The Influence of Methods of Connecting a Cable Shield with an Electrical Connector on the Effectiveness of Shielding
Abstract
The development of electronics entails, along with positive results, the need of paying more attention to matters concerned with electromagnetic compatibility and noise immunity because certain electronic devices become more sensitive to electromagnetic interference. Accordingly, the need of taking into account many technical parameters that did not receive proper attention in the past is becoming of issue.
The effect the cable shield to the electrical connector body connection methods on the shielding efficiency is considered. The results from experimentally investigating the dependence of interference levels in the form of voltages induced in the cable inner conductors on the shield to body attachment arrangement and on the gap values in the shield are presented. The changes in the induced interference levels with stepped variation of the contact resistance are shown. The effect the cable shield heterogeneities have on the induced voltage levels is studied. Conclusions about the need of providing uniform connection of the cable shield to the electrical connector body have been drawn.
References
2. Жуков П.А. Влияние вариантов заделки экрана кабеля и переходного сопротивления на эффективность экранирования // Авиация и космонавтика — 2017: Тезисы XVI Междунар. конф. М.: Изд-во МАИ, 2017. С. 156—157.
3. Жуков П.А., Марченко М.В. Изменение эффективности экранирования кабелей бортовой сети в процессе жизненного цикла // Техно-ЭМС 2017: Сборник трудов конф. М: ВШЭ, МИЭМ, 2017.
4. Borgeest K. Tested Once, Forever Right? Influence of Aging and Temperature on Susceptibility and Emissions // Proc. IEEE Intern. Symp. Electromagnetic Compatibility (EMC). 2015. Pp. 271—276.
5. Deschênes P., Bijman R., Leferink F. Effect of Gland Quality on the Screening Effectiveness of Cable- connector Assemblies // Ibid. Pp. 62—67.
6. Седельников Ю.Е., Веденькин Д.А. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств. Казань: Новое знание, 2016.
7. Кечиев Л.Н., Акбашев Б.Б., Степанов П.В. Экранирование технических средств и экранирующие системы. М.: Издат. дом «Технологии», 2010.
8. Балюк Н.В., Кечиев Л.Н., Степанов П.В. Мощный электромагнитный импульс: воздействие на электронные средства и методы защиты. М.: Издат. Дом «Технологии», 2007.
9. Кечиев Л.Н. Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры. М.: Издат. дом «Технологии», 2007.
10. Уилльямс Т. ЭМС для разработчиков продукции. М.: Издат. дом «Технологии», 2003.
11. Уилльямс Т., Армстронг К. ЭМС для систем и установок. М.: Издат. дом «Технологии», 2004.
12. Дьяков А.Ф., Максимов Б.К., Борисов Р.К., Кужекин И.П., Жуков А.В. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике и электротехнике. М.: Энергоатомиздат, 2003.
13. ГОСТ 19005—81. Средства обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Общие требования к металлизации и заземлению.
14. Кириллов В.Ю., Марченко М.В., Томилин М.М. Электромагнитная совместимость бортовой кабельной сети летательных аппаратов. М.: Изд-во МАИ, 2014.
15. Кириллов В.Ю., Марченко М.В. Зависимость эффективности экранирования кабелей от переходного сопротивления при воздействии электростатического разряда // Технологии ЭМС. 2012. № 1(40). С. 10—14.
16. Кириллов В.Ю., Томилин М.М. Исследование экранирующих свойств гибких материалов с целью их дальнейшего применения для защиты изделий аэрокосмической техники от электромагнитных воздействий // Вестник МАИ. 2011. Т. 18. № 1. С. 121—125.
17. Кириллов В.Ю., Марченко М.В., Томилин М.М. Электромагнитная совместимость бортовой кабельной сети летательных аппаратов. М.: Изд-во МАИ, 2014.
18. Al-Hamid M., Leone M., Schulze S. A Novel Characterization Method for Cable Ferrites Using a TEM-Waveguide Test Setup // Proc. IEEE Intern. Symp. Electromagnetic Compatibility (EMC). 2015. Pp. 258—265.
19. Pissoort D. е. а. Towards a Stripline Setup to Characterise the Effects of Corrosion and Ageing on the Shielding Effectiveness of EMI Gaskets // Ibid. Pp. 7—12.
---
For citation: Zhukov P.A., Kirillov V.Yu., Marchenko M.V. The Influence of Methods of Connecting a Cable Shield with an Electrical Connector on the Effectiveness of Shielding. Bulletin of MPEI. 2019;2:50—56. (in Russian). DOI: 10.24160/1993-6982-2019-2-50-56.
#
1. Zhukov P.A., Marchenko M.V., Kirillov V.Yu. Vliyanie Perekhodnogo Soprotivleniya na Effektivnost' Ekranirovaniya Bortovoy Kabel'noy Seti Letatel'nykh Atmosfernykh i Kosmicheskikh Apparatov. Vestnik MAI.
2017;24;3:121—126. (in Russian).
2. Zhukov P.A. Vliyanie Variantov Zadelki Ekrana Kabelya i Perekhodnogo Soprotivleniya na Effektivnost' Ekranirovaniya. Aviatsiya i Kosmonavtika — 2017: Tezisy XVI Mezhdunar. Konf. M.: Izd-vo MAI, 2017:156—157. (in Russian).
3. Zhukov P.A., Marchenko M.V. Izmenenie Effektivnosti Ekranirovaniya Kabeley Bortovoy Seti v Protsesse Zhiznennogo Tsikla. Tekhno-EMS 2017: Sbornik Trudov Konf. M: VSHE, MIEM, 2017. (in Russian).
4. Borgeest K. Tested Once, Forever Right? Influence of Aging and Temperature on Susceptibility and Emissions. Proc. IEEE Intern. Symp. Electromagnetic Compatibility (EMC). 2015:271—276.
5. Deschênes P., Bijman R., Leferink F. Effect of Gland Quality on the Screening Effectiveness of Cable- connector Assemblies. Ibid:62—67.
6. Sedel'nikov Yu.E., Veden'kin D.A. Elektromagnitnaya Sovmestimost' Radioelektronnykh Sredstv. Kazan': Novoe Znanie, 2016. (in Russian).
7. Kechiev L.N., Akbashev B.B., Stepanov P.V. Ekranirovanie Tekhnicheskikh Sredstv i Ekraniruyushchie Sistemy. M.: Izdat. Dom «Tekhnologii», 2010. (in Russian).
8. Balyuk N.V., Kechiev L.N., Stepanov P.V. Moshchnyy Elektromagnitnyy Impul's: Vozdeystvie na Elektronnye Sredstva i Metody Zashchity. M.: Izdat. Dom «Tekhnologii», 2007. (in Russian).
9. Kechiev L.N. Proektirovanie Pechatnykh Plat dlya Tsifrovoy Bystrodeystvuyushchey Apparatury. M.: Izdat. Dom «Tekhnologii», 2007. (in Russian).
10. Uill'yams T. EMS Dlya Razrabotchikov Produktsii. M.: Izdat. Dom «Tekhnologii», 2003. (in Russian).
11. Uill'yams T., Armstrong K. EMS dlya Sistem i Ustanovok. M.: Izdat. Dom «Tekhnologii», 2004. (in Russian).
12. D'yakov A.F., Maksimov B.K., Borisov R.K., Kuzhekin I.P., Zhukov A.V. Elektromagnitnaya Sovmestimost' v Elektroenergetike I Elektrotekhnike. M.: Energoatomizdat, 2003. (in Russian).
13. GOST 19005—81. Sredstva Obespecheniya Zashchity Izdeliy Raketnoy i Raketno-kosmicheskoy Tekhniki ot Staticheskogo Elektrichestva. Obshchie Trebovaniya k Metallizatsii I Zazemleniyu. (in Russian).
14. Kirillov V.Yu., Marchenko M.V., Tomilin M.M. Elektromagnitnaya Sovmestimost' Bortovoy Kabel'noy Seti Letatel'nykh Apparatov. M.: Izd-vo MAI, 2014. (in Russian).
15. Kirillov V.Yu., Marchenko M.V. Zavisimost' Effektivnosti Ekranirovaniya Kabeley ot Perekhodnogo Soprotivleniya pri Vozdeystvii Elektrostaticheskogo Razryada. Tekhnologii EMS. 2012;1(40):10—14. (in Russian).
16. Kirillov V.Yu., Tomilin M.M. Issledovanie Ekraniruyushchikh Svoystv Gibkikh Materialov s Tsel'yu ikh Dal'neyshego Primeneniya dlya Zashchity Izdeliy Aerokosmicheskoy Tekhniki ot Elektromagnitnykh Vozdeystviy. Vestnik MAI. 2011;18;1:121—125. (in Russian).
17. Kirillov V.Yu., Marchenko M.V., Tomilin M.M. Elektromagnitnaya Sovmestimost' Bortovoy Kabel'noy Seti Letatel'nykh Apparatov. M.: Izd-vo MAI, 2014. (in Russian).
18. Al-Hamid M., Leone M., Schulze S. A Novel Characterization Method for Cable Ferrites Using a TEM-Waveguide Test Setup. Proc. IEEE Intern. Symp. Electromagnetic Compatibility (EMC). 2015:258—265.
19. Pissoort D. e. a. Towards a Stripline Setup to Characterise the Effects of Corrosion and Ageing on the Shielding Effectiveness of EMI Gaskets. Ibid:7—12.
---
For citation: Zhukov P.A., Kirillov V.Yu., Marchenko M.V. The Influence of Methods of Connecting a Cable Shield with an Electrical Connector on the Effectiveness of Shielding. Bulletin of MPEI. 2019;2:50—56. (in Russian). DOI: 10.24160/1993-6982-2019-2-50-56.