シールド線配線システムのご紹介

- 2022-12-27-

ヨーロッパからのシールド配線システムは、金属シールド層の外側の通常の非シールド配線システムにあり、反射、吸収、および表皮効果の金属シールド層を使用して、電磁干渉と電磁放射機能を防止し、ツイストペアバランス原理を総合的に使用するシールドシステムです。およびシールド層のシールド効果により、非常に優れた電磁適合性 (EMC) 特性を備えています。
電磁適合性 (EMC) とは、電子機器またはネットワーク システムが、過剰な電磁放射を生成することなく電磁干渉に耐える能力を指します。
つまり、機器またはネットワークシステムは、過酷な電磁環境で正常に動作する必要がありますが、過度の電磁波を放射して他の機器やネットワークの正常な動作を妨害することはありません。
シールドケーブルのシールド原理は、ツイストペアのバランスキャンセル原理とは異なります。シールドケーブルは、4 対のツイストペアの外側に 1 層または 2 層のアルミ箔を追加します。電磁波に対する金属の反射、吸収、および表皮効果の原理を使用することにより、ケーブルへの外部電磁干渉を効果的に防ぎ、内部信号が放射されて他の機器の動作に干渉するのを防ぎます。
実験では、周波数が 5MHz を超える電磁波は、厚さ 38μm のアルミ ホイルしか通過できないことが示されています。シールドの厚さが 38μm を超える場合、シールドを介してケーブルに入る電磁干渉の周波数は、主に 5MHz 未満です。



5MHz 以下の低周波干渉は、ツイストペアの平衡原理によって効果的に相殺できます。
シールドケーブルの一方の端は接地され、もう一方の端は吊り下げられています。
信号線を長距離伝送する場合、両端の接地抵抗の違いや PEN 線の電流により、2 つの接地点の電位が異なる場合があります。このとき、両端が接地されていると、シールド層に電気が流れますが、信号干渉が発生します。したがって、このような場合には、このような干渉の形成を避けるために、一点で接地し、もう一方の端で吊るす方法が一般的に採用されます。

接地シールド効果は向上しますが、信号の歪みが増加します。