静电屏蔽中若干扰源带负电,将金属壳外部接地,外表面感应出的负电荷如何被导走?

作者&投稿:呼询 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
静电屏蔽中 ,空腔导体接地后,虽然外表面的感应电荷被中和了,内表面不是还有感应电荷吗,那么空腔内部~

空腔导体不接地的屏蔽为外屏蔽,空腔导体接地的屏蔽为全屏蔽。空腔导体在外电场中处于静电平衡,其内部的场强总等于零。因此外电场不可能对其内部空间发生任何影响。若空腔导体内有带电体,在静电平衡时,它的内表面将产生等量异号的感生电荷。如果外壳不接地则外表面会产生与内部带电体等量而同号的感应电荷,此时感应电荷的电场将对外界产生影响,这时空腔导体只能对外电场屏蔽,却不能屏蔽内部带电体对外界的影响,所以叫外屏蔽。如果外壳接地,即使内部有带电体存在,这时内表面感应的电荷与带电体所带的电荷的代数和为零,而外表面产生的感应电荷通过接地线流入大地。外界对壳内无法影响,内部带电体对外界的影响也随之而消除,所以这种屏蔽叫做全屏蔽。

匀强电场来自于平行板电容器,由于两侧感应电荷受到极板电荷的吸引,
此时如果外壳接地,电荷也不会改变

这时候外壳接地,相当于是外壳和整个地球连在一起成为一整块导体。你应该知道导体表面的电荷是怎么分布的,实际上是机壳外表面感应出的负电荷很快就分布到了整个地球和机壳共同组成的这个导体的外表面,当然地球的表面积肯定比机壳大得太多,因此这些感应电荷几乎完全传给了地球,留在机壳上确实有一点点,但是非常非常少,少到可以忽略。

金属壳使用导体接地的。


屏蔽层如何接地?
为了防止电磁干扰,在屏蔽体与地或干扰源的金属壳体之间所做的永久良好的电气连接称为屏蔽接地。屏蔽与接地应当配合使用,才能起到良好的屏蔽效果。主要是为了考虑电磁兼容,典型的两种屏蔽是静电屏蔽与交变电场屏蔽,下面分别介绍:静电屏蔽:当用完整的金属屏蔽体将带电导体包围起来,在屏蔽体的内侧将感应...

强电弱电的干扰如何屏蔽?
1:在音视频线上加装一个抗干扰器 2:用RVVP带屏蔽层的线代替电源线,减小干扰源 3:直接在电缆上加装管道(穿线管),起到屏蔽的作用 前提是电源线和其他音视频线、控制线应隔离开

静电屏蔽在生活中的应用
屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。因为屏蔽体对来自导线、电缆...

消除电磁干扰的三种方法
常见的屏蔽方法有金属屏蔽、铁氧体屏蔽、涂抹屏蔽等,其基本原理是利用电磁波在介质界面上的反射和吸收作用使其能量被消散,从而达到屏蔽的效果。如在实验室中对电磁波辐射源进行靠近金属屏蔽,就可以有效消除干扰电波的扰动。消除电磁干扰方法多种多样,具体会因干扰源类型、干扰电磁波频段和设备需求等因素...

用什么物质可以隔开磁场对物体的作用?
磁场的屏蔽问题,是一个既具有实际意义又具有理论意义的问题.根据条件的不同,电磁场的屏蔽可分为静电屏蔽、静磁屏蔽和电磁屏蔽三种情况,这三种情况既具有质的区别,又具有内在的联系,不能混淆. 静电屏蔽 在静电平衡状态下,不论是空心导体还是实心导体;不论导体本身带电多少,或者导体是否处于外电场中,必定为等势体...

关于静电屏蔽的资料,知识?
整的金属屏蔽体将带正电导体包围起来,在屏蔽体的内侧将感应出与带电导体等量的负电荷,外侧出现与带电导体等量的正电荷,如果将金属屏蔽体接地,则外侧的正电荷将流入大地,外侧将不会有电场存在,即带正电导体的电场被屏蔽在金属屏蔽体内。给大家介绍下屏蔽! 屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、...

抑制电磁干扰的六种常用方法
抑制干扰的措施主要包括屏蔽、隔离、滤波、接地和软件处理以下六种 1、屏蔽 利用导电或导磁材料制成的盒状或壳状屏蔽体,将干扰源或干扰对象包围起来从而割断或削弱干扰场的空间耦合通道,阻止其电磁能量的传输。按需屏蔽的干扰场的性质不同,可分为电场屏蔽、磁场屏蔽和电磁场屏蔽。2、隔离 把干扰源与...

改变金属板位置对电场屏蔽是否有影响
2)屏蔽板的接地要良好,而且,要靠近受保护的物体,这样,可以增大分布电容C4。3)屏蔽板的材料以良导体为好,但对厚度无特殊要求,只要有一定的强度就可以了。2、电场屏蔽原理 为了简便起见,电场感应可以等效为分布电容的相互耦合。假设,干扰源A和被感应物B的对地电位分别是Ua和Ub,则Ua和Ub的关系...

怎样屏蔽电磁干扰呢?
那么有没有什么好的措施可以屏蔽电磁干扰呢?屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来...

怎样屏蔽电磁的干扰?
屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。因为屏蔽体对...

治多县13254793895: 静电屏蔽中若干扰源带负电,将金属壳外部接地,外表面感应出的负电荷如何被导走? -
栋牵头孢: 这时候外壳接地,相当于是外壳和整个地球连在一起成为一整块导体.你应该知道导体表面的电荷是怎么分布的,实际上是机壳外表面感应出的负电荷很快就分布到了整个地球和机壳共同组成的这个导体的外表面,当然地球的表面积肯定比机壳大得太多,因此这些感应电荷几乎完全传给了地球,留在机壳上确实有一点点,但是非常非常少,少到可以忽略.

治多县13254793895: 静电屏蔽问题:金属网罩中有负电荷,此时静电平衡,接地后外壳负电荷入地,仍然静电平衡吗? -
栋牵头孢:[答案] 你这个肯定是有一定的影响的,中国电力内仪器的静电处理通常采用将静电引入大地或者用屏蔽网增强静电的接触面积,让静电快速导入大地,这个是在电子器件生产中广泛的应用,普通的你就直接用导线入大地,保证接地良好就可以了.

治多县13254793895: 静电屏蔽:原来不带电的金属球壳内壁接地,将一带正电的小球放入其中,但不与球壳接触,A. 球壳内壁带负电 -
栋牵头孢: 1.金属内部存在大量可自由移动的电子,因此当正电小球进入不带电荷的金属球壳(即负电荷数等于正电荷数的金属球壳)内时,这些电子在正电荷球的吸引力作用下(同斥异吸),会向正电小球驶去,但由于球与金属壳间所夹的空气是绝缘体...

治多县13254793895: 静电屏蔽,不带电的金属球壳接地,壳内有一个带电量+q的金属球,则A 球壳带负电B 球壳内表面的场强为kq/r*r (r为球壳内径)C 球壳内部场强为0D 球壳外拿... -
栋牵头孢:[答案] 选B 球壳内表面带负电,外表面不带电 内部存在电场,外面无电场 D中球壳外场强也被屏蔽,无法叠加 B根据高斯定理算一下就是了

治多县13254793895: 静电屏蔽到底是怎样屏蔽的 -
栋牵头孢: 1、利用金属外壳或金属网封闭某一区域,使该区域不再受外界电场的影响,这一现象称作静电屏蔽. 2、原因:金属壳内的带电物体电荷使壳内侧聚集大小相同性质相反的电荷,壳外聚集性质相同的电荷,对金属壳而言,只是电荷分布改变,净带电量还是0.所以壳子内带电体的电荷只在壳子范围内有影响,对外部环境而言,他的电量相当于被屏蔽.

治多县13254793895: 静电屏蔽中若把金属导体换成绝缘体 -
栋牵头孢: 静电屏蔽需要导体内的电荷与外界的干扰电荷中和,会有导体内部产生电流,如果换成绝缘体,刚起不到屏蔽的作用了.

治多县13254793895: 油罐车为什么要安装铁尾巴? -
栋牵头孢: 静电屏蔽:当用完整的金属屏蔽体将带电导体包围起来,在屏蔽体的内侧将感应出与带电导体等量异种的电荷,外侧出现与带电导体等量的同种电荷,因此外侧仍有电场存在.如果将金属屏蔽体接地,外侧的电荷将流入大地,金属壳外侧将不会存在电场,相当于壳内带电体的电场被屏蔽起来了.油罐车那根拖在地上的铁尾巴,都是为了使积聚在一起的电荷流入大地,以免发生安全事故.

治多县13254793895: 静电屏蔽为什么金属壳内电场为0 -
栋牵头孢: as for"静电屏蔽为什么金属壳内电场为0,金属壳上的电荷可以移动,使壳上各点所点位置场强为0,但为什么壳内是空的,没有电荷,而金属壳上电荷的移动要顺便使壳内场强为0呢?" 答案如 icegrasser回答的 for “如何只是金属壳上的各点...

治多县13254793895: 静电屏蔽中,金属外壳内有一带正电的小球,球壳内部接地,为什么外壁就不带电而不是和内壳一样带负电? -
栋牵头孢: 实际上金属外壳不管是内表面还是外表面接地,都是将金属外壳与地球联为一体. 根据静感应现象的规律,只有内表面(因为最靠近带电小球)才会感应出与带正电小球相反的负电荷,而感应出来的正电荷将会出现在地球上表面上(远离带电小球).

治多县13254793895: 为什么静电屏蔽空金属壳内部场强为零(不是说实心金属物体内部长强为零吗?) -
栋牵头孢: 空金属壳场强为零,指的是平衡之后场强为零.平衡的过程是,金属壳的自由电子受电场作用,而移动,最终它们在金属壳内部形成了与外部电场相反的电场,所以两场共同作用是得场强为零.电子移动的确是个过程,但是研究的是移动后达到平衡的时刻,那时候内部场强为零

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网