일부 제품에서는 고주파 및 무선 주파수로 인해 외부 방사선이 발생하여 EMI 문제가 발생합니다. 휴대폰 등. 차폐 커버를 사용해야합니다. 그렇다면 방패를 선택하는 방법은 무엇입니까? 방패에 대한 지식을 이해하는 방법은 무엇입니까? 이것은 학습입니다. 쉴드 케이스의 기능은 쉴드 케이스 내부의 신호가 외부로 방사되는 것을 방지하고, 또한 외부 방사선을 차폐하여 쉴드 케이스 내부의 회로가 영향을 받지 않도록 하는 것입니다. 차폐의 개념: 차폐는 실제로 전자기파의 전파 경로에 배치되어 주파수 대역의 일부에 높은 임피던스를 형성하는 필터와 동일합니다. 임피던스가 클수록 차폐 성능이 좋아집니다. 그렇다면 어떤 종류의 쉴드가 신호 방사를 효과적으로 방지할 수 있을까요? 여기에는 몇 가지 측면이 있습니다. 그 기사에서는 도체에 흐르는 고주파 교류 전류의 유효 단면적을 나타내는 표피 깊이에 대해 이야기했습니다. 표피 깊이는 고주파 전류의 주파수와 직접적인 관련이 있습니다. 교류의 주파수가 증가할수록 표피 깊이는 작아집니다. 다음 공식으로 계산됩니다: 재료 전도성(또는 저항률)의 온도 계수: 와이어 재료의 투자율(copperu003d4π×10-7 H/m): 재료의 전도성(copperu003d5.8×107 S/m) 신호가 높을수록 주파수가 높을수록 스킨 깊이가 얕아지고 신호가 더 많이 스킨됩니다. 신호 전송의 경우 표피 깊이가 얕을수록 도체의 임피던스는 높아지고 도체의 활용률은 낮아집니다. 이는 우리가 원하는 결과가 아닙니다. 하지만 쉴드의 경우에는 다릅니다. 그는 신호 전송을 방지하고 싶어합니다. 피부가 얕을수록 차폐 성능이 좋아집니다. 그래서 저주파의 경우 차폐가 어려워지는 이유가 바로 이것이다. 50hz의 스킨깊이는 5~15mm로 쉴드가 어렵습니다. 누가 이렇게 두꺼운 방패를 만드는가. 다른 금속, 동일한 신호 주파수, 피부 깊이는 다릅니다. 쉴드를 만들기 위해서는 전기 전도성과 투자율이 좋은 금속 재료를 선택해야 합니다. 일반 금속의 경우 0.5mm 두께로 1MHZ의 전자파에 대한 차폐 효과가 더 좋습니다. 100MHZ의 전자파는 말할 것도 없습니다. 둘째, 차폐 커버의 구멍 크기에 대해 이야기하겠습니다. 모든 차폐 커버에는 어떤 이유로든 구멍이나 틈이 있습니다. 이러한 누출로 인해 전자파가 들어오고 나가게 됩니다. 구멍의 크기와 전자파의 고주파수는 얼마나 됩니까? 원래 WeChat 공개 계정: Wolonghui IT 기술. 차폐효과를 활용하는 것이 필요합니다. 여기에 공식이 있습니다. 차폐 효과는 구멍의 최대 크기와 전자파의 파장과 관련이 있습니다. 구멍이 클수록 차폐효과는 작아지고, 전자파의 길이가 길수록 차폐효과는 커집니다. 이 차폐 효과의 단위는 dB입니다. 즉, 얼마나 많은 dB를 감쇠할 수 있는지를 의미합니다. 100M 전자파용. 10mm 구멍. 계산된 차폐 효과는 약 43.5dB입니다. 차폐 효과 값이 클수록 성능이 좋아집니다. 이 글을 통해 모든 사람은 지식 차폐에 대해 어느 정도 이해해야 합니다. 방패에 대해 무엇을 말하고 싶습니까? Xiaoshuo에 연락하여 상호 교류를 환영합니다.