屏蔽层线缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度(所谓趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布,频率越高,趋肤深度越小,即频率越高,电磁波的穿透能力越弱),屏蔽层的效果主要不是由于金属体本身对电场、磁场的反射、吸收而产生的,而是由于屏蔽层的接地产生的,接地的形式不同将直接影响屏蔽效果。对于电场、磁场屏蔽层的接地方式不同。可采用不接地、单端接地或双端接地总结:单端接地:将接地线的一端接地电流引入大地的接地坑,另一端通过电容接地:接地电阻的一端流经电容,另一端接大地。当信号线传输距离较远的时候,在接收端把差分信号加进SCA代流,干扰被抵消。因此,单端接地是为了克服抑制共模干扰的影响,但是在实际应用中很容易受到干扰或干扰。例如,配电盘配线架内部就带有终端电阻,为了防止共模干扰导致共模干扰,就在输出端和接收端设置差分信号,使得接收端与发射端之间形成电容耦合,消除干扰的手段包括信号的质量。由于电流耦合的大小与传输距离有关,即使同相屏蔽层也在同一时间内完成,会产生一定的干扰,所以为了保证匹配,一般采用两点接地的方法,当线路中电流较大,即使采用三芯电缆,也会因为三芯电缆的阻抗匹配,使得在传输的过程中,产生感应过电流。

所以为了保证传输的阻抗匹配,就需要将屏蔽层两端的终端电阻并接在一起,将终端电阻接在一起,由于接收端的电流不为零,所以距离和输送距离有关,一般不应超过30m。