Принцип действия экранов. 13. Дополните список с помощью метода AddItem
13. Дополните список с помощью метода AddItem. Синтаксис: ИмяСписка. AddItem «новый элемент списка». 14. Обработайте событие, связанное со щелчком по форме (мимо элементов управления). Пусть в ответ на это выводится какое-нибудь сообщение типа «Вы не попали по кнопке!».
Воздействия работающего мобильного телефона на биополя человека
Наклейка на телефон «шунгит»
Экранирование. Принцип действия экранов. Экранирование служит для ослабления электрических, магнитных и электромагнитных полей, а именно для того, чтобы исключить проникновение и воздействие таких полей на элементы, блоки, приборы, кабели, помещения и здания, а также для того, чтобы подавить исходящие из электрических и электронных промышленных средств и устройств помехи, обусловленные полями. Экран устанавливается между источником и приемником помех и снижает напряженности Е0, Н0 воздействующего поля до значений Е1, Н1 за экраном (рис. 5.34). Физически экранирование объясняется наведением на поверхности экрана заряда или индуктированием в нем тока, после которых накладывается на воздействующее, ослабляя его. Тем самым как бы удаляется чувствительный приемник помехи от источника. Рис. 5.34. Экранирование токовых контуров от внешних электрических и магнитных полей: а —принципиальное расположение контуров 1, 2 и экрана S; б — граница между условиями ближнего (нижняя левая часть) и дальнего (верхняя правая часть) полей. На эффективность экранирования оказывают существенное влияние частота поля, электропроводность и магнитная проницаемость материала экрана, конфигурация и размеры экрана. Для экранирование осуществляется частично поглощением энергии поля материалом экрана (коэффициент затухания αSA обусловленный поглощением), а частично - отражением падающей волны (коэффициент затухания αSR, обусловленный отражением). Результирующий коэффициент затухания, дБ, можно определить как αS=20lg (E0/E1) или же αS=20lg (H0/H1) т.е. αS состоит из двух компонентов: αS= αSA+ αSR При этом не учитываются многократные отражения от стенок экрана и помещения. Для установления существенных взаимосвязей между этими коэффициентами затухания и характеристиками магнитного поля, а также размерами экрана и свойствами его материала: удобно воспользоваться понятием полных сопротивлений по аналогии с распространением волн в электрически длинной двухпроводной линии. Зависимость результирующего коэффициента αS от частоты при наличии магнитного поля для ближней зоны представлена на рис. 5.35. Эта зависимость получается суммированием αSAи αSRв соответствии. Эффективность экранирующих устройств ориентировочно может быть оценена следующим образом. Если αS не выше 10 дБ, то экранирование, как правило, недостаточно. При 10 < αS < 30 дБ удовлетворяются минимальные требования по экранированию. Рис. 5.35. Принципиальные зависимости коэффициентов: αS = αSA + αSR (1), αSA (2) и αSR (3) от частоты для магнитного поля в ближней зоне Рис. 5.36. Принципиальные зависимости коэффициентов затухания от частоты для электромагнитного поля в дальней зоне и для электрического в ближней ионе: 1 — αS = αSAαSR ; 2 — αSA; 3 — αSR для электромагнитного поля в дальней зоне; 4 -αSR для электрического поля в ближней зоне.
Для многих случаев достаточно, если 30 < αS < 60 дБ. Ели 60 < αS < а5 < 90 дБ, то имеет место хорошее экранирование, а при 90 < αS < 120 дБ можно говорить о предельно хорошем экранировании. Принципиально следует иметь в виду, что эффективность экранирования зависит от наличия дефектов и отверстий в стенке экрана (трещин, дверных, вентиляционных и оконных проемов, кабельных вводов и отверстий для элементов обслуживания и сигнализации), а также то, что внутри экранированных объемов могут возникать резонансные эффекты, так как любой корпус прибора с проводящими стенками можно рассматривать как объемный резонатор. Материалы для изготовления экранов. Для экранирования используют как немагнитные металлы, чаще всего медь, так и ферромагнитные материалы. Экранирующее действие известных немагнитных материалов (μr = 1, εr = = 0,6-1) происходит из-за магнитных полей, созданных вихревыми токами. При этом постоянное магнитное поле совсем не экранируется, а низкочастотное переменное ослабляется незначительно. Напротив электрические поля такими экранами демпфируются очень хорошо. Экраны из ферромагнитных материалов (μr» 1, εr<.1) ослабляют электрические поля в области низких частот хуже, чем экраны из немагнитных, однако, в отличие от последних, они вызывают определенное ослабление постоянных магнитных полей. С повышением частоты демпфирующее действие в отношении и электрических, и магнитных полей возрастает. Имеются различные экранирующие материалы и устройства, поставляемые вразличных формах, в зависимости от решаемых задач. Это: прикрепляемые болтами пластины и привариваемые тонкие стальные и медные листы для изготовления экранированных корпусов и для покрытия стен помещений; тонкая легкоразрезаемая и деформируемая фольга из мягко-магнитных сплавов с высокой магнитной проницаемостью для изготовления образцов и серийных приборов; -| металлические ленты и оплетки для кабелей; | металлические плетеные шланги для дополнительного экранирования кабелей и кабельных жгутов; металлические сотовые структуры для воздухопроницаемых экранирующих элементов (например, для экранированных кабин); металлические сетки, проводящая прозрачная фольга и стекла с напыленным металлом для окон при комплексном высокочастотном экранировании; наносимые на пластмассовые корпусы распылением серебряные, никелевые или медные покрытия; пластмассовые комбинированные материалы с проводящими добавками (металлическим порошком, нитями, например, из углерода и т.п.) для изготовления экранированных корпусов. Здания, массивные строительные сооружения без особых мер защиты ослабляют внешние поля на 6-10 дБ, железобетонные со сваренной стальной арматурой - до 25-30 дБ. Для обеспечения экранирующих свойств корпусов, кабин и помещений часто неизбежные вводы, щели, стыки стен, дверные проемы и другие элементы, прозрачные для высокочастотного излучения, уплотняются. Соответствующие уплотнения должны гарантировать непрерывность вихревых токов, индуктированных полем. Поэтому они должны быть изготовлены из хорошо проводящих и механически формируемых материалов, достаточно устойчивых к функционально обусловленным воздействиям и окружающим условиям, обладать по возможности малым контактным сопротивлением с соприкасающимися металлическими конструктивными элементами. Находят применение и другие уплотняющие материалы и изделия: эластомеры с добавками, обеспечивающими достаточную электропроводность, на основе силанового каучука в виде пластин, кольцевых шнуров, трубок. В качестве наполнителей используют углерод, никелевые или серебряные частицы, посеребренный медный, никелевый или стеклянный порошок, посеребренную алюминиевую пудру; полностью металлические плетеные изделия в форме чулка, круглых или прямоугольных прокладок, двойных прокладок с эластомерным сердечником или без него для уплотнения, например, прикрепляемых болтами крышек, стенок корпуса; проволочные оплетки, пропитанные эластомером, например, для уплотнений электрических соединений; пластины из силиконового каучука, содержащие перпендикулярно расположенные к поверхности металлические нити; пружинящие устройства из бериллиевой бронзы для уплотнения дверей;
|