高屏蔽效能计算机设计研究.docx
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1、高屏蔽效能计算机设计研究1设计方案11缝隙处理由计算机构造设计如图4所示知,计算机机壳各部件由螺钉连接,该设计方案制成的机壳在各部件的接缝处存在导电不连续的问题,可导致电磁泄漏;需要选用适宜的导电衬垫又称EMI衬垫填充于机箱接缝处,保持缝隙处的导电连续性;在进行密封的同时将接缝处的接触电阻降低至10m下面,防止机壳地平面上构成天线效应,产生电磁泄漏构成干扰。EMI衬垫中通常可供选择的电磁屏蔽衬垫是金属丝网衬垫带橡胶芯的和空心的、导电橡胶带不同导电填充物、指形簧片、螺旋管衬垫不同材质、导电布。机壳使用的导电衬垫选用遵从如下规则:1有足够的弹性和厚度,以补偿由于接缝的螺栓压紧时出现的不均匀性;2材
2、料防腐蚀,并与屏蔽机箱材料的电化学性能相容,即应选择电位接近的材料作接触面,以防止电化学腐蚀和“锈螺钉效应;3转移阻抗尽可能低,转移阻抗越低,屏蔽效能越高,电磁泄漏越小;4压缩变形或寿命符合要求。机壳的EMI衬垫设计,选用直径25mm的导电橡胶绳8970024,安装在功能接口面板及盖板的凹槽槽宽25mm,深18mm内;在使用螺钉与机箱主体紧固后,能够保持机箱整体的导电连续。上述计算机EMI衬垫的选用符合屏蔽要求,其屏蔽效能在10GHz时可达120dB;回弹力、最小密封压力、最大形变量符合机壳密封要求;压缩形变合理,屏蔽绳中的导电颗粒与机壳材料在电化学性上相容,能够合理地处理机箱接缝。设计中的屏
3、蔽绳安装方式,经过仿真计算并进行样品验证,屏蔽效果合理,能够知足机壳应具有导电连续性的要求。12孔洞处理计算机开关按钮、工作状态指示灯、输入输出设备的安装,需要在机壳开孔,而相应设备并无屏蔽能力,故而存在多处电磁泄漏源,处理好这些泄漏源的处理亦是提高计算机屏蔽效能的关键。孔缝越大屏蔽效应越小,孔洞直径增加会使谐振频率发生偏移和加宽,而孔洞的屏蔽效能随入射角或极化角的增大而增加。根据上述计算方法,为提高屏蔽效能,机箱孔洞的尺寸应越小越好。一般来讲,为了把电磁泄露控制在可接受的范围内,一般要求缝长或孔径小于10100;仿真设计中假定可能的最高辐射频率为3GHzCPU的工作主频,通过AnsoftHF
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