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纳米测量中屏蔽罩的重要作用

我们建议采样三轴电缆[2]和屏蔽罩措施,以消除漏电路径和稳定时间的问题。在图4的第二种构型中,电缆是由一个内导体、内屏蔽和外屏蔽构成的。通过用单增益放大器来驱动电缆的内屏蔽,可以几乎完全消除电缆电阻[3](以及其他的漏电电阻)的负载效应。因为内部导体和内部屏蔽[4]间的电压差现在几乎为零,所有的测试电流现在都流过内导体并流向测量仪器的输入。流过内部屏蔽-地的漏电通路的漏电电流可能具有较大的量值,高压开关屏蔽罩,但该电流是由单增益放大器的低阻抗输出而非电流信号源来提供的。根据定义,屏蔽在电路中应当是一个低阻抗的点,其电位应当与高阻抗输入端的电位近乎相等。在现代静电计[6]中,预放大器的输出端应该置于这个点上,屏蔽罩,可以用于减少电缆的漏电。一个进一步的好处是等效的电缆电容也相应降低了,从而大大提升了电路的响应速度,缩短了测量时间。






屏蔽罩具有防辐射功能

有些常识的人都会知道:有电从导体通过就会产生磁场。所以单就辐射伤害而言,确实液晶并没有像CRT屏幕有那么强烈的辐射伤害。它的辐射本身要比CRT小,但是完全没辐射是不可能的,它毕竟是一个电子设备,它本身除了液晶面板之外,还有很多内部电路器件,高压电器屏蔽罩,充其量只能说是“低辐射”而非“零辐射”。

辐射的原理是电流所产生磁场,磁场产生电场,电场再产生磁场这样无限循环的。而且液晶显示器屏幕通常比传统的CRT显示器屏幕大,所以按液晶显示器的辐射总面积来算,辐射还是不可避免的。



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