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  屏蔽布线系统应用分析

  实际环境中,适合采取屏蔽解决方案的环境包括两类:嘈杂的EMI和射频干扰(RFI)环境,如工业设施或机场;一些可以对EMI和RFI敏感的应用环境,如医院或军事领域。

  一般来讲,人们将在那些环境里选择屏蔽布线系统(FTP),以利用其可以改善电磁兼容性(EMC)和射频干扰(RFI)性能的特点。但对系统设计人员和管理人员来说,是否部署屏蔽布线系统是一个复杂的选择过程。

  在EMI噪声环境或采用敏感设备或应用的环境中,正确安装和设计的FTP布线设施可以改善信号传输能力。但是,与非屏蔽(UTP)布线相比,其成本要更高,安装时间要更长,而优势可能并不明显。

  更糟的是,如果系统的安装或设计质量差,那么系统的性能会降级,以至给FTP布线上传输的信息带来负面影响。为确保用户的系统能完全支持网络,选择正确的屏蔽技术显得至关重要。事实上,选择的屏蔽布线系统的重要程度最终要超过是否采用屏蔽布线系统的决策。

  市场上不同屏蔽布线系统的本质区别在于它的工程设计

  屏蔽布线系统应设计成提供360度EMI完全屏蔽,其在电气上是端到端连续的,并正确接地。最重要的是,系统应该是易于安装和使用的。例如Molex的PowerCatFTP系列端到端解决方案的特色在于Molex专利的DatagatePlus插座,该插座提供了360°屏蔽保护及180°和90°线缆出口,而且它独特的弹簧支撑的内置防尘盖可以防止灰尘及杂质,这些都使得PowerCatFTP可以顺利通过ETLSEMKO独立测试和检验。

  此外,大多数屏蔽布线系统在实验室中运行正常,但在实际环境中却出现问题。由于其复杂性,最重要的屏蔽连续性和接地完整性标准在实际环境中很难实现,必须简便地实现有保障的接地完整性和屏蔽连续性。

  在错误情况下,屏蔽布线系统本身可能成为一个辐射源--位于传输路径旁的EMI辐射源!不良设计或安装的系统带有多点屏蔽接地电压,屏蔽布线系统及其接地将产生接地电流"回路",把污染性的EMI直接发射到信道中。

  类似的,未接地的屏蔽部分将捕获周围EMI,只是重新放射到电缆内部。此外,不良设计的屏蔽布线系统也会降低屏蔽的效果,因此为了真正发挥效力,不让泄漏点或缺口会降低系统效果,信道中所有容易受到EMI影响的信号传送器件都应采用360度完全屏蔽。

  屏蔽接地系统是屏蔽布线系统的基本单元

  屏蔽层"捕获"环境EMI并将其无害地引导到接地上。屏蔽接地是一个复杂的做法,很容易处置失当。低频接地理论规定布线系统应正确接地在一点且只有一点上,这是为了避免不同接地点产生不同电压的情况(彼此之间产生一种净电压)。如果布线系统接地于两个或更多点,而接地点间存在电压,则会产生一股电流从较高电压流向较低电压,此电流所产生的场会对线缆中传输的信号不利。因此,如果存在多重接地点,则必须确保这些接地点之间的电压越小越好(大多数应用中小于1微伏)。

  有两个重点需要记住。一是大楼布线系统本身如何接地,二是如何通过大楼布线系统连接移动设备,如终端、打印机和局域网集线器等。每一件移动设备出于安全考虑都会采用电气接地。同样地,通信接口经常连接到设备底部。

  如果通过大楼布线系统连接到通信接口接地,我们可以通过屏蔽层将设备的电气接地点连至大楼接地点。当保持信道每一节一个接地点时(不含移动屏蔽的节),以非屏蔽接口选择性的中断屏蔽连贯性可防止以上情况出现。

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