케이블 차폐 재료 소개

기술 언론

케이블 차폐 재료 소개

데이터 케이블의 중요한 역할 중 하나는 데이터 신호를 전송하는 것입니다. 하지만 실제로 사용할 때는 온갖 종류의 복잡한 간섭 정보가 존재할 수 있습니다. 이러한 간섭 신호가 데이터 케이블의 내부 도체에 유입되어 원래 전송된 신호에 중첩된다면, 원래 전송된 신호를 방해하거나 변경하여 유용한 신호가 손실되거나 문제가 발생할 가능성이 있는지 생각해 보겠습니다.

케이블

편조층과 알루미늄 호일층은 전송되는 정보를 보호하고 차폐합니다. 물론 모든 데이터 케이블에 차폐층이 두 개 있는 것은 아닙니다. 어떤 케이블은 여러 개의 차폐층을 가지고 있고, 어떤 케이블은 하나만 있거나, 아예 차폐층이 없는 경우도 있습니다. 차폐층은 두 공간 영역 사이의 금속 절연체로, 한 영역에서 다른 영역으로의 전기, 자기, 전자기파의 유도 및 복사를 제어합니다.

구체적으로, 도체 코어를 차폐막으로 둘러싸서 외부 전자기장/간섭 신호의 영향을 받지 않도록 하고, 동시에 전선 내의 간섭 전자기장/간섭 신호가 외부로 확산되는 것을 방지하는 것입니다.

일반적으로 우리가 다루는 케이블은 주로 네 가지 종류의 절연 심선, 연선, 차폐 케이블, 동축 케이블을 포함합니다. 이 네 가지 종류의 케이블은 서로 다른 재질을 사용하며, 전자파 간섭에 대한 저항 방식도 서로 다릅니다.

꼬임쌍선 구조는 가장 일반적으로 사용되는 케이블 구조입니다. 구조는 비교적 단순하지만 전자파 간섭을 고르게 상쇄하는 능력이 있습니다. 일반적으로 꼬임선이 많을수록 차폐 효과가 더 좋습니다. 차폐 케이블의 내부 재질은 전도성 또는 자기 전도성을 가지고 있어 차폐망을 형성하고 최상의 항자기 간섭 효과를 달성합니다. 동축 케이블에는 금속 차폐층이 있는데, 이는 주로 내부 재질이 충전되어 있기 때문에 신호 전송에 유용할 뿐만 아니라 차폐 효과를 크게 향상시킵니다. 오늘은 케이블 차폐재의 종류와 용도에 대해 알아보겠습니다.

알루미늄 호일 마일라 테이프: 알루미늄 호일 마일라 테이프는 알루미늄 호일을 기재로 하고 폴리에스터 필름을 보강재로 사용하여 폴리우레탄 접착제로 접착하고 고온 경화 후 절단하여 제작됩니다. 알루미늄 호일 마일라 테이프는 주로 통신 케이블의 차폐 스크린에 사용됩니다. 알루미늄 호일 마일라 테이프에는 단면 알루미늄 호일, 양면 알루미늄 호일, 핀형 알루미늄 호일, 핫멜트 알루미늄 호일, 알루미늄 호일 테이프, 알루미늄-플라스틱 복합 테이프 등이 있으며, 알루미늄 층은 우수한 전기 전도성, 차폐 및 내부식성을 제공하여 다양한 요구 사항에 맞춰 적용할 수 있습니다.

알루미늄 호일 마일라 테이프

알루미늄 호일 마일라 테이프는 주로 고주파 전자파 차폐에 사용되며, 고주파 전자파가 케이블 도체에 접촉하여 유도 전류를 생성하고 누화를 증가시키는 것을 방지합니다. 고주파 전자파가 알루미늄 호일에 닿으면 패러데이의 전자기 유도 법칙에 따라 전자파가 알루미늄 호일 표면에 부착되어 유도 전류를 생성합니다. 이때 유도 전류가 전송 신호를 방해하지 않도록 유도 전류를 지면으로 유도하는 도체가 필요합니다.

구리/알루미늄-마그네슘 합금 전선과 같은 편조층(금속 차폐층). 금속 차폐층은 편조 장비를 통해 특정 편조 구조를 가진 금속 전선으로 만들어집니다. 금속 차폐재의 재질은 일반적으로 구리선(주석 도금 구리선), 알루미늄 합금선, 구리 피복 알루미늄선, 구리 테이프(플라스틱 코팅 강철 테이프), 알루미늄 테이프(플라스틱 코팅 알루미늄 테이프), 강철 테이프 및 기타 재료입니다.

구리 스트립

금속 편조에 따라 구조적 매개변수에 따라 차폐 성능이 달라집니다. 편조층의 차폐 효과는 금속 재료 자체의 전기 전도도, 투자율 및 기타 구조적 매개변수와만 관련이 있는 것이 아닙니다. 층이 많을수록 피복 면적이 넓어지고 편조 각도가 작아져 편조층의 차폐 성능이 향상됩니다. 편조 각도는 30~45° 사이로 조절해야 합니다.

단층 브레이딩의 경우 피복률은 바람직하게는 80% 이상이어야 하며, 이는 히스테리시스 손실, 유전 손실, 저항 손실 등을 통해 열에너지, 위치에너지 등의 다른 형태의 에너지로 전환될 수 있고, 불필요한 에너지를 소모하여 전자파를 차폐하고 흡수하는 효과를 얻을 수 있기 때문이다.


게시 시간: 2022년 12월 15일