Quan encamineu cables en entorns durs, cal tenir en compte les interferències dels camps magnètics. En general, els esforços per reduir les interferències es fan a la funda. Quins són els mètodes per reduir la interferència electromagnètica (EMI)?
1. Paper d'alumini Mylar
Paper d'alumini Mylar està fet de paper d'alumini suau i pel·lícula de polièster, que es laminen mitjançant un recobriment de gravat. Després de curar el paper d'alumini Mylar, es talla en rotllos. L'adhesiu es pot ajustar i, després de tallar-encuny, el paper d'alumini Mylar es pot utilitzar per muntar blindatge i connexió a terra.
La cinta Mylar de paper d'alumini s'utilitza principalment en la protecció d'interferències dels cables de comunicació. Paper d'alumini Mylar inclou: paper d'alumini d'una-cara, paper d'alumini de doble-cara, paper d'alumini expandit, paper d'alumini-de fusió en calent, cinta d'alumini i cinta composta d'alumini-plàstic. La capa d'alumini proporciona una excel·lent conductivitat, eficàcia de blindatge i resistència a la corrosió, adaptant-se a diversos requisits en diferents àmbits. El rang de blindatge és principalment de 100K a 3GHz. El paper d'alumini de fusió en calent Mylar té una capa d'adhesiu de fusió-calent aplicada al costat on el paper d'alumini entra en contacte amb el cable. Amb un preescalfament d'alta-temperatura, l'adhesiu de fusió en calent-pode envoltar-se fermament al voltant de l'aïllament del nucli del cable, millorant el rendiment de blindatge del cable. El paper d'alumini normal no té adhesivitat i simplement s'embolica al voltant de l'aïllament del nucli del cable, donant lloc a un mal rendiment de blindatge del cable.
El paper d'alumini Mylar s'utilitza principalment per protegir les ones electromagnètiques d'alta -freqüència, evitant que entrin en contacte amb els conductors dels cables i generin corrents induïts, que poden augmentar la diafonia. Segons la llei d'inducció electromagnètica de Faraday, quan les ones electromagnètiques d'alta-freqüència entren en contacte amb la làmina d'alumini, tendeixen a adherir-se a la superfície de la làmina i generar corrents induïts. En aquest punt, es necessita un conductor per dirigir els corrents induïts a terra, evitant interferències amb els senyals transmesos. Els cables que utilitzen paper d'alumini com a capa de protecció generalment requereixen una taxa de repetició no inferior al 25% per a la làmina d'alumini. Actualment, el nombre més gran d'aplicacions es troba en el cablejat de xarxa, que s'utilitza principalment en hospitals, fàbriques i altres llocs amb una forta radiació electromagnètica o un gran nombre d'equips d'alta tensió-; també s'utilitza al govern i altres àrees amb alts requisits per a la seguretat de la xarxa.
2. Làmina de coure
La làmina de coure és un bon conductor que protegeix principalment les ones electromagnètiques mitjançant la reflexió. Tanmateix, a freqüències altes, la reflexió sola pot provocar múltiples reflexions d'ones electromagnètiques, que eventualment poden filtrar-se a través dels buits. Tot i que la làmina de coure té una conductivitat excel·lent, la seva poca flexibilitat pot causar fàcilment buits o un mal contacte quan s'uneix a superfícies irregulars, formant canals per a fuites electromagnètiques. La làmina de coure té un efecte de blindatge excel·lent sobre les ones electromagnètiques de baixa-freqüència, però a freqüències altes, el seu corrent superficial (efecte pell) pot provocar una disminució de l'efecte de blindatge.
3. Teixit conductor
El teixit conductor normalment es teixeix a partir de fibres conductores, que no només reflecteixen les ones electromagnètiques, sinó que també tenen una certa capacitat d'absorció. La seva estructura multicapa i els espais entre les fibres ajuden a absorbir una mica d'energia d'ones electromagnètiques d'alta freqüència-, reduint l'impacte de la radiació secundària. El teixit conductor presenta una bona flexibilitat i elasticitat, cosa que li permet adaptar-se estretament a superfícies irregulars, minimitzant els problemes de contacte deficients i millorant l'eficàcia del blindatge. A més, el teixit conductor sol comptar amb un rang de resposta de freqüència més ampli, especialment a freqüències altes, on la seva estructura de fibra entrellaçada contribueix a millorar l'eficiència del blindatge.
4. Malla trenada (protecció metàl·lica) feta de filferro d'aliatge de coure/alumini-magnesi
El blindatge metàl·lic s'aconsegueix teixint filferros metàl·lics en una estructura teixida específica mitjançant un dispositiu de teixit. Els materials que s'utilitzen habitualment per a la protecció inclouen filferro de coure (filferro de coure-estanyat), filferro d'aliatge d'alumini, alumini revestit de coure-, cinta de coure (cinta de coure-plastic), cinta d'alumini (cinta d'alumini-plàstic), cinta d'acer i altres materials. Corresponent al teixit metàl·lic, els diferents paràmetres estructurals presenten un rendiment de blindatge variable.
L'eficàcia de blindatge de la capa trenada no només està relacionada amb paràmetres estructurals com la conductivitat i la permeabilitat del metall en si, sinó que també depèn del nombre de capes, la taxa de cobertura i l'angle de trenat. Com més capes, més alta serà la taxa de cobertura i com més petit sigui l'angle de trenat, millor serà el rendiment de blindatge de la capa trenada. L'angle de trenat s'ha de controlar entre 30-45 graus . Per al trenat d'una sola capa, la taxa de cobertura és preferiblement superior al 80%. D'aquesta manera, pot convertir l'energia no desitjada en altres formes d'energia com la calor i l'energia potencial mitjançant mecanismes com la pèrdua d'histèresi, la pèrdua dielèctrica i la pèrdua de resistència, aconseguint l'efecte de blindatge i absorció d'ones electromagnètiques.
La malla trenada generalment està feta de filferro de coure rodó llaunat o d'alumini-filferro d'or magnesi, principalment per evitar interferències d'ones electromagnètiques de baixa-freqüència. El seu principi de funcionament és similar al del paper d'alumini. Per als cables de xarxa blindats que utilitzen malla trenada, generalment es requereix que la densitat de la malla trenada sigui almenys del 80%. Aquest tipus de malla trenada s'utilitza principalment en llocs on es col·loquen un gran nombre de cables de xarxa a la mateixa safata de cables, reduint la diafonia externa generada entre un gran nombre de cables de xarxa. A més, també es pot utilitzar per a la protecció entre parells-, augmentant així la longitud trenada dels parells i reduint els requisits de longitud de cablejat.





