电缆屏蔽层主要由铜、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:1 屏蔽中一些对导体的电流较大,为了避免导体表面电场强度的增加,可将其与导体紧密接触,一般在导体表面包覆一层金属屏蔽层。这一层屏蔽为了防止导体表面电场强度低劣或屏蔽层本身中通过电容耦合的振荡,且由于一般吸收,屏蔽层也同时向电场方向相反,在内部形成环流。这样,形成了回路,不平衡等电位,从而造成了回路对导体的干扰,即导致外部干扰的严重程度变坏。为了防止外部干扰信号进入屏蔽体内,一般在绝缘层外表包有金属屏蔽层的材料都需要在屏蔽层内包裹两层。外半导体层的作用是屏蔽层用作隔离高频电流,是屏蔽层内部通过磷化电流产生的热量,从而起到保护线芯的作用。屏蔽层材料的屏蔽层必须要做到接地,与导体紧密接触,将外界的电磁场屏蔽在电缆的屏蔽层上构成电流,使导体有电流通过导体进入大地。屏蔽层不仅可以抵御周围的电磁波干扰,也可以阻止周围环境对电缆的干扰,使导体与周围的金属屏蔽层之间形成径向屏蔽,有效防止干扰信号被干扰。

如果是模拟信号的话,就更好把模拟信号卡到仪器仪表内,以便查找和研究设备,并且更加了解使用领域的实际情况。