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与RF参考的搭接方案介绍

时间:2023-06-22 理论教育 版权反馈
【摘要】:但若无法采用上述方法完成与本机RF参考的搭接时,则应该直接使用靠的最近的本机RF参考面来取代。图3-2-10 当屏蔽电缆穿越本机RF参考面边界是与它的搭接在屏蔽搭接需要在本机RF参考面上部具有数十毫米数量级上的几何高度情况下,可以建立一个宽形金属支架(平台),并利用它来与RF参考面完成多点搭接。

与RF参考的搭接方案介绍

在屏蔽电缆的端头或断开处不使用屏蔽连接器的地方,它们所暴露出来的中心导体(芯线)可以很容易的损害它们的RF性能。图3-2-9显示了如何使用鞍座夹来将电缆屏蔽在尽可能靠近它们的端头处终止于它们的本机RF参考上。这样的做法可以使暴露出来的中心导体长度短到最低限度。在具有多个中心导体的电缆情况下,所有所暴露出来的中心导体不仅都要尽可能的短,而且在应该具有相等长度的同时,还要尽可能的相互靠近。在图3-2-9中所示的是一个DIN轨道型连接器。但是也可以使用螺栓(钉)或焊接型终端器或者使用安装在电子设备塑料基体上的连接器来代替。一个电缆屏蔽的最佳本机RF参考面是电缆所插入的电子单元的金属(或金属化)壳体。但若无法采用上述方法完成与本机RF参考的搭接时,则应该直接使用靠的最近的本机RF参考面来取代。

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图3-2-9 使用鞍座夹完成电缆屏蔽搭接

(图中使用的是内导体与终端器连接的情况)

正如需要将一个电缆在它的端头或连接器处将它的屏蔽搭接到它的本机RF参考面一样,在装配中还需要完成其他方面的一些屏蔽搭接。在下面的讨论中,读者将会看到,假如在装配中不希望彻底损害屏蔽罩壳的RF屏蔽有效性的话,所有的电缆屏蔽都必须以360°的搭接方式搭接到屏蔽罩壳的一个壁上。但在未使用屏蔽罩壳的场合,若仍然希望从现存的结构获得最佳EMC性能的话(这样的希望是理所当然的:在任何场合或条件下,都希望设备能够具有最佳的EMC性能),这就要求把所有的电缆屏蔽在它们第一次跨越本机RF参考面的边界的那一点上完成搭接。图3-2-10所示的就是这种情况。

尽管这类鞍座夹既简单又实用,但几乎没有那一个EMC元件制造商厂生产制造这类专用夹。而设计工程师不得不从供应水管装置、气动或液压装置的供应商的产品手册中去寻找合适的类型和品种。当然,完全有可能选用其他几种类似于鞍座夹的钳夹装置。而对具有独创能力的设计工程师来讲,要设计类似的新型钳夹来方便的安装在他们设计的机柜上则更不是什么问题。P形夹是经常为工程师们所能接受的其中一种。但是由于它们仅有单个搭接点而使它们具有较高的电感。从而它们的RF性能不如鞍座夹来得好。

现在有好多连接器生产厂商供应用于电缆屏蔽终止的电缆夹。这类用于电缆屏蔽的夹子可以安装在一个固定在RF参考面上的短支架上(请参阅图3-2-10)或者就直接设计安装在支架的内部(或穿越它)。这其中又以环绕电缆的未打乱屏蔽四周,并形成均匀压力的类型具有最好的RF性能。(www.xing528.com)

有些罩壳和终端系统的生产厂家销售它们自行设计的电缆屏蔽搭接器件。这些器件一般都能在电缆屏蔽和本机RF参考面表面间形成较好的360°直接搭接。所以它们都将会给出良好的EMC性能,并满足要求较高的技术规范的要求。但请读者注意:其中有些这类附加的器件在把电缆屏蔽连接到金属搭接排时会形成相当可观的电感,况且,通常它们还要通过一个导线与本机RF参考面相连接。这将会更进一步的增加这类所不希望的电感。

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图3-2-10 当屏蔽电缆穿越本机RF参考面边界是与它的搭接

在屏蔽搭接需要在本机RF参考面上部具有数十毫米数量级上的几何高度情况下,可以建立一个宽形金属支架(平台),并利用它来与RF参考面完成多点搭接。由于它具有成碟(或成槽)状的上部凸起或凹槽,电缆屏蔽可以通过使用鞍座夹、P形夹、水管夹、不锈钢电缆夹带或其他360°搭接方式等终止于它。虽然该金属支架在某种程度上增加了电感,并在高频时会产生有害影响。但从数量级的比较来看,它们的电感和影响要小于带有尾线的屏蔽。

机械装配角度来讲,所有的电缆屏蔽的搭接方法都应该使它们的电缆屏蔽沿其周边形成紧配合装配(但又不能由于过紧而损坏电缆)。在产品的使用寿命周期中,这种紧配合装配不应随着时间的推移而松动、磨损和破裂。所以,当以360°搭接方式搭接它们时,最好不要打乱电缆屏蔽层原来的排序(不论屏蔽层是箔形还是编织套)。但在可以接受较低屏蔽性能的地方,可以稍稍放松鞍座夹或连接器背壳后将较长部分的屏蔽编织套通过紧缩它仍来形成紧配合装配。相类似的,箔状屏蔽也可以在它们的钳夹下面使用它们自身的加蔽(排扰)线在它们的未打乱的箔上而形成几匝缠绕来达到紧配合装配。

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