- Bize Ulaşın
- |
- İşler
- |
- Hakkımızda
- |
- |
-
- Gösterge Paneli
- Kişisel bilgi
- Organizasyon
- Adres defteri
- Giriş yap
- Hesabınız yok mu? Üye olmak
101 EMI Koruma İpuçları ve Püf Noktaları

Koruma prensibi
1. Koruma prensibi, korumak istediğiniz nesneyi tamamen çevreleyen iletken bir katman oluşturmaktır . Bu, Michael Faraday tarafından icat edilmiştir ve bu sisteme Faraday Kafesi denir.
2 İdeal olarak, koruyucu katman, kaynak veya lehimleme yoluyla birbirine bağlanan, kesintisiz iletken levhalardan veya metal katmanlardan oluşacaktır . Kullanılan malzemeler arasında iletkenlik farkı olmadığında koruma mükemmeldir. 30 MHz'nin altındaki frekanslarla uğraşırken, metal kalınlığı koruma etkinliğini etkiler. Ayrıca plastik muhafazalar için çeşitli koruma yöntemleri de sunuyoruz. Kesintilerin tamamen olmaması gerçekçi bir hedef değildir, çünkü Faraday kafesi zaman zaman elektronik cihazların, ekipmanların veya insanların içeri veya dışarı taşınması için açılmalıdır. Ekranlar, havalandırma, soğutma, güç kaynağı, sinyaller vb. için de açıklıklar gereklidir.
3. Kalkanlama her iki yönde de çalışır; kalkanlanmış odanın içindeki eşyalar dış etkilerden korunur. (Şekil 3.1)

Şekil 3.1: Koruma her iki yönde de etkilidir.
4. Kafesin kalitesi, kafes içindeki ve kafes dışındaki alan şiddetinin Volt/metre (V/m) cinsinden oranı olarak ifade edilir.
5 Alan şiddeti değerlerini logaritmik ölçekte (dB cinsinden) sunmak yaygın bir uygulamadır.
6 Azalma, Hz cinsinden frekansa bağlıdır . Her frekansın metre cinsinden bir dalga boyu vardır. Örneğin 100 MHz = 100.000 kHz = 3 metre. Daha iyi bir açıklama için aşağıdaki tabloya bakınız.
| 40 dB | Alan şiddetinde 100 kat azalma |
| 60 dB | 1.000 kez |
| 80 dB | 10.000 kez |
| 100 dB | 100.000 kez |
| 120 dB | 1 milyon kez |
| 140 dB | Ölçülmesi çok zor ve sadece bilimsel uygulamalarda kullanılıyor. |
Dalgalar
7. Dalga, elektrik alanı ve manyetik alanın birleşimidir.
Elektromanyetik dalga, elektrik akımına (amper) bağlı manyetik bir kısımdan ve elektrik gerilimine (volt) bağlı elektriksel bir kısımdan oluşur. Kaynağa yakın (yakın alan) manyetik kısım baskındır. Daha uzak mesafede ise elektriksel kısım ve manyetik kısım sabit bir oranda bulunur (uzak alan). (Şekil 7.1)

Şekil 7.1: Dalga Boyu ve Frekans İlişkisi
8. Malzeme kalınlığı, kafesin içine veya dışına hangi frekansların geçmesinin engellendiğini belirler . 10 kHz gibi düşük frekanslar (genellikle yakın alan/manyetik alanlar) için 80 dB'lik bir azalma elde etmek için 6 mm'lik yumuşak çelik bir tabaka gereklidir, ancak 30 MHz'lik bir frekans yalnızca 0,03 mm kalınlığında bir bakır folyo ile korunabilir. GHz bölgesindeki daha yüksek frekanslar için, kullanılan koruyucu malzemenin mekanik dayanımı genellikle kalkanın kalınlığını belirleyecektir.
9 Çok düşük frekanslar ve doğru akım (DC) durumlarında, manyetik alanın baskın olduğu durumlarda, kalın katmanlara ek olarak Mu-metal ve Mu-ferro alaşımları gibi özel malzemelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, yeterli koruma performansı elde etmek için birden fazla katmanın birleşimi gereklidir. Lütfen mühendislerimizle iletişime geçin.
10. Bir tel, kalkanla tamamen bağlantılı olmayan bir kalkanı deldiğinde , anten gibi davranır ve bu da kafesin koruma performansını düşürür. Bu durum özellikle yüksek frekanslarda geçerlidir. (Şekil 10.1)

Şekil 10.1: Bir kalkanı delen teller
EMI koruması için Faraday kafesi prensibi neden kullanılır?
11. EMI korumasının uygulanması gereken durumlar
- Bir ürünün, ürünlerin bağışıklığını ve uyumluluğunu düzenleyen CE veya FCC gibi devlet standartlarını karşılaması gerektiğinde.
- Yönetmelikler günlük uygulama gereksinimlerini kapsamamaktadır.
(Örneğin, tıbbi aletler 3 metre mesafeden test edilirken, 15 cm'lik bir mesafeden kullanılırlar.) - Askeri kullanım için, örneğin elektromanyetik darbelere (EMP) karşı ekstra güvenlik gereklidir. – bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/Tempest_(codename)
- Hassas cihazlar veya ekipmanlar, parazit oluşturan veya zararlı frekanslardan korunmalıdır.
- Hassas ölçüm ve tartım ekipmanları, örneğin teraziler ve benzin dağıtım malzemeleri için geçerli kurallara uyulması gerekmektedir.
12. Koruma ile ilgili diğer hususlar
- Elektrostatik deşarj (ESD) ile ilgili düzenlemeler
- ATEX (patlama güvenliği) ile ilgili düzenlemeler
- Yıldırımdan koruma / EMP / HEMP / NEMP
- Kısa devre koruması / kıvılcım oluşumunu önleme
13 RFID (Radyo Frekanslı Tanımlama) gibi tanımlama sistemleri , RFID'nin istasyonlarla temas kurmasını engeller.
Çeşitli frekans aralıkları mevcuttur; düşük frekanslar daha uzun mesafeler içindir.
- 125 kHz (Düşük Frekans)
- 13,56 MHz (Yüksek Frekans)
- 860 ila 950 MHz (Ultra Yüksek Frekans)
- 2,45 GHz (Mikrodalga)
14 Tıbbi/kişisel koruma
Belirli frekanslardan korunmak, radyasyon seviyelerinin neden olduğu hastalıkları önleyebilir. Koruyucu giysiler, yoğunluğa bağlı olarak alan şiddetini azaltabilir. Bu amaçla, uyku tulumları, çadırlar vb. gibi kişisel koruma ekipmanları mevcuttur.
En uygun EMI koruması nasıl oluşturulur?
15 Genel olarak, birden fazla katmandan veya bölgeden oluşan bir kalkanın üretimi, tek bir yüksek performanslı katmandan yapılmış bir kalkana göre daha ucuzdur. Üç bölge oluşturmak kolaydır:
SEVİYE I PCB üzerindeki bileşen bir koruyucu kılıf ile korunmaktadır. Kaynakta koruma ( şekil 15.1 ).
SEVİYE II Tüm PCB, folyo, sargı veya bir kutu ile korunmaktadır ( şekil 15.2 ) veya PCB ve ona bağlı tüm kablolar korumalı kutunun içindedir.
SEVİYE III Dış gövde de korumalıdır ( şekil 15.3 ).

Şekil 15.1: Kaynakta koruma

Şekil 15.2: Tüm PCB'nin korunması

Şekil 15.3: Üç seviyede koruma, 16-24 numaralı ipuçlarına bakınız.
Kaynakta koruma
SEVİYE I 16 Kaynak
Kaynakta koruma sağlamak genellikle en uygun maliyetli çözümdür. Genel olarak, istenmeyen radyasyonun kaynağı, PCB üzerindeki bir veya daha fazla bileşen veya ara bağlantı üzerinden geçen voltaj ve akım olabilir.
Koruma uygulaması, riski doğrudan kaynağında azaltabilir.
SEVİYE I 17 Klips montajı
Koruyucu kapaklar, çeşitli boyutlarda bulunan SMD klipsler kullanılarak PCB üzerine monte edilir. Lehimleme işleminden sonra, kapak (üzerine duvarlar eklenmiş bir kapak) klipslerin içine yerleştirilir ve daha sonra ayarlamalar için çıkarılabilir. ( Şekil 17.1 )

Şekil 17.1: PCB koruma kutularının montajı için SMD klipsi
SEVİYE I 18 Pin montajı
Ayrıca, doğrudan PCB üzerine lehimlenebilen, delikli pimlere veya entegre pimlere sahip kapaklara sahip sistemler de mevcuttur. (Şekil 18.1)

Şekil 18.1: PCB koruma kutularını monte etmek için kullanılan pim montajı
SEVİYE I 19 Kalkan düzeni
PCB üzerindeki hatlarla kısa devre oluşmasını önlemek için kapakta veya basamaklarda soğutma delikleri açılabilir. (Şekil 19.1)
Kapaklar ayrıca PCB üzerinde sabit bir parçadan (çit) ve bu çite takılan ayrı bir kapaktan da oluşabilir. (Şekil 19.2 ve Şekil 19.3)

Şekil 19.1: Kablolar için delikler ve açıklıklar içeren bir koruma düzeni örneği

Şekil 19.2: PCB üzerindeki sabit parça (2. çit) ve ayrı bir kapak (1)
SEVİYE II 20 Tüm PCB'yi kapsar
Bir diğer seçenek ise tüm PCB'yi koruyucu malzeme ile kaplamaktır. Bu, tam olarak doğru şekle göre özel olarak üretilmiş küçük bir muhafaza vasıtasıyla veya PCB'nin etrafına malzeme sarılarak veya yapıştırılarak gerçekleştirilebilir.
Uygun şekilde kesilmiş folyolar, tekstil ürünleri, streç malzemeler ve sargı kalkanları kolayca uygulanabilir. Kısa devreleri önlemek her zaman önemli olduğundan, tüm malzemelere yalıtım katmanları eklenebilir.
Kablo koruması
SEVİYE II 21 Muhafazanın içindeki kablolar
PCB kaplandıktan sonra, bağlı kablolar da korunabilir. Bir kablo ne kadar uzunsa, düşük frekansları yayma potansiyeli de o kadar yüksek olur. Muhafaza içindeki bir kabloyu korumak, çapraz konuşmayı da önleyecek ve ana muhafazanın bir boşluk gibi davranmasını sağlayarak radyasyonu yükseltecektir. Bunu önlemek için, muhafaza (kısmen) elektromanyetik emici malzeme ile lamine edilebilir. (Şekil 21.1)

Şekil 21.1: Yassı kablolar, yuvarlak kablolar, kablo demetleri ve dallar koruma altına alınabilir.
SEVİYE II 22 Yuvarlak ve yassı kablolar için, her türlü kablonun korunabilmesi amacıyla kılıf, sargı, tüp ve tekstil şeklinde koruyucu kalkanlar üretiyoruz. Bazı kablo kalkanlarının her iki ucundan da topraklanması gerekir, ancak ortak mod akımlarını önlemek için genellikle yalnızca bir ucundan topraklama yapmak en iyisidir.
SEVİYE III 23 Muhafazaların kendileri, yani raf, kutu, muhafaza, metalize kutu ve Faraday kafesi, tüm sistemin ana kapağını ve aynı zamanda dış dünyaya bağlantıyı oluşturur. Muhafazalar, ekranlar, güç ve sinyal hatları için girişler ve soğutma hava delikleri ile donatılmıştır. Daha fazla bilgi için bu makalenin başındaki vakaya bakın.
SEVİYE III 24 Faraday kafesinin etkinliğini azaltabilecek unsurlar
- SEVİYE III A Dikişler ( şekil 24.1 ) 26 / 32
- SEVİYE III B Kapılar 45
- SEVİYE III C Girişler 10 , 63 / 69
- SEVİYE III D Şeffaf ekranlar 70 / 74
- SEVİYE III E Havalandırma panelleri 79
- SEVİYE III F Güç kaynağı kabloları 64 / 69
- Seviye III G Sinyal Kabloları 65
- SEVİYE III H Sıvılar, hava, ısıtma için borular ( şekil 24.2 ) 64 / 69
- SEVİYE III I Optik bağlantı kabloları 64 / 69

Şekil 24.1: Muhafazanın panellerine uygulanan baskı kuvvetinin çok büyük olmadığına dikkat edin.

Şekil 24.2: İletken malzemeden yapılmış borulara yalıtım bağlantıları sağlanmalıdır.
Dikişler
25. Dikişin iletkenliğinin, kafesin yapıldığı temel malzemenin iletkenliğiyle aşağı yukarı aynı olması önemlidir. Kaynak veya lehimleme genellikle en iyi sonucu verir, ancak kolayca açılması gereken yerler için çeşitli mekanik bağlantı yöntemleri mevcuttur: sıkıştırma, vidalama, yapıştırıcı, sızdırmazlık ve yapıştırma.
Optimal bir dikişin 26 özelliği
- Düz ve pürüzsüz 27
- Doğru boyutlara sahip ( şekil 26.1 ) 32
- Yapı yeterince sağlamdır ( şekil 26.1 ) 41 / 44
- Korozyondan arındırılmıştır ve öyle kalacaktır ( şekil 26.2 ) 33
- Mümkünse, tek bir düzlemde olmalıdır.

Şekil 26.1: Açıklıkları önlemek için doğru boyutlara ve sağlam bir yapıya örnekler

Şekil 26.2: Çevresel sızdırmazlık ile birleştirilmiş bir EMI contası, korozyonu ve suyun cihaza girmesini önleyebilir.
27 Üstün düz bir yüzey, işleme ve son olarak üst yüzeyin taşlanmasıyla elde edilebilir. Bu pahalı bir işlemdir ve sağlam bir yapı gerektirir.
28 Maliyeti düşürmek için bağlantı, aşağıdaki yöntemler kullanılarak iyileştirilebilir:
İletken conta , herhangi bir boşluğu dolduracaktır. Conta ayrıca suya karşı sızdırmazlık sağlamak veya diğer IP gereksinimlerini karşılamak için de kullanılabilir. ( Şekil 26.1 ) ( Şekil 26.2 ).
29 Conta ne kadar yumuşak olursa , o kadar fazla tolerans telafi edilebilir ve nihai yapı o kadar hafif olur. ( şekil 29.1 ).

Şekil 29.1: Daha fazla toleransa izin veren çok yumuşak bir EMI conta örneği
30 Daha fazla toleransa izin verilirse , daha az hassas bir üretim yöntemi kullanılabilir ve üretim daha uygun maliyetli hale gelir ( şekil 29.1 ).
31 Daha hafif bir yapı, bağlantı elemanları arasındaki mesafelerin küçültülmesiyle de elde edilebilir: bu da daha fazla menteşe, daha fazla kilit ve daha fazla cıvata anlamına gelir. Bu ek unsurların tümü, daha yüksek maliyetlere ve daha uzun montaj ve demontaj sürelerine yol açar.
32 Doğru boyut. IP sızdırmazlığı, EMI contasıyla entegre edilebilir. "Su tarafındaki" IP contası, EMI contasını korozyondan korur.
Korozyonun önlenmesi
33 Tasarım aşamasında ortamın belirlenmesi önemlidir.
Yapının yalnızca neme mi yoksa suya (hatta tuzlu suya), sise veya yoğuşmaya (örneğin nakliye sırasında) karşı dayanıklı olması gerektiği fark yaratır.
34. Muhafazanın metal malzemesi korozyona duyarlıysa , örneğin nikel ve krom kaplama, temas yüzeyinin gerekli iletkenliği korumasına yardımcı olabilir. Alüminyum ve çinko kaplı çelik gibi malzemelerde, korozyon sürecini azaltan ancak iletkenliği düşüren bir oksidasyon tabakası oluşur.
35 Galvanik korozyon
Muhafazanın malzemeleri korozyona karşı iyi direnç gösterse bile, yalnızca birbirleriyle değil, aynı zamanda conta ile de uyumlu çalışmaları önemlidir ( şekil 35.1 ).

Şekil 35.1: Galvanik korozyon tablosu
36 Deniz/su ortamı
Tuzlu bir ortamda conta ve gövde malzemesinin galvanik değerleri 0,3 volttan fazla, sadece su içeren bir ortamda ise 0,5 volttan fazla farklılık gösterirse, galvanik korozyon meydana gelir. Denizden 10 km uzaklıkta bile atmosfer, kıyıdaki kadar tuzlu olabilir. Bu nedenle uygun conta malzemesi seçilmelidir; conta seçim tablosuna bakınız.
37. Cıvata deliklerinin etrafında su sızdırmazlığı için yeterli boşluk olmalıdır . Su, cıvata delikleri yoluyla asla EMI contasına veya yapıya ulaşmamalıdır. Alternatif olarak, cıvataların etrafına halka şeklinde ek su sızdırmazlığı uygulanabilir ( şekil 37.1 ).

Şekil 37.1: EMC / IP conta örneği
38. Daha az yer bulunan küçük parçalar için , örneğin elektriksel olarak iletken kauçuktan yapılmış bir conta kullanılabilir. Bunlar, gerekli boyutlara göre hassas bir şekilde kesilebilen profiller ve levhalar halinde mevcuttur.
39 Daha büyük parçalar için , kombine bir conta kullanmak daha verimli olabilir. Neopren, silikon veya EPDM kauçuktan yapılmış su geçirmez bir EMI contası. ( şekil 39.1 )

Şekil 39.1: Kombine conta (Waterseal ile EMC contanın birleşimi)
40 Neopren oldukça iyi alev geciktirici özelliklere sahiptir ve -40 ila +100 °C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir . EPDM kauçuk ise 120 dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilir, bu da onu otomobillerin motor bölmesi için uygun hale getirir.
Silikon kauçuk 220 °C'ye kadar sıcaklıklarda kullanılır; tıbbi uygulamalar için sterilize edilebilir ve yumuşaktır. Kauçuklar köpük veya mus şeklinde ya da katı ürün olarak üretilebilir.
Muhafaza türüne bağlı olarak conta seçimi için genel kurallar
41 Çok küçük yapılar (150 x 150'den küçük), dökme, kalıplama veya işleme yöntemiyle üretilmiş oluklar: iletken profiller, o-ring veya yüksek iletkenliğe sahip kauçuktan kesilmiş contalar uygundur ( şekil 41.1 ).

Şekil 41.1: İletken o-ring contalı oluklu yapı
42. Küçük boyutlu (yaklaşık 200 x 200 mm) çok katmanlı contalar, üstten alta doğru 2-3 mm kalınlığında yumuşak silikon kauçuktan geçirilmiş metal tellerden oluşur ve uygundur. ( Şekil 42.1 ).

Şekil 42.1: Küçük yapılar için conta çözümlerine örnekler
43 Orta boy yapı , çinko kaplı çelik/metal: standart koruyucu, su geçirmez neopren köpük, minimum genişlik yaklaşık 4 mm ve kalınlık 2-3 mm. ( şekil 43.1 ).

Şekil 43.1: Orta büyüklükteki yapılar için conta çözümlerine örnekler
44. Kapılı tam boy raf . Ayrı su sızdırmazlığına sahip ultra yumuşak çift kalkan veya silikon tüp üzerine su sızdırmazlığına sahip örme ağ, ek su sızdırmazlığına sahip V şeklinde, 6-10 mm kalınlık uygundur. Parmak şeritleri, tekstil kaplı parçalar, klipsli contalar veya özel yapım hibrit contalar gibi diğer ürünler de uygundur. ( Şekil 44.1 ).

Şekil 44.1: Sunucu rafları gibi daha büyük yapılar için conta çözümlerine örnekler
Korumalı Kapılar
45. Korumalı kapı/Faraday kafesi kapısının kapanma kuvveti, elle açılabilmesi için mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Daha fazla bilgi için 55. maddeye bakınız.

Şekil 45.1: Korumalı bir kapının yapısı
46 Conta kalınlığı
Ultra yumuşak contalar, kapanma kuvvetini ve kapının bükülmesini sınırlamaya yardımcı olacaktır ( şekil 29.1 ).
47 Örnek olarak, 600 x 2500 mm'lik bir sunucu kabininde 6 mm kalınlığında bir conta kullanılabilir ve 200 x 600 mm'lik bir elektronik muhafazasında 6 x 4 mm'lik bir conta optimum boyuttur. Tüm contalarımız su geçirmezlik özelliğiyle de temin edilebilir. Bir contanın yeterli stabiliteye sahip olması için genişliğinin yüksekliğinden fazla olması gerekir.
48. Muhafaza, giriş panelleri, pencereler veya havalandırma panellerinde vidalı bağlantı söz konusu olduğunda, kapatma kuvveti daha az önemlidir. Plaka kalınlığına ve cıvata mesafesine bağlı olarak, 1-2 mm yaygındır ve Amucor Shield, en sık kullanılan malzemeler için çok iyi bir seçimdir.
49 Muhafazanın yalnızca bir kenar flanşı olduğunda ve su ile EMI sızdırmazlığına ihtiyaç duyulduğunda, bu, klipsli contalar kullanılarak oluşturulabilir. Bu contalardan, file veya yüksek iletkenliğe sahip tekstillerle kenarlandırılmış 200'den fazla farklı şekil üretilmiştir. Bunlar sıkıştırma yöntemiyle monte edilir. Müşterinin isteğine göre şekillendirildiğinde, 90 derecelik açılar bile oluşturulabilir.
50 Aletler ve bir yapıya yüksek akım verilmesi için 2400'den fazla farklı Be-Cu parmak şeridi üretiyoruz. Bunlar her ülkede izin verilen ürünler değildir ve uygun şekilde korunmayan bir yapıda kullanıldıklarında hasar görme riski taşırlar (bıçak ağzı gibi).
51. Contalar, istenirse montaj delikleri ve kendinden yapışkanlı şerit ile birlikte çerçeve şeklinde de üretilebilir ( şekil 51.1 ).
52 Contanın aşırı sıkışmasını önlemek için , cıvata deliklerinin yanına sıkıştırma durdurucuları eklemek mümkündür. Yeterli alan varsa, son kalınlıkta plastik veya metal halkalar (sıkıştırma durdurucuları) contaya entegre edilebilir.
53 Kolay montaj için P veya U şeklinde contalar mevcuttur. Bu contalar şekilleri sayesinde janta kolayca monte edilebilir ( şekil 53.1 ).
54 L şeklinde conta, su sızdırmazlığı gerektiren ve yalnızca bir flanşın bulunduğu yapılarda kullanılabilir. Maksimum sıkıştırma oranı %30'dur. ( Şekil 54.1 ).

Şekil 54.1: L şeklinde bir contanın örnek görüntüsü
55. Yüksek kapanma kuvvetini önlemek için, kapıyı açılma yönünde değil, kapının açılma yönünde sıkıştıran V şeklinde contalar kullanılabilir; böylece kapanma kuvveti yalnızca sürtünme kuvveti olur ( şekil 55.1 ).

Şekil 55.1: Yüksek kapanma kuvvetini önlemek için V şeklinde conta
56 Özel yapılar için, özel olarak üretilmiş profillerimiz optimum sızdırmazlık sağlamaya yardımcı olabilir.
57 İletken kauçuk veya küçük iletken teller içeren çok katmanlı malzeme gibi levhalardan istenilen şekilde su geçirmez EMI contaları kesilebilir. Bunların sıkıştırma oranı %10-15'tir ( şekil 57.1 ).

Şekil 57.1: İletken kauçuk contalar, müşteri çizimine göre istenilen şekilde kesilebilir.
58 İletken köpük açık bir yapıya sahip olduğundan su geçirmez değildir, ancak su geçirmez bir neopren conta ile birleştirilebilir.
Askeri ve düşük frekanslı kullanım için 59 adet örme ağ mevcuttur; tamamen metalden (sıkıştırma oranı %10-15) yapılmış neopren köpük, %30-40 sıkıştırma oranına sahip örme metal tellerle kaplanmıştır. Örme ile kaplanmış silikon tüp ise %50'ye kadar sıkıştırma oranına ve düşük sıkıştırma kuvvetine sahiptir.
60. Örgü ağ conta, bir oluğa monte edilebilir veya vidalanabilmesi veya sıkıştırılabilmesi için kanatlı olarak üretilebilir.
61 Yapınızda oluk yoksa, örgü tel örgü conta, yerinde kalması için kendinden yapışkanlı kauçuğa yapıştırılabilir.
62. Örneğin hassas ölçümler için kullanılan Faraday kafeslerindeki boşlukları kapatmak üzere yüksek performanslı contalar , çift katmanlı olarak üretilebilir ve ortadan cıvatalanabilir.
Kablo koruması
63. Faraday kafesine giren kablolar, istenmeyen sinyalleri içeri ve dışarı taşıyabilir . Bu kablolar korumalı olduğunda, kablo kalkanı kablonun etrafında 360 derece olmalı ve bir rakor veya kablo giriş plakası kullanılarak muhafazaya bağlanmalıdır. Giriş koruması ayrıca su geçirmez ve alev geciktirici versiyonlarda da mevcuttur. Güç hatları ve sinyal hatları, hatta hangi frekansların bulunduğundan emin olunmadığında filtrelenmelidir. (Şekil 63.1)

Şekil 63.1: Faraday kafesine giren kablolar istenmeyen sinyaller taşıyabilir.
64. Güç, sinyal ve veri için filtreler . Şebekeden gelen bir güç hattı, muazzam uzunlukta bir anten görevi görür ve beraberinde birçok istenmeyen frekans getirir. Korumalı odaya girmeden önce bir filtre ile "temizlenmesi" gerekir. Aynı durum, muhafazaya giren sinyal hatları ve borular için de geçerlidir. Bunlar da anten görevi görecek ve koruma ile etkileşime girecektir. (Şekil 64.1)

Şekil 64.1: Faraday kafesi duvarına monte edilmiş bir güç hattı filtresi örneği
65. Veri hatları için koruma, sinyalin ışığa dönüştürülmesi ve sinyalin bir fiber optik kablo aracılığıyla dalga kılavuzundan geçirilerek korumalı odaya getirilmesiyle yapılır. Fiber optik kablo iletken değildir ve istenmeyen sinyalleri içeri taşımaz ( şekil 65.1 ).

Şekil 65.1: Bir fiber optik dönüştürücünün dalga kılavuzuyla birleştirilmesine örnek
66. Bir güç veya sinyal hattı filtresi, kalkan gövdesine düşük empedanslı bir bağlantı olacak şekilde Faraday kafesine topraklanmalıdır. Bu, istenmeyen sinyallerin boşaltılması için gereklidir.
67 Tüm filtreleri birbirine yakın konumlandırmak en iyisidir, ancak sinyal hattı filtrelerini güç hattı filtrelerinden ayrı tutmak gerekir; böylece güç hattı filtrelerinden kafes duvarından geçen akımların sinyal hattı filtrelerine müdahale etmesi önlenir.
68. Korumalı muhafaza yeni bir “topraklama” oluşturur ve yalnızca güvenlik nedenleriyle binanın ortak topraklamasına bağlanmalıdır. Bu, kafes üzerindeki gerilimin toprağa göre oluşmasını önlemek içindir.
69. Kafesin içine temiz bir topraklama hattı çekmek istediğinizde , muhafazanın topraklama hattına ek olarak, bu ekstra temiz topraklama hattı için bir topraklama hattı filtresine de ihtiyacınız vardır.
Ekranlar
Şeffaf koruma için 70 ürün
- Dokuma ağ 73
- Akrilik, polikarbonat veya cam levhalar arasına dokunmuş ağ, kenarlarından birleştirilmiş (kenardan yapıştırılmış) ( şekil 73.1 ) 73
- Akrilik, polikarbonat veya cam levhalar arasına tamamen lamine edilmiş dokuma ağ ( şekil 73.1 ) 73
- Yapışkanlı veya yapışkansız folyo arasına dokunmuş ağ (ağ folyo) 73
- Folyo veya cam üzerine indiyum kalay oksit (ITO), 4 veya 6 mm (şeffaf folyo) ( şekil 74.1 ) 74
- Folyo üzerine bakır ızgara, yüksek ışık geçirgenliği ve koruma performansı
- Yukarıdaki malzemelerin yüksek performanslı kombinasyonları, kolay montaj için contalı metal çerçeve içine alınmıştır ( şekil 75.1 ) 75
- Antistatik tabakalı şeffaf folyo (ESD folyo)
71 Şeffaf bir pencerenin montajı
İyi bir koruma performansı sağlamak için, gümüş kontak bara ile şeffaf iletken bir kalkan sağlanabilir. Bazı kalkanlar, uçan ağın korumalı gövdeye bağlanabilmesi için uçan ağ ile yapılabilir. Korumalı pencere, iletken yapıştırıcılar, iletken contalar, iletken yapıştırıcılı bant veya istenirse conta ile sıkıştırma yoluyla tüm kenarlarından gövdeyle tam temas halinde olmalıdır ( şekil 71.1 ).

Şekil 71.1: Şeffaf bir koruyucu çözümün montajı için kelepçe yapısının örnek çizimi
72 İletken folyo, kolayca çıkarılabilen kendinden yapışkanlı bant ile standart bir ekrana veya pencereye yapıştırılabilir. Daha sert şeffaf kalkanlar, bir çerçeve ile yapılabilir veya bir çerçeve çerçevesi ile monte edilebilir.
Uyarı
Moiré etkisi olarak adlandırılan durum nedeniyle, şeffaf kalkanların %100 optik olarak doğru üretilmesi şu anda mümkün olmadığından, küçük sapmalar kabul edilmelidir.
Şeffaf malzeme seçimi
73 Mesh folyo
Düşük frekanslarda koruma için, ağ yapılı koruma tipleri en iyi performansı gösterir. Örneğin ITO kaplı pencerelere ve folyolara göre daha düşük ışık geçirgenliğine sahiptirler, ancak bu bir sorun değil, bir ekran için normal kabul edilir. (Şekil 73.1)
Folyo monitöre uygulandığında ve filmdeki ağ çizgileri monitörün noktalarıyla örtüşmediğinde, Newton halkası etkisi veya moiré deseni oluşacaktır. Ağı 17 ile 45 derece arasında belirli bir açıyla yönlendirmek bu etkiyi en aza indirecektir. Lütfen dikkat: Fiziksel bir kural vardır: Ağ ne kadar inceyse, malzeme o kadar koyu olur ve koruma performansı o kadar iyi olur.

Şekil 73.1: Tek katmanlı file folyo pencere (pencerenin üstüne yapıştırılmış file) ve kademeli file folyo pencere (iki cam veya plastik katman arasına yerleştirilmiş file) örneği.
74 ITO Kaplama
İndiyum kalay oksit kaplama moiré etkisi oluşturmaz ve yüksek frekanslarda iyi bir koruma sağlar. Bununla birlikte, ürün parmak izlerinde bulunanlar gibi asidik maddelere karşı hassastır. İsteğe bağlı olarak, ITO katmanını korumak için plastik bir film tabakası uygulanabilir ( şekil 74.1 ).

Şekil 74.1: Bir ITO penceresinin olası yapısı
75 Çerçeveli pencereler
100 dB'e kadar ve hatta daha fazla zayıflama sağlayan, doğrudan MR odasına monte edilebilen anahtar teslimi korumalı pencereler üretiyoruz. Bu pencereler çerçevelidir ve birbirine bağlı birkaç koruma katmanına sahiptir ( şekil 75.1 ).

Şekil 75.1: Çerçevelenmiş, kurulumu hazır yüksek performanslı koruyucu pencere örneği
Plastik gövdeler için koruma yöntemleri
76 Muhafazanın içine, tamamen veya kısmen yapıştırılarak koruyucu folyo uygulanabilir. Daha sert folyolar kullanılarak, muhafazanın belirli bir şekle uyması gerekmeyen durumlarda plastik muhafazanın içine korumalı bir kutu oluşturulabilir. Önceden kesilmiş folyonun kenarları topraklama ve/veya montaj için kullanılabilir.
77 Karmaşık şekilli gövdeler için , koruyucu boya veya sprey (kutularda) kullanılabilir. Boya, nikel, bakır, gümüş veya bunların kombinasyonları gibi iletken metal parçacıklarıyla doldurulmuştur.
78 Vakum altında metal kaplama (püskürtme) başka bir seçenektir; bu işlem kısmen de yapılabilir. Bu işlem için bir kalıp gerektiğinden, küçük üretim miktarları için önerilmez. ( şekil 78.1 ).

Şekil 78.1: Koruyucu boya ile kaplanmış plastik muhafazalara örnek
79 Parça, daha büyük miktarlarda işlem yapılırken galvanik işleme tabi tutulabilir.
Havalandırma panelleri
80 Birkaç gün içinde, müşterinin çizimine göre petek yapılı havalandırma panelleri üretebiliriz. Petek yapısı, dalga kılavuzları gibi havanın geçmesine izin verirken elektromanyetik dalgaların girmesini engeller.
Peteklerin hücre boyutu 3,2 mm'dir ve daha yüksek performans için çapraz yapılar altında bile birkaç katmanın kombinasyonu mümkündür. Çapraz hücreli bir petek, birbirine göre 90 derece döndürülmüş ve basamaklandırılmış en az iki petek malzemesi katmanından oluşur. Bu, dalgaların polarizasyonundan bağımsız olarak iyi bir koruma performansı sağlar ( şekil 80.1 ).

Şekil 80.1: Çapraz hücreli petek havalandırma paneli örneği
81. Tozdan korunmak için , havalandırma paneline bir toz filtresi entegre edilebilir. Toz filtresi ayrıca muhafazanın dışına da monte edilebilir ( şekil 81.1 ).

Şekil 81.1: Soldan sağa, toz filtreli petek yapı, çapraz hücre, tek hücreli düz yapı, tek hücreli 45 derece eğimli yapı, gizli dinlemeyi önlemek için çift eğimli yapı.
82. Standart, maliyet etkin petek yapısı alüminyumdan yapılır, ancak EMP gibi özel uygulamalar için daha pahalı olan yumuşak çelikten de yapılabilir ( şekil 82.1 ).

Şekil 82.2: EMP'ye dayanıklı petek yapılı havalandırma panelinin resmi
83 Petek yapılı havalandırma paneli, kolay montaj için isteğe bağlı olarak çerçeveli ve önceden delinmiş olarak üretilebilir veya daha küçük yapılar için ya da petek yapılı havalandırma paneli kelepçeli bir yapıya monte edildiğinde isteğe bağlı olarak preslenmiş flanş ile çerçevesiz olarak üretilebilir.
84 Dış mekan kullanımı için petek yapısı nikel veya başka bir kaplama ile işlenebilir. Bu, petek havalandırma panelini korozyon gibi çevresel etkilerden korumak içindir ( şekil 80.1 ).
85 Yağmur damlalarının muhafazanın içine düşmesini önlemek için petekleri eğimli (45 derece standarttır) olarak da yapabiliriz ( şekil 81.1 ).
86. Birbirine zıt yerleştirilmiş iki katmanlı eğimli petek yapısı, metal çubukların kafese girmesini imkansız hale getirerek elektrik çarpmasına karşı koruma sağlar.
87 Çerçeveli peteklerin montajı, iyi bir vida uzunluğu elde etmek için çerçeveye akışlı delme yöntemiyle açılan delikler veya dişli delikler yoluyla yapılabilir. Akışlı delme, gevşeyebilecek perçin kullanmaktan daha iyidir.
88 Petek yapılı yapılar, havanın sabit bir yönde üflenmesini sağladığı için akış düzleştirici olarak da kullanılabilir .
89 Petek yapılar, isteğe bağlı olarak, monte edildikten sonra korumalı muhafaza ile tek bir bütün şekil oluşturacak şekilde bir flanş ile donatılabilir ( şekil 89.1 ve şekil 89.2 ).

Şekil 89.1: Çerçevesiz Petek Yapısının Resmi

Şekil 89.2: Çerçevesiz petek yapısının çizimi
Kablolar
Korumalı bir muhafazaya giden ve gelen 90 kablo da, güç hattı filtreleri gibi yeterli giriş imkanı olmadığında korumalı olmalıdır.
91. İletken esnek koruyucu tüpler, örme metal sargılar, yüksek iletkenliğe sahip tekstiller veya folyolar gibi çeşitli malzemelerle optimum kablo koruması sağlanabilir . Bu malzemelerin tamamı kendinden yapışkanlı veya yapışkansız olarak temin edilebilir.
92 Kablo kalkanı, korumalı muhafazanın ekranına, duvarına veya gövdesine düşük empedanslı olarak bağlanmalıdır . Bu şekilde sadece galvanik bir bağlantı değil, aynı zamanda yüksek frekanslı bir bağlantı da sağlanır.
Kablo etrafında tam 360 derecelik bir bağlantı en iyi sonucu verir. Bu amaçla, kablo girişleri üretiyoruz ( şekil 92.1 ).

Şekil 92.1: Kablo etrafında tam 360 derecelik bir bağlantı örneği
93 Muhafaza içindeki kablolar radyasyon yayabilir ve bu radyasyon muhafazanın boşluğu tarafından yükseltilebilir ; bu nedenle muhafaza içindeki kabloları da korumak önemli olabilir. Kablonun iletken metal konektörüyle iyi bağlantılar kurmak için kablo bağları ve sıkıştırılabilir kablo sıkıştırma şeritleri yardımcı olabilir.
Parmak şeritleri
94 Giriş plakaları ve benzeri yerler için daha yüksek akımları iletmek amacıyla , berilyum bakır parmak şeritleri çok iyi bir üründür. Ancak, berilyumun zehirli olma oranı nedeniyle tüm ülkelerin bunları kabul etmediğini lütfen unutmayın; bu nedenle, çevre dostu ve hasara karşı daha az hassas olan birçok başka iletken conta türü geliştirdik. Başka bir iyi çözüm ise giriş paneli ile kafes duvarı arasına örme ağ yerleştirmektir.
95 Vidalı bağlantılar için 2400 serisi bükümlü parmak şeritleri çok popülerdir. 0,25 mm gibi parmak şeritlerinin malzeme kalınlığına kadar sıkıştırılabilirler. Çoğu versiyon, şeridi yerinde tutmak için kendinden yapışkanlı bir bantla yapıştırılabilir.
96 Korumalı kapılar ve Faraday kafes kapıları için daha geniş bir sıkıştırma aralığına ihtiyacınız vardır. Bunları 2800 serisinde bulabilirsiniz; parmaklar sıkıştırılabilir, lehimlenebilir veya vidalanabilir.
97 2100 serisi klipsli montajlı Fingerstrips, 0,5, 0,8, 1 ve 1,5 mm gibi standart metal levha kalınlıklarına kenetlenebilir . Bazılarında, şeridin hızla kaymasını önlemek için çıkıntılar bile bulunur.
98 Geniş bir sıkıştırma aralığı gerektiğinde , 2200 serisi geçmeli parmak şeritlerimiz veya 2300 serisi yapışkanlı parmak şeritlerimiz uygun olabilir. Kendinden yapışkanlı bu parmak şeritleri yapıya entegre edilebilir.
Geçmeli Parmak Şeritleri, yapınızdaki yuvalara sağlam bir şekilde monte edilebilir, böylece yaklaşık 0,25'lik bir sıkıştırma da sağlanabilir ( şekil 98.1 ).

Şekil 98.1: Yuva montajı ve yüksek sıkıştırma için geçmeli parmak şeritleri
99 Özel tasarımlar için , 2500 serisinde parmaklar 90 derecelik açıyla monte edilmiştir. (Şekil 99.1)

Şekil 99.1: 90 derece açı altında parmağın teknik çizim örneği
Dairesel montaj için, 2600 serisindeki parmakların üst kısmında küresel uçlar bulunur, böylece her açı için iyi bir temas noktası sağlanır.
101 Kayma, dönme ve hareket uygulamaları için lütfen uzmanlarımızla iletişime geçin. Aşınmayı önlemek için iletken bir yağlayıcı mevcuttur.