,静电屏蔽应该接到什么地方?

 

  从图(01)到图(10)所叙述内容,可以知道:

 

  如果你在考虑某设备可能受到的干扰,静电屏蔽应该接这个设备的“地”。例如图(12)所示示波器探头,其静电屏蔽层也就是屏蔽线的铜纱网,应该接示波器输入放大器的“地”。但示波器输入放大器的“地”并不一定是真实的大地,只不过是示波器各电路的公共参考点。同样,音频放大器的信号输入端如果有静电屏蔽,也应该接音频放大器的“地”。

 

  如果你在考虑某设备可能干扰其它电子设备,静电屏蔽应该接真实大地。例如图(10)所示开关电源,那是个相当强烈的干扰源。其金属外壳就应该接真实大地。图中可见端子排右边有个螺钉,是与金属外壳联接的,金属外壳应该通过此螺钉接大地,如果该开关电源模块放置在机架上,至少应该接到机架。 


推荐阅读

史海拾趣

DOMINANT公司的发展小趣事

在LED产业蓬勃发展的背景下,统明亮(DOMINANT)公司在2000年应运而生。它的诞生源于欧司朗(OSRAM)在马六甲工厂的分拆,加上马来西亚财团的加持,这家新公司迅速崭露头角。统明亮公司从成立之初就专注于LED技术的研发和生产,凭借其卓越的技术实力和创新能力,逐渐在电子行业中树立了良好的口碑。经过数年的不懈努力,统明亮在全球贴片式LED领域取得了领先地位,特别是在车用LED封装领域,其产品质量和技术水平均处于行业前列。

ECI公司的发展小趣事

随着全球环保意识的不断提高,ECI公司积极响应绿色环保的号召。公司投入大量资金研发环保型电子产品,采用环保材料和工艺生产产品。此外,ECI还积极参与各类环保公益活动,宣传环保理念。这种对环保的关注和投入不仅赢得了消费者的认可和支持,也为公司树立了良好的社会形象。

Fanstel公司的发展小趣事

Fanstel公司深知人才是企业发展的关键因素。因此,公司一直注重人才的培养和引进。公司建立了完善的人才培养机制,为员工提供各种培训和学习机会,帮助他们提升自身素质和能力。同时,Fanstel还积极引进高端人才,打造了一支具有丰富经验和专业技能的研发团队。这些人才的加入为公司的技术创新和产品研发提供了有力支持。

Carroll & Meynell Transformers Ltd公司的发展小趣事

在环保意识日益增强的今天,Carroll & Meynell Transformers Ltd公司积极响应国家绿色发展的号召,致力于研发和生产绿色环保的变压器产品。公司采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的能源消耗和环境污染。同时,公司还加强了对废旧产品的回收和处理工作,实现了资源的循环利用。这种绿色环保的发展理念不仅为公司赢得了良好的社会声誉,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

Colibrys SA公司的发展小趣事

Colibrys在MEMS技术方面拥有深厚的专业知识,这得益于公司长期的研发积累和不断创新的精神。许多客户委托公司建造最苛刻的航空航天、能源、铁路或汽车测试设备,这些成功案例进一步巩固了公司在行业内的领先地位。无论是用于汽车安全气囊的MEMS加速度计,还是用于引导钻头的高温加速度计,都体现了Colibrys在专业知识应用方面的卓越能力。

捷茂微(GATEMODE)公司的发展小趣事

2013年,Colibrys迎来了一个重要的转折点——成为SAFRAN集团公司的一部分。这一转变不仅为公司带来了更多的资源和市场支持,也使其在MEMS领域的技术研发和应用得到了进一步的提升。作为SAFRAN网络的一部分,Colibrys能够充分利用网络提供的服务,将其专业的MEMS制造技能传递给更多的客户。

问答坊 | AI 解惑

ATMEGA8 avr_fighter软件

请问这个软件的熔丝位怎么设置   到处都找不到该软件的说明书之类的东西 比如我想设置关闭看门狗  但是都找不到哪里设置…

查看全部问答>

我做的MP3终于制板了,有点高兴

我做的MP3终于制板了,有点高兴…

查看全部问答>

一般电器常用的十六种检查方法

本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 一、 面板压缩法 利用电器面板、操作台或机外露出的各个开关、旋钮的作用做检查,大概判断故障发生的部位。比如:电视伴音时有时无,调音量旋钮,出现“喀拉”声同时伴音时有时无,由此 ...…

查看全部问答>

wince5 响应右键时事 cannot execute program

    添加相应的头文件和库 但执行时           if(::SHRecognizeGesture(&shrg) == GN_CONTEXTMENU)//长按键消息                 { } 在这条语句出现了& ...…

查看全部问答>

请教ADS编写的程序的入口点怎么确定!!

问个弱智的问题 我的硬件平台是PXA270 以前可以用JFLASH烧写EBOOT。NB0,现在我把其中的一个P处理文件修改了,可以烧写.BIN的文件 我用ADS写了一小段的汇编程序,是点灯的 但是烧写进去什么反应都没有 我怀疑是不是在 ADS1.2上设置入口点不对 ...…

查看全部问答>

使用伟福软件模拟器出错了

请问,使用wave3.20软件模拟器,编译时候总是提示“行0,错误102,读文件错”,不知道是哪儿的问题? 拜托帮忙!谢谢先!…

查看全部问答>

CE propertysheet 最小化的问题

我在CE 下创建了一个单对话框工程,然后使用了一个propertysheet,对应一个propertypage.当用户点击OK按键的时候,在propertypage的OnKillActive里面执行ShowWindow( SW_MINIMIZE );在propertysheet的OnCommand里也执行ShowWindow( SW_MINIMIZE );主 ...…

查看全部问答>

XP下如何通过PCI2040选择DSP以及HPIC等

请问如何通过PCI2040来选择DSP以及HPIC HPIA HPID 呢?应该具体对哪个PCI中的寄存器操作才可以达到这些目的呢?在网上没有看到明确的说明。看到文档说是PCI_AD14 PCI_AD13是选择DSP的。PCI_AD_12 PCI_AD11是选择寄存器的。可是那些不是管脚么?应该 ...…

查看全部问答>

请牛人指点~2407程序烧写进FLASH后不执行问题

我在仿真的时候能正确执行,但是一下载到FLASH里就不执行了,我的程序很简单,就是控制IO口让发光二极管点亮熄灭~ 这是我的CMD文件: MEMORY {   PAGE 0:   VECS:    origin=0h,length=40h      ...…

查看全部问答>

特别菜的问题

我学DSP也有两个月了 之前我一直在用别人的例程 但是有好多不明白的地方 因为C语言的功底不是很好 所以很吃力 我想问大家:    程序中的那些头文件都需要自己编吗   CCS自带头文件了吗   如何找到头文件 &n ...…

查看全部问答>