Existujú dva hlavné typy materiálov na tienenie káblov. Jedným z nich je, že zvyčajne nazývame materiály s určitou úrovňou tieniaceho výkonu v určitom rozsahu odporu ako polovodivé polymérne materiály. Štandardom pre klasifikáciu je vodivý princíp vnútorných materiálov. Samotný materiál má vodivé vlastnosti sa nazýva štruktúrny typ a materiál, ktorý používa plnivá na tienenie rušenia, sa nazýva kompozitný typ. Štrukturálne aj kompozitné polovodivé polymérové materiály sú hlavnými tieniacimi materiálmi používanými v konštrukcii káblov. Je to preto, že polovodivé polymérové materiály dokážu nielen tieniť elektromagnetické rušenie, ale majú aj silnú odolnosť voči iným prírodným poškodeniam. Najmä vďaka schopnosti odolávať úderom blesku je široko používaný v scenároch špeciálnych aplikácií, ako sú napríklad káble lietadiel. Proces výroby polovodivých polymérnych materiálov je komplikovanejší a náklady sú relatívne vysoké. Preto polovodivé polymérne materiály vyžadujú vyššie náklady. Druhým typom je tkanie z kovových drôtov, ktoré sa týka najmä použitia kovových drôtov ako hlavného materiálu na vytvorenie tieniacej siete. Materiál tienenia kábla pre antimagnetické rušenie. V HDMI2.1, USB4 a iných kábloch s požiadavkami na tienenie používa opletený tieniaci materiál hliníkové drôty s medeným plášťom. Táto metóda výberu materiálu slúži hlavne na zlepšenie tienenia kábla. Súčasne káble pre rôzne aplikačné scenáre Miera tkania konštrukčnej štruktúry použitého tkania z kovového drôtu je tiež odlišná. Všeobecne povedané, účinok viacvrstvového tkania je lepší ako účinok jednovrstvového tkania a plocha pokrytia je nepriamo úmerná uhlu tkania, čo znamená, že na zlepšenie účinnosti tienenia je potrebné zmenšiť uhol tkania a pokrytie plocha sa zväčšila. Stručne povedané, účinná aplikácia tienenia drôtu môže mať dobrý účinok na tienenie elektromagnetického rušenia.

Nízkofrekvenčné káble tvoria najvyšší podiel výroby káblov. Ak sa káble rôznych frekvencií stretnú s viacerými uzemňovacími bodmi, budú generovať väčší šumový prúd, ktorý nie je vhodný pre celú tieniacu vrstvu, aby sa dosiahol dobrý účinok proti rušeniu. Ak sa má použiť metóda tienenia s jednobodovým uzemnením, musí sa zabezpečiť, aby sa prúd mohol v tieniacej vrstve sám kompenzovať, aby sa zabezpečilo, že interferenčný prúd zostane v tieniacej vrstve, čím sa účinne zabráni elektromagnetickému rušeniu. V dôsledku vplyvu metódy vonkajšieho uzemnenia komponentov aplikácie sa metóda vnútorného tienenia niektorých káblov často používa na dvojbodové uzemnenie. Je to hlavne preto, že metóda dvojbodového tienenia uzemnenia môže odvodiť prúd vrátený vnútorným magnetickým poľom kábla, čím sa zníži prúd Intenzita rušenia. Problém rozptylovej kapacity sa vo všeobecnosti vyskytuje skôr vo vysokofrekvenčných kábloch, čo vážne ovplyvňuje normálny prenos prúdu vo vysokofrekvenčných kábloch. Jednobodové uzemnenie a dvojbodové uzemnenie však nedokáže tento problém efektívne vyriešiť. Preto by sa vo vysokofrekvenčných kábloch malo v metóde tienenia použiť viacbodové uzemnenie. Vo vysokofrekvenčnom kábli má rušivý prúd vo vnútri vedenia viacero frekvencií a má vlastnosti povrchovej koncentrácie, čo priamo spôsobuje zdvojnásobenie efektu rušenia, čo neprispieva k normálnej prevádzke celého vedenia a mnohonásobný metóda bodového uzemnenia môže znížiť impedanciu v tieniacej vrstve. , Na zníženie rušenia šumového prúdu, čím sa zlepší celkový účinok tienenia.
Tieniaca vrstva dátovej linky je vyrobená prevažne z medi, hliníka a iných nemagnetických materiálov, spravidla pletenej medenej siete (hliníkovo-horčíková tkaná sieťka) alebo medenej podložky (hliníkovej podložky atď.), ich hrúbka je veľmi tenká, veľmi menšia ako frekvencia používania kovových materiálov Hĺbka kože. Jeden bod, ktorý je potrebné vysvetliť, je, že jeden jeho koniec musí byť pripojený k signálovej zemi obvodu, pretože účinok tieniacej vrstvy nie je spôsobený odrazom a absorpciou elektrického poľa a magnetického poľa samotného kovu. , ale spôsobené uzemnením tieniacej vrstvy. Rôzne formy budú priamo ovplyvňovať účinok tienenia. Budúci vývojový trend elektromagnetických tieniacich materiálov je vyvíjať sa smerom k vyššej účinnosti tienenia, širšej tieniacej frekvencii a lepšiemu komplexnému výkonu. Inovatívne použitie rôznych nových materiálov v elektromagnetickom tienení dostane ďalší rozvoj. V budúcom technologickom vývoji sa bude elektromagnetické tienenie rozvíjať z hľadiska dobrej elektrickej vodivosti, jednoduchej technológie spracovania, vysokého nákladového výkonu a vhodného pre hromadnú výrobu.






