Detaljerad Beskrivning
Varför dubbel skärm? Fysiken bakom elektromagnetiska störningar
Varje industriell miljö har elektromagnetiskt brus. Motorer brummar vid 50/60 Hz. VFD-aggregat växlar vid 4–16 kHz med övertoner upp i MHz-området. Kontaktorer ljusbågar. Svetsaggregat pulserar. Mobiltelefoner och Wi-Fi sänder vid 2.4 och 5 GHz.
En skärm med enkelt flätlager är ett vävt nät av koppartrådar. Den blockerar låga frekvenser väl — flätan fungerar som ett kontinuerligt ledande rör för våglängder som är mycket större än flätans mellanrum. Men vid frekvenser över ~30 MHz, där våglängden krymper under 10 meter, blir mellanrummen i millimeterstorlek mellan flätans trådar effektiva aperturer — små fönster genom vilka högfrekvent brus läcker ut.
En folieskärm har inga mellanrum. 100 % optisk täckning. Den blockerar höga frekvenser perfekt. Men folie är mekaniskt skört — den går sönder vid upprepad flexning och kan inte leda någon betydande skärmström.
Dubbelskärmad = folie (100 % täckning, specialist på höga frekvenser) + fläta (mekanisk robusthet, specialist på låga frekvenser). Varje lager gör det det är bäst på. Tillsammans ger de ett fullspektrum EMI-skydd som ingen av dem kan uppnå ensam.Överföringsimpedans — det tekniska beviset
| Skärmkonfiguration | Zₜ vid 30 MHz | Zₜ vid 100 MHz | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Oskärmad | >1 000 mΩ/m | >1 000 mΩ/m | Inget EMI-skydd |
| Enkel fläta 80 % | ~100 mΩ/m | ~300 mΩ/m | Standard industri — tillräcklig för motorkraft |
| Enkel fläta 90 % | ~60 mΩ/m | ~200 mΩ/m | Bättre — tillräcklig för styrsignaler |
| Folie + dräneringsledare | ~200 mΩ/m | ~500 mΩ/m | Bra vid låga frekvenser; dräneringsledarens induktans begränsar HF |
| Folie + fläta (dubbel) | ≤15 mΩ/m | ≤50 mΩ/m | Fullspektrum — militär/medicinsk kvalitet |
| Massiv kopparrör | ~1 mΩ/m | ~5 mΩ/m | Bästa möjliga — styv koaxialkabel, inte flexibel |
Den viktigaste insikten: vid 30 MHz är dubbelskärmad kabel 6–13× bättre än alternativ med enkel fläta. Skillnaden är inte teoretisk — den är skillnaden mellan en ren encodersignal och en med intermittenta positionsfel.
Lager-för-lager-konstruktion
Lager 1: Ledarkärna
Klass 5-trådade ledare med PVC-, PP- eller PE-isolering. PP- och PE-alternativen ger lägre kapacitans mellan ledare och mot skärmen — viktigt för höghastighetsdatasignaler (RS-485, CAN-buss) där kabelkapacitansen begränsar maximal överföringssträcka.
Lager 2: Inre PET-lindning
Skiljer ledarknippet från folieskärmen. Utan detta lager skulle ledarnas isolering komma i direkt kontakt med foliens metallyta — vilket skapar lokala punkter med hög kapacitans som försämrar signalintegriteten.
Lager 3: Inre folieskärm
Aluminium/polyesterfolie, 100 % täckning, lindad med metallsidan inåt. En förtent koppardräneringsledare löper längs hela kabeln i kontinuerlig kontakt med foliens yta — och ger en praktisk avslutningspunkt. För full RF-prestanda måste folien själv ha 360°-kontakt i kontaktdonet.
Lager 4: Mellanliggande PET-lindning
En tunn PET-tejp mellan folie och fläta. Detta är en slityta — den absorberar flätans mekaniska rörelser vid flexning och förhindrar att flätans trådar skär igenom den sköra folien. Utan detta lager förlorar dubbelskärmade kablar sin högfrekvensprestanda inom tusentals flexcykler när flätan nöter folien.
Lager 5: Yttre flätskärm
Förtent kopparfläta, ≥85 % optisk täckning. Ledare skärmström, ger mekaniskt skydd för folien och blockerar lågfrekvent EMI. Flätan avslutas i båda ändar genom 360°-EMC-glands eller kontaktdonens bakskal.
Lager 6: Yttermantel
PVC (standard), NBR-PVC (förbättrad oljebeständighet) eller PUR (premium — halogenfri, olje-/UV-klassad). Komprimerar skärmlagren och upprätthåller en jämn elektrisk kontakt mellan folie och fläta.
Skärmavslutning — jorda båda lagren korrekt
Dubbelskärmad kabel kräver noggrann avslutning:
- Inre folies dräneringsledare: Anslut endast i signalkällans ände (t.ex. vid encodern, inte vid drivdonet). Enpunktsjordning förhindrar att jordslingströmmar flyter genom folien
- Yttre fläta: Anslut i båda ändar genom 360°-EMC-glands. Flätan leder felström och ger den primära EMI-barriären — jordning i båda ändar skapar en lågimpediv väg till jord
- Separation vid avslutningen: Skala yttermanteln 30–40 mm. Vik flätan tillbaka över manteln. Skala innerjackan/folien 15–20 mm från flätans vikpunkt. Folien och flätan får INTE vidröra varandra vid avslutningen — de är elektriskt åtskilda skärmlager
- Varning för pigtail: En pigtail-avslutning (endast dräneringsledare) på flätan tillför serieinduktans som upphäver den högfrekventa skärmningen. En 50 mm pigtail vid 100 MHz har ~50 nH induktans — motsvarande 31 Ω vid den frekvensen. Använd alltid 360°-avslutning för flätan
Varför välja Yichis dubbelskärmade kabel?
- PET-separator mellan skärmarna som standard: Slitlagret mellan folie och fläta ingår på varje dubbelskärmad kabel — förhindrar den vanligaste felorsaken (att flätan skär genom folien)
- Testad överföringsimpedans: Varje produktionsbatch testas för Zₜ vid 30 MHz — vi publicerar batchresultatet, inte en beräknad uppskattning
- Isolering anpassad till tillämpningen: PVC för allmän signal, PP för låg kapacitans (långa RS-485-sträckor), PE för höga frekvenser — vi hjälper dig välja utifrån signaltyp och kabellängd
- Dräneringsledare på båda skärmarna: Flexibel avslutning utan att offra skärmprestandan — standard på alla konfigurationer
- Specialkonfiguration av dräneringsledare: Behöver du foliens dräneringsledare framdragen separat från flätans avslutning? Vi bygger det så — minskar risken för jordslingor i känsliga analoga tillämpningar