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EMI 대책용 시트의 전자파 차폐 측정기술 동향 원문보기

電磁波技術 : 韓國電磁波學會誌 = The Proceedings of the Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science, v.29 no.1, 2018년, pp.40 - 49  

박현호 (수원대학교)

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문제 정의

  • 본 논문에서는 EMI 대책용 시트의 차폐 성능을 평가하는 일반적인 측정 방법에 대해 살펴보고, 그 기술 동향을 고찰하고자 한다.
  • 지금까지 EMI 대책을 위해 많이 사용되는 평판형 시트나 필름에 대한 차폐 특성을 시험하는 측정 방법에 대해서 살펴보았다.
  • 또한 근역장인 경우에는 전자파 소스의 종류(전기 다이폴 또는 자기 다이폴)에 따라 차폐 특성이 다르기 때문에 전기장과 자기장 차폐효과를 모두 측정하고 평가할 필요가 있다. 지금부터는 근역장 전자파의 차폐효과 측정 방법에 대해서 살펴보고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
동축 TEM(transverse electromagnetic) 셀의 특징은? 동축 TEM(transverse electromagnetic) 셀은 [그림 3]에 나와 있는 것처럼 기본적으로 동축 전송 선로로 구성되어 있으며, 동축 선로는 양쪽 끝으로 갈수록 점점 직경이 작아져서(tapered) 일반적인 크기의 RF 케이블이 연결될 수 있는 커넥터가 연결되어 있다. 일반적으로 동축 선로는 TEM 모드를 전송할 수 있는 전송 선로이며, TEM 모드는 원역장의 평면파와 동일한 편파 형태를 가지기 때문에 동축 선로 형태의 측정 지그를 이용하면 손쉽게 원역장 차폐 특성을 측정할 수 있다.
전자파 간섭 문제를 효과적으로 해결하기 위해 전자파 차폐(shielding) 기술이 필수적인 이유는? 또한, 다양한 주파수 대역에서 발생하는 광대역 노이즈 소스원으로 인해 EMI 문제는 더욱 해결하기 어려워지고 있는 실정이다. 기기의 오동작을 방지하기 위해서는 전자파 노이즈를 차단하거나 감쇠시킬 필요가 있다. 따라서 전자파 간섭 문제를 효과적으로 해결하기 위해서는 전자파 차폐(shielding) 기술이 필수적이라 할 수 있다.
전자기적인 간섭(Electromagnetic Interference: EMI) 문제가 계속 증가하는 까닭은? 정보통신기기의 동작 속도가 지속적으로 빨라지고 부품들의 집적도도 올라감에 따라, 기기 내에서 발생하는 전자기적인 간섭(Electromagnetic Interference: EMI) 문제는 계속 증가하고 있다. 이러한 EMI 문제는 상용 기기뿐만 아니라, 산업용 그리고 군용기기까지 확대되어 가고 있다.
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참고문헌 (20)

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