nav emailalert searchbtn searchbox tablepage yinyongbenwen piczone journalimg searchdiv qikanlogo popupnotification paper
2020 07 v.47 35-41
基于HFSS的电源机箱屏蔽效能的仿真分析
基金项目(Foundation): 四川省科技计划项目(重点研发项目)(2020YFN0010)
邮箱(Email):
DOI:
中文作者单位:

四川大学机械工程学院;

摘要(Abstract):

为减小电子仪器设备中电源模块之间电磁互扰,会给各个电源模块加上屏蔽机箱。而在实际中,箱体上通常会开设孔缝以便于散热和电子设备之间的连接,从而会产生电磁泄漏,导致屏蔽效能减小。因此,为了更好研究带孔缝电源机箱的屏蔽效能影响因素。在简单介绍了屏蔽效能的几种计算方法的基础上,通过与传输线法的对比,采用基于有限元法(FEM)的仿真软件HFSS对孔缝箱体进行建模仿真分析,探究孔缝的相关参数对屏蔽效能的影响规律,并据此对箱体的设计提出改进性建议。

关键词(KeyWords): 屏蔽机箱;;屏蔽效能;;孔缝;;HFSS;;仿真分析
参考文献

[1]周泽伦.带孔缝箱体电磁屏蔽效能的研究[J].西安科技大学学报,2016,36(1):122-126.

[2]郭超.基于HFSS在有孔矩形金属腔体中电磁屏蔽效能的应用[J].科技视界,2015(18):84-85.

[3]陈新平,杨显清.基于HFSS的有孔屏蔽体的屏蔽效能分析[J].信息技术,2012,36(10):140-143.

[4]何林涛.基于HFSS的孔阵机壳近场屏蔽效能分析[J].工程设计学报,2011,18(4):255-259,292.

[5]范丽思,周星,潘晓东.基于箱体法材料电磁脉冲场屏蔽效能测试研究[J].微波学报,2017,33(3):22-27.

[6]周金山,刘国治,王建国.矩形孔缝耦合特性实验研究[J].强激光与粒子束,2003,15(12):1228-1232.

[7]赵蒙,达新宇,张亚普.任意方向平面波入射下有孔箱体屏蔽效能的估算[J].微波学报,2015,31(4):72-77.

[8]David A. Hill,Mark T. Ma,Arthur R. Ondrejka,et al. Aperture Excitation of Electrically Large, Lossy Cavities[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility,1994,36(3):169-178.

[9]张强.金属屏蔽腔体的孔缝微波耦合特性研究[D].西安:西安电子科技大学,2014.

[10]崔杨.矩形金属腔体屏蔽效能分析[D].西安:西安电子科技大学,2011.

[11]吴贤.电子设备机箱的电磁屏蔽特性研究[D].成都:电子科技大学,2011.

[12]Robinson M P,Turner J D,Thomas D W P,et al. Shielding effectiveness of a rectangular enclosure with a rectangular aperture[J]. Electronics letters,1996,32(17):1559-1560.

[13]单锦辉,王戟,齐治昌,等. Gupta方法的改进[J].计算机学报,2002(12):1378-1386.

[14]J. D. Turner,T. M. Benson,C. Christopoulos,D. W. P. Thomas,M. P.Robinson,J. F. Dawson,M. D. Ganley,A. C. Marvin,and S.J. Porter. Characterization of the shielding effectiveness of equipment cabinets containing apertures[J]. inInt. Symp. EMC,Rome,Italy,Sept. 1996:574-578.

基本信息:

DOI:

中图分类号:TN03

引用信息:

[1]张郑,冯成德.基于HFSS的电源机箱屏蔽效能的仿真分析[J].机械,2020,47(07):35-41.

基金信息:

四川省科技计划项目(重点研发项目)(2020YFN0010)

引用

GB/T 7714-2015 格式引文
MLA格式引文
APA格式引文
检 索 高级检索