1. アルミ板は通常どの範囲の電磁波を遮蔽するために使用されますか? 2. フィルタなどの主要な電気部品の設置基板である電気キャビネットにおいて、アルミニウム板を使用することにはどのような特別な利点がありますか? 3. アルミニウムの透磁率が低いことはわかっています。 空間がアルミ製の蓋で密閉され、隙間が無い場合、外部磁場の磁力線はこの密閉空間を通過しないのでしょうか? 1. まず第一に: (1) 高電圧、低電流の干渉源の場合、近接場は電場によって支配され、その磁場成分は無視できます。 (2) 低電圧、高電流の干渉源の場合、近接場は磁場によって支配され、その電場成分は無視できます。 (3) より高い周波数または干渉源から遠く離れた場所 (遠方界条件) では、干渉源自体の特性に関係なく、干渉源は平面電磁場とみなすことができます。 このとき、電界と磁界は無視できません。 アルミニウム板の場合、電界波のシールド効果は全周波数範囲で非常に優れています。平面波のシールド効果も全周波数範囲で良好です(0.5mmアルミニウム板は少なくとも120dBを超える全周波数範囲でシールド効果があります)。磁界波をシールドする場合、低周波数帯域(100KHz未満)のシールド効果は低くなりますが、1MHzを超えるとシールド効果が大幅に向上します。 2. 主に100KHz以上の電磁波をシールドするためにアルミニウムまたは銅板を使用してください。 特典に関しては、他にも考慮事項があるかもしれません(個人的には思っています)。 アルミ板や銅板は透磁率が低いため、低周波磁場に適しています。 遮蔽効果は非常に低いです。 3. アルミニウムまたは銅板の透磁率は非常に低いです。 空間がアルミニウムのシールドカバーで覆われている場合、その透磁率が低いため、バイパスの役割はほとんど果たせません。つまり、透磁率の低い材料は流れを効果的に分流できません。磁気回路は、磁気に対するシールド効果の低下につながります。フィールドなので、あなたの言ったこととまったく逆です。 より高い遮蔽効果を持つ密閉空間を得るためには、透過性の高い鋼板で遮蔽性を高める必要があります。 このように、外部磁場が空間を通過する際、磁場のほとんどは高透磁率の鋼板によって導かれます(バイパス)。 空間をすっきりさせます。 4. アルミニウム板で作られたシールドカバーは、アルミニウムの透磁率が鋼などの強磁性体に比べて低いため、磁界をシールドする効果は鋼板ほど高くありません。 しかし、ある時、「アルミ板は磁場を遮断できる」と言う人がいますが、これは主にアルミ板の特性を指します。 何?あと聞きたいのですが、アルミの透磁率は低いのですが、磁力線はアルミ板を通過できるのでしょうか?第一の質問は、いわゆる一定の場面、実際には多くの実際の場面とはどういうことを指しますか。磁気波成分が多いのか、電波成分が主なのかを単純に区別できない場合も多くあります。 上記(3)の場合がこれにあたります。 この場合、(理解を容易にするために)もっと簡単に言うことができます。 実際、電磁波に対する特定の材料のシールド効果は、透磁率だけでなく、平面波の場合にも依存します。 , 導電性もシールド効果に影響を与える要素です。 つまり、シールド効果に影響を与える要因は 3 つあります。(1) 導電性。 (2) 透磁率 (3) 平面電磁波の周波数。アルミニウムまたは銅の透磁率は非常に小さいですが、その伝導率は鋼の伝導率よりも大きいため、次のとおりです。 低周波電磁波に対しては、鋼板は平面波に対して良好なシールド効果を有する(鋼板の表皮深さはアルミニウム(銅)よりも小さい) b. 0.01MHzを超える周波数の平面波に対しては、アルミや銅のシールド効果が大きくなります。 電磁波の周波数はこの周波数範囲よりも高い場合が多いため、アルミ板のシールド効果が高いとよく言われます。 実際のところ、どちらが優れているかは、遮蔽したい電磁波の周波数帯域によって異なります。 わかりますか?素材が異なれば、遮蔽される電磁波の周波数も異なります。 2つ目は、アルミ板の透磁率が低く、アルミ板を通る磁力線が少ないことです。 考えてみてください、透磁率はその名前が示すように、透磁率の大きさです。 アルミニウム板の透磁率は低いです。 当然透磁率は悪いです。 多くの磁力線はアルミニウム板を直接通過し、アルミニウム筐体の内部に影響を与えます。 この空間はアルミカバーの内部空間に影響を与えるため、磁気シールド効果が得られません。 鋼板の場合、磁力線が鋼板に当たると、鋼板の透磁率が強いため、磁力線のほとんどが鋼板に導かれてしまい、磁力線が鋼板に当たることはありません。鋼板を通過して鋼板の内部空間に影響を与え、シールド効果を発揮します。 注: 上記の解析では透磁率のみが考慮されています。 つまり、低周波が磁気波に支配されている場合