데이터 케이블의 중요한 역할은 데이터 신호를 전송하는 것입니다. 그러나 우리가 실제로 그것을 사용하면 모든 종류의 지저분한 간섭 정보가있을 수 있습니다. 이러한 간섭 신호가 데이터 케이블의 내부 도체에 들어가 원래 전송 된 신호에 겹쳐지면 원래 전송 된 신호를 방해하거나 변경하여 유용한 신호 또는 문제가 손실 될 수 있는지 생각해 봅시다.
케이블
꼰 층 및 알루미늄 호일 층은 전송 된 정보를 보호하고 보호합니다. 물론 모든 데이터 케이블에 두 개의 차폐 계층이있는 것은 아니며 일부는 다중 차폐 층이 있으며 일부는 하나만 또는 전혀 없습니다. 차폐 층은 전기, 자기 및 전자기파의 유도 및 방사선을 한 영역에서 다른 영역으로 제어하기 위해 두 공간 영역 사이의 금속 분리입니다.
구체적으로, 도체 코어를 방패로 둘러싸여 외부 전자기장/간섭 신호의 영향을받지 않도록하고 동시에 와이어의 전자기장/신호가 바깥쪽으로 퍼지는 것을 방지하기 위해 동시에 도체 코어를 둘러싸고 있습니다.
일반적으로, 우리가 말하는 케이블에는 주로 4 가지 종류의 절연 코어 와이어, 꼬인 쌍, 차폐 케이블 및 동축 케이블이 포함됩니다. 이 네 가지 종류의 케이블은 다른 재료를 사용하며 전자기 간섭에 저항하는 방법이 다릅니다.
꼬인 쌍 구조는 가장 일반적으로 사용되는 케이블 구조 유형입니다. 그 구조는 비교적 간단하지만 전자기 간섭을 균일하게 상쇄하는 능력이 있습니다. 일반적으로, 꼬인 전선의 비틀림도가 높을수록 차폐 효과가 더 좋습니다. 차폐 케이블의 내부 재료는 차폐 그물을 구축하고 최상의 반자계 간섭 효과를 달성하기 위해 전도 또는 자기 적으로 전도되는 기능을 갖습니다. 동축 케이블에는 금속 차폐 층이 있는데, 이는 주로 재료로 채워진 내부 형태로 인한 것인데, 이는 신호의 전송에 유리하고 차폐 효과를 크게 향상시킵니다. 오늘 우리는 케이블 차폐 재료의 유형과 응용에 대해 이야기 할 것입니다.
알루미늄 호일 mylar 테이프 : 알루미늄 호일 mylar 테이프는 기본 재료로서 알루미늄 호일로 만들어졌으며, 폴리 에스테르 필름은 폴리 우레탄 접착제와 결합하여 고온에서 경화시킨 다음 절단합니다. 알루미늄 호일 mylar 테이프는 주로 통신 케이블의 차폐 화면에 사용됩니다. 알루미늄 호일 mylar 테이프는 단면 알루미늄 호일, 양면 알루미늄 호일, 핀란드 알루미늄 호일, 핫 멜트 알루미늄 호일, 알루미늄 포일 테이프 및 알루미늄 플라스틱 복합 테이프를 포함하고; 알루미늄 층은 우수한 전기 전도성, 차폐 및 방지 방지 기능을 제공하며 다양한 요구 사항에 적응할 수 있습니다.
알루미늄 호일 mylar 테이프
알루미늄 호일 mylar 테이프는 주로 고주파 전자기파를 보호하여 고주파 전자기파가 케이블의 도체와 접촉하여 유도 된 전류를 생성하고 크로스 스톨을 증가시키는 것을 방지하는 데 사용됩니다. Faraday의 전자기 유도 법칙에 따라 고주파 전자기 파가 알루미늄 호일에 닿을 때, 전자기 파는 알루미늄 호일의 표면에 부착되어 유도 된 전류를 생성합니다. 이때, 유도 된 전류가 전송 신호를 방해하는 것을 피하기 위해 유도 된 전류를지면으로 안내하기 위해 도체가 필요하다.
구리/ 알루미늄-마그네슘 합금 와이어와 같은 꼰 층 (금속 차폐). 금속 차폐 층은 브레이딩 장비를 통해 특정 브레이딩 구조를 가진 금속 와이어로 제작됩니다. 금속 차폐의 재료는 일반적으로 구리 와이어 (통조림 구리 와이어), 알루미늄 합금 와이어, 구리 위장 알루미늄 와이어, 구리 테이프 (플라스틱 코팅 스틸 테이프), 알루미늄 테이프 (플라스틱 코팅 알루미늄 테이프), 스틸 테이프 및 기타 재료입니다.
구리 스트립
금속 브레이딩에 해당하는 상이한 구조적 파라미터는 상이한 차폐 성능을 갖는다. 꼰 층의 차폐 효과는 전기 전도성, 자기 투과성 및 금속 재료 자체의 다른 구조적 파라미터와 관련이 없다. 그리고 층이 많을수록 적용 범위가 커질수록 찐 각도가 작고 꼰 층의 차폐 성능이 더 좋습니다. 브레이딩 각도는 30-45 ° 사이에서 제어해야합니다.
단일 계층 브레이딩의 경우, 적용 범위는 바람직하게는 80%이상이므로, 히스테리시스 손실, 유전체 손실, 저항 손실 등을 통해 열 에너지, 잠재적 에너지 및 기타 형태의 에너지와 같은 다른 형태의 에너지로 전환 될 수 있으며, 불필요한 에너지를 소비하여 전자기가 발생하고 흡수되는 효과를 달성 할 수 있습니다.
시간 후 : 12 월 15 일