有效减少连接器辐射的解决方案
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什么可以隔离电脑辐射
要减少电脑辐射对身体的影响,可以采取以下措施:
1. 使用电脑辐射屏幕:这种屏幕可以过滤掉部分电脑辐射,减少辐射对眼睛的刺激。
2. 使用防辐射眼镜:防辐射眼镜可以降低电脑屏幕的辐射对眼睛的伤害。
3. 保持距离:尽量与电脑保持一定距离,可以减少辐射对身体的直接接触。
4. 经常休息:长时间使用电脑会导致眼睛疲劳和肩颈不适,应该定时休息,缓解眼部和身体的疲劳。
5. 使用线束:用电脑时,可以使用电脑线束将电脑接地,减少电磁辐射对身体的影响。
6. 使用屏蔽罩:对于需要长时间使用电脑的人,可以在电脑周围放置屏蔽罩,减少辐射的泄漏。
7. 增加室内植物:植物具有吸收空气中有害物质的能力,可以减少电脑辐射对身体的影响。
请注意,以上措施可以减少电脑辐射对身体的影响,但不能完全消除辐射。
使用电脑时,适当控制使用时间,保持良好的姿势和使用习惯也是十分重要的。
如何避免电子设备辐射当今社会,电子设备已经成为人们生活的必需品,越来越多的人在日常生活中使用电子设备。
然而,电子设备所产生的辐射也越来越受到人们的关注。
电子设备辐射会对人体造成一定的影响,如何防范电子设备辐射已成为人们关注的焦点。
在本文中,将介绍如何避免电子设备辐射,避免对身体健康产生负面的影响。
1. 使用空气净化器使用空气净化器可以减少室内空气中的有害物质,达到净化室内空气的效果。
在使用空气净化器的同时,也能够减少电子设备所产生的辐射。
2. 经常通风经常通风可以使室内空气得到调节,空气流通,从而减少电子设备所产生的辐射。
通风可以帮助调节室内温度、湿度等,保持室内环境舒适。
3. 控制电子设备使用时间长时间使用电子设备会导致电子设备辐射的积累,对身体造成危害。
因此,要合理控制电子设备的使用时间。
在长时间使用电子设备时,可以通过间歇地暂停使用,休息一段时间,减少电子设备对身体的影响。
4. 远离电子设备在电子设备使用时,要尽量保持一定的距离,将电子设备和身体隔开一段距离,以减少电子设备辐射对人体的影响。
同时,在电子设备停止使用后,也要尽可能将其远离身体。
5. 使用防辐射贴膜防辐射贴膜可以有效减少电子设备辐射对人体的影响。
通过将贴膜贴在电子设备上,可以有效减少辐射的产生,达到保护人体健康的效果。
综上所述,通过以上几种方法可以有效减少电子设备辐射对人体的影响。
在日常生活中,我们应该注意电子设备的使用方式,合理地使用电子设备,并通过其他措施减少电子设备辐射对身体造成的影响。
这样,我们才能更好地保护我们的身体健康。
usb dpdm辐射整改措施
USB DPDM(DisplayPort Daisy Chain Mode)是一种基于DisplayPort 协议的传输模式,通常用于连接显示器和电脑等设备。
为了降低或解决USB DPDM产生的辐射问题,可以采取以下整改措施:
1.屏蔽措施:对USB DPDM线缆进行屏蔽,可以使用金属网、铝
箔等材料对线缆进行包裹,以减少电磁辐射的产生和传播。
2.接地措施:对USB DPDM设备进行接地处理,可以将设备的外
壳与大地相连,以降低电磁辐射对人体的影响。
3.滤波措施:在USB DPDM线缆中加入滤波器,可以过滤掉信号
中的噪声和干扰,从而减少电磁辐射的产生。
4.降低传输速率:降低USB DPDM的传输速率,可以减少电磁辐
射的强度和频率。
5.优化布线方式:合理规划USB DPDM线缆的走向和长度,避免
线缆过长或过短导致信号传输不稳定和电磁辐射的增加。
综上所述,以上措施可以有效降低或解决USB DPDM产生的辐射问题,保障使用者的健康和安全。
控制各种辐射的方法随着现代科技的发展,我们日常生活中接触到的辐射种类也越来越多。
它们不仅来自自然界,也来自我们所用的电器、通讯设备、医用设备等。
虽然这些辐射对我们的生活产生了极大的便利,但它们也会带来不可预知的风险和伤害。
因此,掌握一些控制不同辐射种类的方法,对保护自身健康至关重要。
一、电器辐射的控制电器辐射是日常生活中最为常见的一种辐射,它主要来自电器设备在工作过程中产生的电磁波。
对于一些久坐办公室、长时间使用电器的人群,电器辐射对身体的影响更为明显。
控制电器辐射的方法有很多,比如对电器设备的选购、使用和管理等方面做好以下几点:1.选择低辐射的电器设备。
在购买电器设备时应优先选择辐射较低的品牌和型号;2.正确使用电器设备。
在使用电器设备时,注意保持正确的距离和角度,不要将电器设备放在离身体过近的位置;3.有针对性地管理电器设备。
长时间闲置时应将电器设备拔掉电源插头,尽量减少待机时间;使用完毕后,应随时清洁电器设备、及时更换老化电线等可能存在的安全隐患。
二、通讯辐射的控制通讯辐射是我们在使用手机、平板电脑等通讯设备时遇到的主要辐射之一。
虽然目前通讯设备的辐射问题得到了较好的控制,但是我们还应该意识到通讯辐射的危害并采取措施进行防护。
控制通讯辐射的方法有以下几点:1.降低通话时间。
减少通话时间可以有效地降低通讯设备产生的辐射量;2.减少短信发送。
虽然短信发送产生的辐射量较小,但是在通讯量大的情况下,也会对人体产生一定的辐射影响;3.远离基站。
基站辐射强度较大,应尽量避免在其附近久留。
三、医用设备辐射的控制虽然在医学上广泛使用的许多医用设备可以帮助人们治疗疾病,但是它们也会产生一定程度的辐射。
因此,在接受医疗治疗时,我们也需要注意控制这些辐射的风险。
控制医用设备辐射的方法有以下几点:1.接受专业人员指导。
在接受医疗治疗时,应听从专业医生的建议,尽量减少医用设备的使用次数和时间;2.根据个人需要选择治疗方式。
去除核辐射信号干扰的方法
核辐射信号干扰的去除方法主要有以下几种:
1. 接地:将设备接地可以有效地抑制核辐射信号干扰。
通过将设备接地,可以将核辐射信号引导到地下,从而减少对设备的干扰。
2. 屏蔽:使用金属屏蔽罩可以有效地阻挡核辐射信号的传播。
可以将设备放在金属屏蔽罩内,从而减少核辐射信号对设备的干扰。
3. 滤波:使用滤波器可以有效地过滤掉核辐射信号。
可以在设备的输入输出端口加装滤波器,从而减少核辐射信号的干扰。
4. 距离隔离:通过增加设备与核辐射源之间的距离,可以减少核辐射信号的强度,从而减少对设备的干扰。
5. 优化设备:优化设备的电路设计和软件算法,可以提高设备的抗干扰能力,从而减少核辐射信号对设备的干扰。
需要注意的是,核辐射信号干扰的去除方法需要根据具体情况进行选择和应用。
在处理核辐射信号干扰时,需要考虑到各种因素的影响,如设备的具体情况、环境因素等。
同时,需要遵守相关的安全规定和操作规程,确保设备和人员的安全。
告别电磁波:白领电子设备辐射防护随着科技的发展,电子设备在我们工作和日常生活中变得越来越重要。
然而,伴随着电子设备的广泛使用,电磁波辐射的问题也愈发凸显。
作为白领一族,长时间接触电子设备的辐射可能对身体健康造成潜在的威胁。
因此,本文将探讨一些对抗电子设备辐射的方法,以帮助白领减少电磁波的影响。
一、调整电子设备使用习惯首先,要告别电磁波,我们需要调整使用电子设备的习惯。
具体而言,可以采取以下几种措施:1. 控制使用时间:尽量避免长时间使用电子设备,每隔一段时间,就可以强制自己休息一会儿,离开电子设备,放松眼睛和身体。
2. 保持距离:尽量保持一定的距离远离电子设备,特别是在睡觉时避免将电子设备放在床边,以减少辐射的影响。
3. 使用耳机或免提设备:白领常常使用手机进行通话,为了减少电磁波对头部的辐射,可以使用耳机或免提设备进行通话,使电子设备远离头部。
二、改善工作环境除了调整使用习惯,改善工作环境也是减少电子设备辐射的关键。
以下是一些改善工作环境的建议:1. 增加空气流通:保持工作室或办公室的空气流通,可以通过打开窗户或使用空气净化器来达到这一目的。
良好的通风可以减少电子设备辐射的积累。
2. 注意电磁波源的位置:将电磁波源如电视机、电脑等放在较远的位置,远离工作区域,以减少辐射对身体的影响。
3. 使用电磁波屏蔽设备:在工作区域周围设置电磁波屏蔽设备,如铁制壁板,以阻挡来自电子设备的辐射。
三、正确使用防辐射产品现在市面上已经有许多针对电磁波防护的产品,使用这些产品也是减少电子设备辐射的有效方法。
以下是一些常见的防辐射产品和使用方法:1. 电磁波防护贴:贴在电子设备背部的电磁波防护贴可以有效减少辐射。
使用时,只需将贴纸粘贴在电子设备的背部即可。
2. 辐射防护眼镜:特制的辐射防护眼镜可以减少电子设备对眼睛的辐射影响。
在长时间使用电子设备时,佩戴这样的眼镜可以有效保护眼睛。
3. 辐射防护服:特制的辐射防护服可以通过采用金属纤维等材料,减少电子设备对身体的辐射。
怎样隔辐射
以下是一些方法可以帮助隔离辐射:
1. 使用屏蔽材料:使用屏蔽材料,如铅板、铅玻璃或铝箔等,可以有效阻挡辐射的传播。
这些材料可以用于建筑物的墙壁、屋顶或地板以及居住区域周围。
2. 使用遮蔽器:遮蔽器是一种特殊材料,可以用于包裹电子设备,如电脑、手机或无线路由器等。
这些设备会产生电磁辐射,使用遮蔽器可以减少辐射对人体的影响。
3. 减少电子设备使用时间:减少使用电子设备的时间可以减少辐射暴露。
尽量使用有线网络连接代替无线网络连接,同时远离电子设备,特别是在睡眠时。
4. 增加室内植物:一些室内植物,如常青藤、吊兰或虎尾兰等,具有吸收空气中辐射的能力。
放置一些室内植物可以减少辐射的浓度。
5. 饮食注意:饮食中的抗氧化剂,如维生素C和维生素E等,可以帮助减少辐射对身体的伤害。
多吃一些新鲜水果和蔬菜,并限制食用加工食品。
6. 远离辐射源:尽量远离辐射源,如高压输电线、无线电塔或微波炉等。
尽量避免长时间暴露于这些辐射源附近。
7. 注意低频电磁辐射:低频电磁辐射来自电器设备和电线等,
尽量减少在这些辐射源附近的时间。
确保电器设备的距离尽可能远,并尽量避免在电器旁边安排床或办公桌等常用区域。
请注意,这些方法可能无法完全消除辐射,但可以帮助减少辐射对身体的影响。
如果您对特定的辐射问题有顾虑,最好咨询专业人士进行评估和建议。
网口辐射对策
随着互联网的不断普及和发展,网口辐射问题逐渐成为人们关注的焦点。
网口辐射主要来源于路由器、交换机、电脑等设备,长时间接触这些设备会对人体健康带来一定的影响。
为了减少网口辐射对人体的危害,采取以下对策是十分必要的。
首先,合理摆放设备。
将路由器、交换机等设备远离人体,尽量将它们放在室外、门口或走廊等位置,减少人们长时间接触这些设备。
同时,不要将设备放在卧室或儿童房等人员密集的区域,以减少辐射对人体的影响。
其次,使用低辐射设备。
选择低辐射的路由器、交换机等设备,尽量选择带有辐射检测和防护功能的产品。
通过合理使用设备,减少辐射对人体的影响。
再次,增加阻隔设备。
在长时间使用设备或接触设备时,可以通过添加阻隔设备来减少辐射对人体的影响。
例如,在办公室的工作台或家庭的桌面上放置防护膜或防护板,以减少辐射的传播。
此外,注意合理使用设备。
避免长时间连续使用电脑、手机等设备,合理安排工作和休息时间,减少对设备的依赖。
避免接近设备时,尽量保持一定的距离,减少辐射对人体的影响。
最后,定期检测辐射情况。
定期使用辐射检测仪器对设备的辐射情况进行检测,及时发现问题并采取相应的措施。
同时,加强对辐射知识的了解和宣传,提高人们的健康意识和防护意识。
综上所述,减少网口辐射对人体的危害需要从多个方面来入手,包括合理摆放设备、使用低辐射设备、增加阻隔设备、注意合理使用设备和定期检测辐射情况等。
通过这些对策的综合应用,可以最大程度地减少网口辐射对人体的影响,保护人们的健康。
5G技术使用中的电磁辐射问题解决方案随着5G技术的不断发展和应用,人们对于其电磁辐射问题的关注也越来越多。
尽管相关研究表明,5G技术的电磁辐射水平在国际导引线下是安全的,但是为了进一步减少潜在的风险,各方正在积极探索并提出解决方案。
网络设备的合理布放可以有效降低电磁辐射的影响。
在建设5G网络的过程中,可以考虑将无线基站设置在相对较远的地方,避免将其安装在居民密集区或者直接面对居民窗户。
合适的天线高度和方向也是关键因素,可以通过调整天线的角度来减少辐射范围对人体的影响。
加强监测和限制电磁辐射水平也是重要的措施。
相关部门可以建立监测系统,及时了解网络设备的辐射水平,并对超过安全标准的设备进行限制或更换。
还可以设置辐射限制区域,限制人员进入辐射水平较高的区域,提高公众和从业人员的安全意识。
科研机构和技术公司也在积极研究和开发减少电磁辐射的新技术和产品。
例如,一些厂商正在开发低辐射的天线和基站设备,这些设备可以在保障网络传输性能的同时,减少对人体的辐射影响。
还有一些技术正在研究中,如材料和封装技术的创新,这些技术可以有效地隔离和减少电磁波的传播和辐射。
教育宣传也是解决电磁辐射问题的重要环节。
政府部门和相关机构可以加强对公众的科学理性教育,提高大众对电磁辐射的认知水平。
同时,可以利用媒体、互联网等渠道,向公众普及5G技术的基本知识、相关研究和实验结果,用事实和数据说话,消除人们的疑虑和误解。
合理使用5G设备也是减少电磁辐射的重要一环。
人们可以减少长时间持有手机、平板电脑等设备的时间,使用时保持距离,并尽量避免将无线设备放在靠近身体的位置。
使用耳机或蓝牙设备可以减少手机辐射对头部的影响。
总之,5G技术使用中的电磁辐射问题是需要重视和解决的。
通过合理布放设备、加强监测限制、推进科研和教育宣传,以及合理使用5G设备,可以有效地减少电磁辐射对人体的潜在影响。
同时,我们也期待相关科研机构和技术公司不断推出更加安全和环保的5G技术和产品,为人们的无线通信带来更加健康和可持续的未来。
有效减少连接器辐射的解决方案
电磁干扰是由大环路中的信号电流引起的
图9.6举例说明了一个普通的电磁干扰问题。
一个64位总线从板卡A经过连接器B连到母板卡上,母板卡可能是一个主CPU卡或是一个通往其他子卡的无源通道。
64条信号线的返回电流从母板卡C流回板卡A,其中的绝大部分通过了连接器B的接地脚。
只有一小部分信号返回电流经由不同的路径流回板卡A然而,正是这一小部分返回电流引起了大量的EMI问题。
高频电流流经大的环路时会辐射出大量的电磁能量,这将不能通过FCC或VDE 所规定的辐射测试。
EMI设计的主要工作是使所有信号的电流环路横截面的面积最小。
例如,在一个完整地平面上,高频电流趋向于紧贴走线正下方返回,一条6IN长,距离地平面0.010IN的走线所围起来环路面积仅仅为0.006IN的2次方。
这么大的环路面积,在EMI方面是可以接受的。
在图9.6中,板卡A和C上的64位总线信号由完整地平面返回,因此我们可以忽略其信号和地之间的环路面积。
返回电流路径上的任何阻断或不连续,如连接器接地引脚上的转换,会在电流环路上产生“气泡”,这些气泡是否会带来足够大的面积,从而导致辐射超标,取决于回路中信号电流的总DI/DT值。
在图9.6中,环路面积上的气泡一般发生在连接器B内,因为连接器上的信号和地线引脚是分开的。
该气泡记为G1,64位总线信号路径的环路电感大部分来自环路G1的电感。
信号返回电流是否有其他的返回路径,取决于连接器B的物理结构,以及板卡A 和C所在的机箱结构的具体情况。
任何电流在返回位于板卡A上的源端时,如果不经过连接器B,则将包含一个大的环路面积,并产生大量的辐射。
例如,在图9.7中,假设板卡A和C共用两个连接器,另外增加的连接器记为D,将其安排在与连接器B相隔一段距离的地方。
现在有一部分信号的返回电流可以由连接器D上的地线流加A,如图9.7中的环路G2所示。
调整信号返回电流通过连接器D的比例,取决于环路G1的电感(见图9.6)与
G2(见图9.7)的电感的比值:
(式5)
在非常低的频率上,流经连接器D的信号返回电流的量取决于阻抗的比值,而在较高的频率上,则取决于上式中电感的比值。
即然EMI是一个高频问题,这里我们也就只关心两个环路电感的比值。
因为环路G1面积较小,其电感也比G2要小一些,因此只有一小部分的返回信号电流经过路径G2。
但是,即便如此小的一部分电流也足以使辐射超标。
在30MHZ 以上,在距设备3M远处进行测试,FCC和VDE的辐射限制都大致为100UV/M。
关于辐射标准的更多细节以及防止电磁辐射的设计技术,可以参考OTT,MARDIGUIAN和KEISER等人的论著。
要想精确计算一个数字产品的辐射强度等级是件不现实的事情,因为有太多的因素会影响结果。
下式表示了一个简单的约束条件:开放的测量试验场合,30MHZ 以上,满足FCC和VDE辐射限制的环路面积、峰值电流和上升时间。
(式6)
其中:E=3M处的国辐射电场强度,V/M
A=辐射环路面积,IN2
IP=峰值电流,A
T10~90%=信号上升时间
FCKOCK=时间频率,HZ
关于上式需要注意:
最终产品的辐射指标与上式所预算的指标相差20DB是很常见的,其中包括一个很大的修正系数。
应该明确,辐射测试是测试系统中所有线路辐射的总和,如果一条线刚刚符合标准,那么增加了100条线肯定就不符合标准了。
在设计最后设定之前,先搭建一个模拟系统测试一下,其中只需包括一些穿过连接器系统的时钟信号,听起来很浪费,但最终来看会节省很多钱。
因为等到工程结束需要重新设计机械封装和屏蔽时,成本会急剧增加。
例:一个连接器的噪声辐射
图9.8显示了一个典型的16位总线。
我们来分步计算路径G1和G2的电感,以及路径G1的辐射和路径G2的辐射。
路径G1的电感:
(式7)
R=0.025/2(引脚半径,直径的一半,IN
注意:我们用的是H/R,而不是2H/D)
W1=0.2(信号到地的距离,IN)
H=0.4(连接器引脚长度,IN)
1/2=修正系数,由于信号引脚两边有地线(见“互感--连接器如何引起串扰”中的准则2)
路径G2的电感:
(式8)
R=0.025/2(引脚半径,直径的一半,IN)
W1=0.2(信号到连接器D的距离,IN)
H=0.4(连接器引脚长度,IN)
假设每个驱动信号都通过50欧传输线传播,幅度为典型的TTL电平3.7V,信号电流的峰-峰值为74MA。
峰值电流是其一半或正负37MA。
采用式5救出路径Y的峰值电流:
(式9)
现在采用式6来估算环路G1和G2的辐射,首先计算G1:
(式10)
A=0.08(引脚长度0.4IN*信号到地距离0.2IN,IN的2次方)
IC1=0.037(峰值电流,A)
T10~90%=5*10的-9次方(信号上升时间,S)
FCKOCK=100MHZ
一条信号线的辐射为82UV,总的辐射与相关信号线数量的平方根近似成正比,所有16条线的辐射量为:
(式11)
按照这样的设计,这个连接器的安排将不能通过规定测试,再看看连接器D的情况:
(式12)
A=2.4(引脚长度0.4IN/信号到地距离6IN,IN的2次方)
IG2=0.0015(峰会值电流,A)
T10~90%=5*10的-9次方(信号上升时间,S)
FCIOK=100MHZ
一条信号线的辐射为90UV,所有16条线总的辐射为:
(式13)
实际上,环路G2辐射比G1辐射大,这里因为电感LG2只随连接器B与D之间距离的对数值的增加而增加,而环路G2面积的增加直接正比于连接器B和D的距离。
电感的增加虽然使得流过G2的电流减少,但是环路面积增大导致增加的辐射要大得多。
连接器B和D之间距离的增大实际上会使辐射问题更加恶化。
下面是一些能有效减少连接器辐射的准则:
准则1 在连接器B中多用一些接地引脚,使地线靠近每一条信号线,从而有效地减小连接器B中的有效辐射环路面积。
准则2 在连接器B中增加更多的地线也能降低其电感,由式5可知,这样可以减少在远端环路中流过的电流。
准则3 将板卡A上所有的母板卡连接器紧密放置,以破环或消除远端返回电流路径。
准则4 沿着板卡A和板卡C的边缘布放连续的接地点,根据式5这样可以提供一个阻抗非常低的返回路径,降低远端环路电流。
准则5 不要把I/O电缆连接在板卡A的外边缘上,这样会从母板卡C上产生一个大的远端返回电流路径,经过大地和I/O电缆返回板卡A。
应该将电缆边在母板卡上,或者在母板卡上靠近连接器B外进行高频滤波。
准则6 对于采用的驱动门电路,要使其上升沿时间要尽可能长。
式6表明,辐射与上升时间的倒数成正比。