ВЧ-экраны для печатных плат – защита от высокочастотных помех | Rezolut
Однокомпонентные формованные экраны
Однокомпонентные формованные экраны
Однокомпонентные формованные экраны крепятся к плате посредством поверхностного монтажа либо с помощью монтажных штифтов. Изделия выполняются из латуни, нейзильбера «Alloy 770», луженой жести и нержавеющей стали.
Однокомпонентные формованные L- и T-образные экраны
Однокомпонентные формованные L- и T-образные экраны
Однокомпонентные формованные L- и T-образные экраны закрепляются на плате с помощью монтажных штифтов или посредством поверхностного монтажа. В качестве основного материала может быть использована луженая жесть, латунь, нержавеющая сталь и нейзильбер «Alloy 770».
Однокомпонентные формованные многоугольные экраны
Однокомпонентные формованные многоугольные экраны
Однокомпонентные формованные многоугольные экраны устанавливаются на плату поверхностным монтажом либо с применением монтажных штифтов. Варианты основного материала: нейзильбер «Alloy 770», нержавеющая сталь, луженая жесть
Двухкомпонентные формованные экраны
Двухкомпонентные формованные экраны
Однокомпонентные формованные экраны крепятся к плате посредством поверхностного монтажа либо с помощью монтажных штифтов. Изделия выполняются из латуни, нейзильбера «Alloy 770», луженой жести и нержавеющей стали.
Двухкомпонентные формованные L- и T-образные экраны
Двухкомпонентные формованные L- и T-образные экраны
Двухкомпонентные формованные L- и T-образные экраны закрепляются на плате с помощью монтажных штифтов или посредством поверхностного монтажа. В качестве основного материала может быть использована луженая жесть, латунь, нержавеющая сталь и нейзильбер «Alloy 770»
Двухкомпонентные формованные многосекционные экраны
Двухкомпонентные формованные многосекционные экраны
Двухкомпонентные формованные многосекционные экраны устанавливаются на плату поверхностным монтажом либо с применением монтажных штифтов. Варианты основного материала: нейзильбер «Alloy 770», нержавеющая сталь, луженая жесть.

ВЧ экраны (радиочастотные экраны, RF shield) — это специализированные металлические конструкции, предназначенные для защиты электронных компонентов, печатных плат и целых устройств от электромагнитных помех (ЭМП). В современных радиоэлектронных системах высокочастотные излучения и наводки могут вызывать сбои в работе, искажение сигнала и нарушение электромагнитной совместимости (ЭМС).

Защитный экран промышленный решает эту проблему, обеспечивая экранирование ВЧ цепей, снижение излучений и защиту чувствительных приборов. Такие экраны позволяют исключить взаимное влияние соседних цепей, предотвратить утечку электромагнитной энергии и гарантировать стабильную работу оборудования в условиях интенсивных помех.

Rezolut предлагает полный цикл — от проектирования до серийного производства ВЧ‑экранов для печатных плат, корпусов и промышленной электроники. Наши решения помогают соответствовать строгим требованиям стандартов ЭМС и повышают надёжность конечных изделий.

Виды ВЧ экранов

ВЧ экраны для электроники различаются по конструкции, способу монтажа и области применения. Основные категории включают:

  • Экраны для PCB — компактные решения для защиты отдельных цепей и компонентов на печатной плате.
  • Корпусные экраны — более крупные конструкции для экранирования целых модулей и блоков.
  • Экранирующие кожухи — съёмные или стационарные варианты для удобства обслуживания.

По технологии изготовления выделяют:

  • Штампованные экраны — экономичные и точные решения, получаемые методом холодной штамповки из листового металла. Идеальны для серийного производства.
  • Сборные экраны — состоят из нескольких элементов, позволяют создавать сложные многосекционные конструкции.
  • Индивидуальные (кастомные) экраны — разрабатываются под конкретную задачу клиента с учётом геометрии платы, частотного диапазона и требований к монтажу.

Мы производим одно‑ и двухкомпонентные формованные экраны (в т. ч. L‑ и T‑образные, многоугольные и многосекционные), а также экраны с вентиляционными отверстиями для поддержания теплового режима. Монтаж возможен как поверхностным (SMT), так и с помощью монтажных штифтов.

Материалы экранов:

  • Жесть белая ЭЖР ГОСТ 13345–85, EN10202, толщина 0,10–0,36 мм.
  • Нейзильбер лист МНЦ15–20 ГОСТ 5187–2003, толщина 0,10–0,36 мм,
    покрытие: гальваническое никелирование, олово‑висмут.
  • Коррозионностойкая сталь марки AISI304, AISI430, толщина 0,10–1,0 мм,
    покрытие: гальваническое никелирование, олово‑висмут.
  • Сталь различных марок толщина 0,10–1,0 мм,
    покрытие: гальваническое никелирование, олово‑висмут.
  • Алюминиевый лист марки АМг2.Н, АМц, А5, АД1М ГОСТ 21631–2019, ENAW‑5774,
    толщина 0,10–1,0 мм,
    покрытие: гальваническое никелирование, олово‑висмут.
  • Латунь ЛС59 ГОСТ 15527–2004, толщина 0,20–1,0 мм,
    покрытие: гальваническое никелирование, олово‑висмут.
  • Медный лист М1 ГОСТ 1173–2006, толщина 0,20–1,0 мм,
    покрытие: гальваническое никелирование, олово‑висмут.
  • Бронза БрБ2т, БрОФ10–1, толщина 0,20–1,0 мм,
    покрытие: гальваническое никелирование, олово‑висмут.

Принцип работы

Принцип работы ВЧ экрана основан на отражении и поглощении электромагнитных волн проводящим материалом. Когда электромагнитное поле достигает поверхности экрана, в металле индуцируются вихревые токи, которые создают противоположное поле и компенсируют внешнее воздействие.

Эффективность экранирования значительно повышается за счёт качественного заземления: экран должен иметь надёжный электрический контакт с «землёй» платы по всему периметру. Плотное прилегание стенок к печатной плате и минимальное количество щелей исключают утечку излучения.

Для экранирования ВЧ цепей особенно важна герметичность конструкции на высоких частотах (от сотен МГц до десятков ГГц). Двухкомпонентные экраны с пружинными контактами обеспечивают удобный доступ к компонентам без потери эффективности экранирования. В результате снижается уровень электромагнитных помех, защищается сигнал и обеспечивается соответствие требованиям ЭМС.

Преимущества использования

Применение ВЧ экранов даёт ощутимые технические и экономические преимущества:

  • Снижение ЭМП и защита от помех — эффективное экранирование электромагнитных излучений и наводок, что повышает стабильность работы чувствительных компонентов.
  • Повышение надёжности и стабильности — исключение взаимных влияний между цепями, снижение риска сбоев в радиоэлектронной аппаратуре.
  • Соответствие стандартам ЭМС — готовое решение для прохождения сертификации и эксплуатации в жёстких электромагнитных условиях.
  • Защита чувствительных компонентов — сохранение качества сигнала, увеличение срока службы устройств.

Дополнительно наши экраны обеспечивают коррозионную стойкость, удобство монтажа и возможность интеграции вентиляционных отверстий без существенной потери эффективности экранирования.

Производство и кастомизация

Rezolut выполняет полный цикл производства ВЧ экранов: от инженерного проектирования и 3D‑моделирования до изготовления и испытаний. Мы разрабатываем экраны под конкретную задачу клиента — с учётом частотного диапазона, геометрии печатной платы, требований к монтажу и тепловому режиму.

Процесс включает:

  1. Анализ требований ЭМС и подбор оптимальных материалов и конструкции.
  2. Проектирование с использованием современных CAD‑систем.
  3. Изготовление с высокой точностью механической обработки для плотного прилегания.
  4. Тестирование эффективности экранирования на реальных частотах.

Кастомизация возможна как по стандартным каталогам, так и полностью индивидуально — от штампованных партий до уникальных многосекционных решений. Это позволяет оптимизировать стоимость и сроки при сохранении максимальной эффективности экранирования.

Подберём ВЧ экран под вашу задачу

Подберём ВЧ экран под вашу задачу, рассчитаем параметры экранирования под требования ЭМС и предложим оптимальное техническое решение.

Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нашими инженерами — мы оперативно подготовим коммерческое предложение и образцы для тестирования.


Ответы на часто задаваемые вопросы

Что такое экранирование?

Экранирование — это технология защиты электронных устройств от электромагнитных помех путём создания барьера из проводящего материала. Различают излучаемые помехи (собственное излучение устройства) и наводимые (внешние поля, индуцирующие токи в цепях).

Экранирование оборудования и экранирование прибора позволяют снизить уровень излучений, защитить сигнал и обеспечить электромагнитную совместимость. Основные методы — отражение волн проводящей поверхностью и поглощение энергии в материале экрана. Качественное заземление и отсутствие щелей критически важны для эффективности на высоких частотах. Без экранирования современная радиоэлектроника не способна стабильно работать в условиях плотного электромагнитного окружения.

Где применяются ВЧ экраны?

ВЧ экраны широко используются в B2B-сегментах, где требуется высокая надёжность и соответствие нормам ЭМС:

  • Печатные платы радиоэлектронной аппаратуры (защита отдельных цепей и компонентов).

  • Промышленное оборудование (автоматика, системы управления, измерительная техника).

  • Телекоммуникационное и радиочастотное оборудование.

  • Медицинская техника (где особенно важна защита от помех).

  • Автомобильная электроника, оборонная промышленность и приборостроение.

Везде, где присутствуют высокие частоты, мощные излучатели или чувствительные аналоговые цепи, экранирующие кожухи и RF shield становятся обязательным элементом конструкции.

Как выбрать ВЧ экран?

При выборе ВЧ экрана необходимо учитывать несколько ключевых параметров:

  • Частотный диапазон — для СВЧ-приложений предпочтительны бесшовные или двухкомпонентные конструкции с пружинными контактами.

  • Материалы — латунь и нейзильбер обеспечивают отличную проводимость, нержавеющая сталь — механическую прочность и коррозионную стойкость.

  • Конструкция — одно- или двухкомпонентная, наличие вентиляционных отверстий, способ монтажа (SMT или штифты).

  • Требования ЭМС — необходимая степень ослабления поля (в дБ) на целевых частотах.

Рекомендуем начинать с консультации инженера: предоставьте схему платы или требования к помехозащищённости — мы подберём готовое решение или разработаем кастомный экран с расчётом эффективности.