シールドなしオーディオケーブル周辺の電位分布2022年10月30日 20:38

周辺の電位分布図
静電容量は、計算式や計算サイトから求めることができます。

しかし、電位分布がわかる図がなかったのでElmerFEMにより求めました。

計算条件
1.導体の直径:φ0.4mm、φ1.5mm
2.周囲の比誘電率:1
3.導体間隔:2.2mm
4.空間エリア:R1m

添付図に示すようにシールドがなければ、電位が周囲に漏れます。
また、距離の対数でしか下がりませんので影響範囲が大きいです。

混信先との浮遊容量と信号線の抵抗終端値で、設計することが必要です。
どこが結合するかイメージをもてば、公式で概略値を計算できますので電場解析まで行う必要はないです。
浮遊容量が10pF以下であれば、影響は小さいと思います。

なお、電場解析では空間サイズと内周部のメッシュサイズなど一般的な構造解析と異なるスキルが必要です。

Potential distribution around unshielded audio cables

Capacitance can be obtained from formulas and calculation sites.

However, since there was no diagram showing the potential distribution, it was obtained by ElmerFEM.

Calculation conditions
1. Conductor diameter: 0.4 mm dia. and 1.5 mm dia.
2. Dielectric constant of surroundings: 1
3. Conductor spacing: 2.2mm
4. Space area: R1m

As shown in the attached figure, without shielding, the potential leaks into the surrounding area.
Also, since it drops only at the logarithm of the distance, the range of influence is large.

It is necessary to design the device according to the stray capacitance and the resistance termination value of the signal line.
If you have an image of where the coupling will occur, you can calculate the approximate value using a formula, so there is no need to perform an electric field analysis.
If the stray capacitance is less than 10pF, the effect should be small.

Note that electric field analysis requires different skills than general structural analysis, such as the size of the space and the mesh size of the inner circumference.

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