Главная  Сложная РЭА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

нулю, но его величина, определяемая из соотношения

iv р ЗР р пар *

оказывается значительно меньше величины до установки экрана, так как С'пар значительно меньше Спар. На основании изложенного можно считать, что физический смысл экранирующего эффекта, получаемого от металлического листа, соединенного с корпусом прибора, заключается в создании короткого замыкания на корпус для большей части паразитной емкости, имеющейся между экранируемыми друг от друга точками.

На основании (3.1), взяв отношение (1.2) к (3.4), получим, что эффективность экранирования электрического поля

9=.UlUClC (3.5)

определяется исключительно отношением паразитных емкостей между точками Л и В до и после установки экранирующего листа. Любые мероприятия, приводящие к снижению С'пар, увеличивают эффективность экранирования.

От качества соединения экрана с корпусом прибора и частей экрана друг с другом сильно зависит его экранирующее действие. Особенно важно не иметь соединительных проводов между частями экрана и корпусом. Индуктивное сопротивление такого провода (рис. 3.5), возрастающее с повышением частоты, по своему влиянию эквивалентно уменьшению емкости Сз на рис. 3.3,6. На коротковолновом и, особенно, ультракоротковолновом диапазонах соединительные проводники длиной в несколько сантиметров могут резко ухудшить экранирование прибора.

Важно также обеспечить надежный контакт, не изменяющийся с течением времени между частями экрана. В тех случаях, когда невозможно непосредственно соединить части экрана, приходится прибегать к широким шинам металлизации , рассмотренным в [43].

На еще более коротких волнах дециметрового и сантиметрового диапазонов соединительные проводники и шины между экранами совершенно недопустимы. Для получения высокой эффективности экранирования электрического поля здесь необходимо применять непосредственное сплощное соединение отдельных частей экрана



в

друг с другом [71]. В разъемных соединениях можйб использовать различные варианты токопроводящих прокладок, рассмотренных в [72].

Узкие щели и отверстия в металлической перегородке не ухудшают экранирование электрического поля, если они малы по сравнению с длиной волны. Происходит это потому, что щели и отверстия лишь незначительно изменяют показанные на рис. 3.3,6 и 3.4 емкости Спар, Сг и Св, определяющие наведенное напряжение в точке В. Если щели и отверстия сравнимы с дли- д д ной волны, то связь экра- нируемых элементов может происходить через электромагнитное поле.

Эффективность экра- ffffi/H/77t/ffwe/776 нирования электрического l

поля не зависит от толщи- ............у.............

ны и материала экрана. У7777777777777777>тг77777ШГ-

Причиной этого является

незначительная величина Хода. .ГЦ; токов, текущих по экра- корпусом

ну. Как видно из рис. 3.4, величина тока 1\, текущего по цепи АЭК, определяется сопротивлением емкости С\, которое (при хорошо выполненном присоединении экрана к корпусу прибора) несравненно выше сопротивления экрана и корпуса, имеющих сравнительно большую поверхность.

Посмотрим теперь, как повлияет на напряжение, наведенное в точке В, металлический лист, прикрывающий обе экранируемые друг от друга точки. Этот случай показан на рис. 3.6, на котором нанесены все паразитные емкости, обозначенные так же, как на рис. 3.3,6. Легко убедиться в том, что напряжение f/н, определяемое из тех же соображений, что и на рис. 3.3,6, при наличии листа будет значительно большим, чем без него, так как последовательно соединенные емкости Ci и Сг значительно больше емкости Спар) а емкость Сз невелика. Совершенно иная картина получится, если соединить металлический лист с корпусом прибора. Тогда емкости Cl и Сг оказываются подключенными к корпусу, напряжение в точке В будет определяться соотношением между емкостью Спар и суммой емкостей Спар+С2-1-Св..



Гак как емкость С'пар меньше Спар, а сумма С'пар+Сг+Св больше суммы Спар+Сд, то очевидно, что такая присоединенная к корпусу прибора крышка даст некоторый экранирующий эффект, несмотря на то, что она расположена не между экранируемыми друг от друга точками. Экранирующий эффект может быть довольно велик, если лист проходит вблизи от экранируемых точек.

Различным действием присоединенного и не присоединенного к корпусу металлического листа можно легко

объяснить хорошо из-1 j ZL-r, вестное на практике

-zCf -i-CiJ, явление, заключающее-

II I к ся в том, что поднесе-

р ние руки к открытому 5 р .монтажу увеличивает

Т^ р нежелательные навод-

..............................! у, ки, а в усилителях при-

водит часто к самовоз-

Рис. 3.6. Действие металлической буждению или к иска-крышки прибора жению частотных характеристик. Если же приближать руку к монтажу, одновременно прижимая ее к корпусу прибора, то генерация часто уменьшается или пропадает вовсе. Очевидно, что причина явления кроется в том, что рука заменяет собой металлический экран, который, не будучи присоединенным к корпусу, увеличивает связь между различными точками монтажа, а в присоединенном состоянии, наоборот, уменьшает ее.

Практическому рарчету эффективность экранирования электрического поля не поддается. Дело в том, что величина С'пар, входящая в (3.5), зависит от конструкции экрана и может быть сделана околь угодно малой. Для этого достаточно заключить источник или приемник наводки в сплошной, замкнутый со всех сторон экран, с пропайкой или проваркой швов по всем сторонам. В такой идеальной конструкции С'пар=0 и 5=оо. В реальной конструкции приходится делать доступ внутрь экрана и щели для управления и ввода проводов. Из-за этого экранирование падает и оценить его можно только экспериментально, и то совместно с другими видами экранов.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92