CN101056529A - Emc屏蔽壳体 - Google Patents

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CN101056529A CN 200610139609 CN200610139609A CN101056529A CN 101056529 A CN101056529 A CN 101056529A CN 200610139609 CN200610139609 CN 200610139609 CN 200610139609 A CN200610139609 A CN 200610139609A CN 101056529 A CN101056529 A CN 101056529A
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筱塚广树
松熊利治
鸟谷部润
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Abstract

提供一种EMC壳体,在EMC屏蔽壳体(2)中,从开口部分(3)将包括会辐射出电磁噪音或者会受到电磁噪音影响的电路的电气设备(1)安装在内部,在开口部分(3),在与电气设备(1)隔开一距离b的位置上设置导电板(4),将该导电板(4)固定在壳体(2)上,在所述距离b内会与特定频段的辐射噪音产生干扰。从设备(1)辐射的噪音被导电板(4)干扰,通过导电板(4)流过壳体(2)后到达接地部分,从设备(1)辐射的特定频段的噪音不会辐射到外部。来自外部的辐射噪音被导电板(4)干扰,通过导电板(4)流过壳体(2)后到达接地部,防止特定频段的辐射噪音进入壳体(2)内部,避免设备(1)受到辐射噪音的影响。

Description

EMC屏蔽壳体
技术领域
本发明涉及一种EMC屏蔽壳体,尤其是涉及一种在包括辐射出电磁噪音或者会受到电磁噪音影响的电路的电气设备中针对辐射噪音实现EMC的装置。
背景技术
针对安装有功率变换器或电子电路等,包括辐射出电磁噪音或者会受到电磁噪音影响的电路的电气设备,实现EMC(Electro-magneticCompatibility,电磁环境兼容)的要求越来越高。
所谓的EMC,是指不向任何物体发射超过极限值的干扰电磁波,并且在电磁环境内能够充分发挥其功能的机器、设备以及系统的抑制和防御能力。
各种设备均制定有EMC规范,为了满足该规范,有必要降低辐射噪音,并且保证对外来的辐射噪音具有防御功能。
图4是举例表示具有传统的装置单体用的辐射噪音降低装置的EMC屏蔽壳体的立体图。
在传统的与辐射噪音有关的用于单体设备的EMC技术中,如图4所示,将安装有会产生辐射噪音的功率变换器或电子电路的设备1安装在壳体7内,为了降低从壳体7与门扇8之间的间隙辐射出噪音,并且防止外部的辐射噪音进入,在壳体7和门扇8之间的所有间隙中安装了屏蔽垫片9(例如参照专利文献1)。
一般来说,如果壳体7中设置有通气孔时,为了降低从空气孔辐射出噪音,并且防止外部的辐射噪音进入,通常安装屏蔽用的金属网10。
如此,通过在作为辐射噪音发生源的设备1的周围进行整体的电磁屏蔽处理,以防止来自设备1的噪音辐射到外部,同时防止来自外部的辐射噪音进入,以防止对设备1等的内部设备产生不良影响。
图5是举例表示具有传统的多个装置连接部分用的辐射噪音降低装置的EMC屏蔽壳体的立体图。
在连接多台设备时,如图5所示,通过电线6连接安装有功率变换器等的设备1和安装有电子电路等的设备1a(例如参照专利文献2)。
如图5所示,在连接多台设备时,对设备1和设备1a分别采取了图4所示的EMC措施。为了防止该等设备1,1a内的噪音经由电线6传播到外部,同时防止来自外部的噪音经由电线6进入设备1,1a的内部,而将连接设备1和设备1a用的电线6设置在屏蔽管12内。
并且,为了防止噪音从电线6通过的壳体7,7a的开口部分泄出,以及防止来自外部的辐射噪音进入,设置了屏蔽管开口盖11,通过使屏蔽管开口盖11与屏蔽管12连接,从而对电线6所通过的部分中可能泄漏电磁的所有间隙全部进行了密封。
专利文献1  日本国发明专利特开平05-218674号公报(第2~3页,图1~图3)
专利文献2  日本国发明专利特开平11-145672号公报(第6页,图7)
发明内容
所要解决的课题
如专利文献1和2所示,在传统的辐射噪音的屏蔽方法中,其是对整个系统的所有可能泄漏电磁噪音的间隙全部进行密封。
该种屏蔽方法,针对广域波段的辐射噪音,是一种切实和有效的方法。
可是,该种方法存在以下问题:
(1)屏蔽部件占总成本的比率大。
(2)屏蔽部件的安装作业效率低。
(3)对连接多台设备的电缆进行屏蔽,会大幅度降低设备安装时的工作效率。
(4)用于密封开闭部分和开口部分等中的间隙的各种附件会导致设计的自由度大幅度降低,尤其是在外形尺寸上具有严格要求的设备中,会造成很大的问题。
(5)在用于散热的通气孔上安装屏蔽金属网,会导致散热效率降低。
本发明的目的在于提供一种EMC壳体,其结构简单,并且能够有效地抑制特定频段的辐射噪音。
解决方案
为了解决上述课题,本发明提供了一种EMC屏蔽壳体,其从开口部分将包括辐射出电磁噪音或者会受到电磁噪音影响的电路的电气设备安装在其内部,其中:在所述开口部分,在与所述电气设备隔开一距离b(b≤λ/2)的位置上设置导电板,并将所述导电板固定在所述壳体上,其中,在所述距离b内会与特定频段的辐射噪音产生干扰。
此外,本发明还提供了一种EMC屏蔽壳体,其由多个装置构成,各个装置在其屏蔽壳体内分别安装了包括辐射出电磁噪音或者会受到电磁噪音影响的电路的电气设备,所述多个装置中的所述电气设备通过电线6连接,其中:在所述多个装置之间的所述配线的周围,在与所述电气设备隔开一距离b(b≤λ/2)的位置上设置导电板,并将所述导电板固定在所述壳体上,其中,在所述距离b内会与特定频段的辐射噪音产生干扰。
发明效果
根据本发明,可以针对希望抑制的特定频段的辐射噪音,以简单且有效的方法对电气设备进行电磁屏蔽,以实现规范所要求的EMC。此外,与传统技术相比,可以大幅度降低成本,改善作业效率,提高设计的自由度。
具体实施形式
并非所有的电气设备均需要在所有的频段进行严格的屏蔽。上述传统技术对电气设备进行了完全的屏蔽,所以对广域频段的辐射噪音来说是一种切实和有效的屏蔽方法,但也存在有各种问题。
为此,本发明实现了一种EMC屏蔽壳体,其能够对电气设备设置现场的形成最大强度辐射噪音的波长的辐射噪音或者希望抑制的特定频段的辐射噪音形成有效的屏蔽,其结构简单,能够完全满足EMC的规范。
以下参照图1至图3对本发明所涉及的EMC屏蔽壳体的实施例进行说明。
图1是实施例1的立体图,表示具备本发明降低开口部分辐射噪音的装置的EMC屏蔽壳体。
在本实施例1中,安装有功率变换器或电子电路等,包括会辐射出电磁噪音或者会受到电磁噪音影响的电路的电气设备1安装在壳体2的内部,针对壳体2的开口部分3,在与设备1隔开距离b的位置上设置导电板4,并将该导电板4安装在壳体2上。
一般来说,很少有单一频率的辐射噪音,辐射噪音通过都包含有各种频率分量。在本发明中,距离b根据产生最大强度辐射噪音的波长的辐射噪音或者希望抑制的辐射噪音的频率特性决定。
假定辐射噪音的希望抑制的波长为λ时,距离b≤λ/2。即,该距离b小于半波长。假设辐射噪音的频率为f,传播速度为v时,辐射噪音的波长λ=v/f。
实验结果表明,设备1的辐射噪音在b≤λ/2时不会向外部泄漏。
如果并排设置多个导电板4,则导电板4的功能接近上述传统的屏蔽金属网的功能。导电板4之间的间隔下限根据部件本身的成本和安装作业的成本决定。
如果采用本实施例1所述的结构,则设备1的辐射噪音被导电板4干扰,通过导电板4流过壳体2后到达接地部分。此外,来自外部的辐射噪音被导电板4干扰,通过导电板4流过壳体2后到达接地部分。其结果,能够防止来自外部的辐射噪音进入壳体2内部,从而能够避免设备1受到辐射噪音的影响。
实施例2
图2是实施例2的立体图,表示具备本发明的降低多台装置连接部分辐射噪音的装置的EMC屏蔽壳体。
本实施例2的EMC屏蔽壳体由在屏蔽壳体5内安装有包括会辐射出电磁噪音或者会受到电磁噪音影响的电路,并且安装有功率变换器或电子电路等的电气设备1的装置,以及同样在屏蔽壳体5a内安装有包括会辐射出电磁噪音或者会受到电磁噪音影响的电路,并且安装有功率变换器或电子电路等的电气设备1a的装置构成,并且电气设备1和电气设备1a通过电线6连接。
在壳体5的内部,设备1的辐射噪音以及传导噪音在本实施例2的电线6上重叠,并且通过电线6在壳体5和壳体5a之间辐射噪音。同样,在壳体5a的内部,设备1a的辐射噪音以及传导噪音在电线6上重叠,并且通过电线6在壳体5和壳体5a之间辐射噪音。
在本实施例2中,在电线6的外侧,并且与电线6隔开距离b的位置上安装导电板4a。
如果采用本实施例2所述的结构,则来自电线6的辐射噪音被导电板4a干扰,通过导电板4a流过壳体5以及壳体5a后到达接地部分。此外,来自外部的辐射噪音被导电板4a干扰,通过导电板4a流过壳体5以及壳体5a后到达接地部分。其结果,噪音在到达电线6之前通过导电板4a被屏蔽,从而能够避免设备1和设备1a受到噪音的影响。
通过在隔开距离b的位置安装导电板4,4a,虽然不能对设备1和设备1a以及电线6进行完全屏蔽,但能够方便且有效地降低设备所产生的辐射噪音,屏蔽来自外部的辐射噪音,从而实现规范所要求的电磁环境兼容性。
通过在壳体的开口部分和壳体之间的连接用电线附近设置导电板4,以方便且有效的方法,实现对壳体的会辐射出在壳体内部产生的噪音,并且会导致外部辐射噪音进入的开口部分以及壳体之间的连接电线进行电磁屏蔽这一目的,从而实现对设备的电磁屏蔽。
实施例3
图3是实施例3的立体图,表示具备本发明的降低多台装置连接部分辐射噪音的装置的EMC屏蔽壳体。
本实施例3例如是一种电梯控制装置,在该装置中,在金属制的基座17上设置安装有功率变换器14的屏蔽壳体16以及安装有控制功率变换14及其它设备的电子设备13的屏蔽壳体15,采用天棚金属板18对壳体15以及壳体16的天棚进行了固定。
在壳体15和壳体16之间,设置有用于连接控制用电子设备13和功率变换器14的控制电缆19。在壳体16的内部,功率变换器14等的辐射噪音以及传导噪音在控制电线19上重叠,并通过该控制电缆19在壳体15和壳体16之间向外部辐射噪音。同样,在壳体15的内部,控制用电子设备13等的辐射噪音以及传导噪音在控制电线19上重叠,并通过该控制电缆19在壳体15和壳体16之间向外部辐射噪音。
对控制电缆19在壳体15和壳体16之间向外部辐射的噪音进行测试,特定超过规范值的频段,决定与辐射噪音的波长相应的长度b,并在控制电缆19的外侧,在与控制电缆19隔开距离b的位置上安装导电板4。其结果,超过所述规范值的频段的辐射噪音被导电板4干扰,从而得到抑制。
采用本实施例3所述的结构,只需安装导电板4,便能够降低超过规范值的辐射噪音,以满足规范值,而不需对控制电缆进行完全的屏蔽。同样,频率超过与距离b相应的波长的外来辐射噪音被导电板4屏蔽,所以不会向控制电缆19传播。因此,能够避免控制用电子设备13以及功率变换器14受到来自外部的辐射噪音的不良影响。
附图说明
图1是实施例1的立体图,表示具备本发明的降低开口部分辐射噪音的装置的EMC屏蔽壳体。
图2是实施例2的立体图,表示具备本发明的降低多台装置连接部分辐射噪音的装置的EMC屏蔽壳体。
图3是实施例3的立体图,表示具备本发明的降低多台装置连接部分辐射噪音的装置的EMC屏蔽壳体。
图4是举例表示具有传统的装置单体用的辐射噪音降低装置的EMC屏蔽壳体的立体图。
图5是举例表示具有传统的多个装置连接部分用的辐射噪音降低装置的EMC屏蔽壳体的立体图。
符号说明
1,1a包括会辐射出电磁噪音或者会受到电磁噪音影响的电路的电气设备
2具有开口部分的壳体
3壳体的开口部分
4,4a导电板
5,5a得到屏蔽的壳体
6电线
7,7a传统的壳体
8,8a门扇
9,9a屏蔽垫片
10屏蔽金属网
11屏蔽管开口盖
12屏蔽管
13控制用电子设备
14功率变换器
15(控制用电子设备)壳体
16(功率变换器)壳体
17基座
18天棚金属板
19控制电缆
图3是实施例3的立体图,表示具备本发明的降低多台装置连接部分辐射噪音的装置的EMC屏蔽壳体。
图4是举例表示具有传统的装置单体用的辐射噪音降低装置的EMC屏蔽壳体的立体图。
图5是举例表示具有传统的多个装置连接部分用的辐射噪音降低装置的EMC屏蔽壳体的立体图。
符号说明
[0044]
1,1a包括会辐射出电磁噪音或者会受到电磁噪音影响的电路的电气设备
2具有开口部分的壳体
3壳体的开口部分
4,4a导电板
5,5a得到屏蔽的壳体
6电线
7,7a传统的壳体
8,8a门扇
9,9a屏蔽垫片
10屏蔽金属网
11屏蔽管开口盖
12屏蔽管
13控制用电子设备
14功率变换器
15(控制用电子设备)壳体
16(功率变换器)壳体
17基座
18天棚金属板
19控制电缆

Claims (3)

1.一种EMC屏蔽壳体,其从开口部分将包括辐射出电磁噪音或者会受到电磁噪音影响的电路的电气设备安装在其内部,其特征在于:
在所述开口部分,在与所述电气设备隔开一距离b(b≤λ/2)的位置上设置导电板,并将所述导电板固定在所述壳体上,其中,在所述距离b内会与特定频段的辐射噪音产生干扰。
2.一种EMC屏蔽壳体,其由多个装置构成,各个装置在其屏蔽壳体内分别安装了包括辐射出电磁噪音或者会受到电磁噪音影响的电路的电气设备,所述多个装置中的所述电气设备通过电线6连接,其特征在于:
在所述多个装置之间的所述配线的周围,在与所述电气设备隔开一距离b(b≤λ/2)的位置上设置导电板,并将所述导电板固定在所述壳体上,其中,在所述距离b内会与特定频段的辐射噪音产生干扰。
3.一种EMC屏蔽壳体,由多个装置构成,各个装置在其屏蔽壳体内分别安装了包括辐射出电磁噪音或者会受到电磁噪音影响的电路的电气设备,所述多个装置中的所述电气设备通过电线6连接,所述多个装置的一部分通过金属板相互固定在一起,其特征在于:
在所述多个装置之间的所述配线周围,除了用金属板固定的部分以外,在与所述电气设备隔开一距离b(b≤λ/2)的位置上设置导电板,并将该导电板固定在所述壳体上,其中,在所述距离b内会与特定频段的辐射噪音产生干扰。
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