ES2289554T3 - Dispositivo electronico provisto de un blindaje magnetico. - Google Patents
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Abstract
Dispositivo electrónico dotado de un blindaje magnético que presenta un pico de pérdidas magnéticas resonante, que se caracteriza porque este blindaje comprende al menos un bobinado inductivo constituido por al menos un segmento (10, 46) de hilo metálico bobinado alrededor de al menos un conjunto (12, 44) de filamentos (13, 45) magnéticos.
Description
Dispositivo electrónico provisto de un blindaje
magnético.
La presente invención se refiere a un
dispositivo electrónico provisto de un blindaje magnético que
presenta un pico de pérdidas magnéticas resonante.
Los dispositivos electrónicos de la técnica
actual conocida, pueden ver su comportamiento mejorado de manera no
despreciable mediante la supresión de los parásitos que perturban su
funcionamiento.
Una primera solución para obtener tal resultado
consiste en blindar los cables que transmiten estos parásitos, las
conexiones que los dejan entrar en los citados dispositivos
electrónicos, y los circuitos que los generan, utilizando el
principio de la jaula de Faraday, es decir, utilizando una funda o
una caja que refleja las perturbaciones incidentes hacia el
exterior. Pero en esta solución, las señales perturbadoras emitidas
en el interior del blindaje, le son después reenviadas.
Una segunda solución consiste en atenuar los
parásitos o en suprimirlos definitivamente. Se recurre entonces a
materiales que presentan picos de pérdidas magnéticas que atenúan
las emisiones electromagnéticas.
A frecuencias que van desde 10 kHz hasta 3 GHz,
los materiales magnéticos dulces (óxidos ferromagnéticos, metales
ferromagnéticos), son particularmente eficaces. Pero una elaboración
de tales materiales en forma flexible para permitir una
conformación fácil, constituyendo una funda o una caja, excluye la
utilización de las técnicas de utilización habituales de estos
materiales: sinterización de los óxidos ferromagnéticos, y
forjadura de los metales ferromagnéticos. Los materiales
ferromagnéticos utilizados están también con frecuencia
constituidos por un elastómero cargado con partículas magnéticas,
hojas delgadas, hilos o telas y entretejidos metálicos.
Para alcanzar frecuencias elevadas (típicamente
de 1-1000 MHz), es necesario dividir las dimensiones
geométricas características (espesor, radio, ...) de estos
materiales con el fin de que no se vean perturbados por su carácter
metálico (efecto piel). La gran resistividad relativa de los metales
ferromagnéticos en estado amorfo o nano-cristalino,
es particularmente favorable para tales frecuencias.
La utilización en forma de polvo fino de estos
materiales no es favorable debido al carácter de frecuencia
generalmente más alta de estos polvos a causa de su anisotropía de
forma. Una gran variedad de materiales ferromagnéticos dulces
disponibles en el comercio que tienen una dimensión muy reducida
(hilos, cintas, capas delgadas, plaquetas, polvos...), están
particularmente adaptados para tales aplicaciones.
Ejemplos de una utilización de materiales
ferromagnéticos dulces que tienen una dimensión muy reducida, se
proporcionan en los documentos referenciados con [1] y [2] al final
de la descripción, en los que se utilizan partículas
ferromagnéticas incorporadas en un elastómero. Según se describe en
el documento referenciado con [3], los filamentos ferromagnéticos
en fundas de vidrio tienen una permeabilidad paralela al filamento
cuando el signo del coeficiente de acoplamiento
magneto-elástico (magnetostricción) es negativo.
Éstos son particularmente atractivos en la medida en que:
- el diámetro metálico es reducido frente a la
longitud de onda,
- su funda de vidrio les confiere un aislamiento
eléctrico,
- su elaboración mediante el procedimiento de la
técnica conocida denominado "Taylor Ulitovsky", es fácil,
- sus características mecánicas permiten un
tratamiento mediante tecnologías derivadas de la vía textil o del
cableado eléctrico (revestimiento, tejido, enmallado...).
Éstos pueden ser por tanto utilizados en
cables-filtro, por ejemplo
pasa-bajo, como se describe en los documentos
referenciados con [4] y [5]. Pero en estos documentos, la posición
en frecuencia del pico de pérdidas magnéticas es un parámetro
pesado y costoso de controlar en la medida en que un control de ese
tipo puede necesitar un cambio de aleación, una modificación de un
parámetro del procedimiento de fabricación, o tratamientos
post-elaboración, como se describe en el documento
referenciado con [6].
De manera general, la eficacia de los materiales
de blindaje y de filtrado a una frecuencia dada, está condicionada
esencialmente por sus pérdidas magnéticas, es decir, por su
permeabilidad imaginaria. Los materiales magnéticos, en efecto,
tienen generalmente una permeabilidad imaginaria que presenta un
pico cuya frecuencia de resonancia y cuyo ancho de banda están
asociados a sus características. Un ajuste de la frecuencia de
resonancia jugando con la naturaleza y las características del
material, resulta también posible. Por el contrario, la anchura de
la línea de absorción es siempre superior a 500 MHz en los
materiales ferromagnéticos, lo que resulta molesto cuando se desea
filtrar una banda de frecuencia más estrecha de 500 MHz, y dejar
pasar el resto de la señal.
El documento JP 11 186 781 A, describe un
dispositivo de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1.
La invención tiene por objeto proponer una
solución a este problema, permitiendo un ajuste de anchura del pico
de pérdidas magnéticas, típicamente hasta valores del orden de 1
MHz, una regulación fácil de la frecuencia de resonancia, y un
aumento significativo del nivel del máximo de pérdidas magnéticas,
en caso de que se busquen anchos de banda reducidos con relación a
los materiales convencionales, siendo entonces el filtrado más
eficaz, o bien, para una eficacia dada, siendo necesario menos
material de filtrado.
La invención tiene por objeto proponer un
dispositivo según la reivindicación 1. Los modos preferentes de
realización se definen en las reivindicaciones
2-17.
La invención se refiere a un dispositivo
electrónico dotado de un blindaje magnético que presenta un pico de
pérdidas magnéticas, que se caracteriza porque este blindaje
comprende al menos un bobinado inductivo constituido por al menos
un segmento de hilo metálico bobinado alrededor de al menos un
conjunto de filamentos magnéticos.
Los filamentos magnéticos pueden estar
revestimientos con vidrio. El diámetro del hilo metálico que
constituye el bobinado inductivo puede estar comprendido entre 5
\mum y 1 mm. La longitud de este hilo puede estar comprendida
entre 0,001 mm y 20 cm. La superficie de una espira puede estar
comprendida entre 0,01 mm^{2} y 1 cm^{2}. El número de espiras
puede estar comprendido entre 0,5 y 50. Cada segmento puede
comprender varios bobinados de hilo metálico superpuestos. Estos
bobinados pueden ser realizados en sentido inverso. La longitud a
la que se extiende un segmento puede estar comprendida entre 0 y 50
mm. La distancia entre dos segmentos inductivos próximos puede
estar comprendida entre 0 y 50 mm. Se pueden combinar al menos dos
segmentos inductivos de características diferentes. Se puede
utilizar al menos un hilo textil sin propiedades magnéticas o
eléctricas para asegurar el mantenimiento de los filamentos. Se
puede utilizar un hilo no conductor que sea portador de los
segmentos conductores. Se puede utilizar un hilo conductor
conformado, realizándose la fijación del conjunto de hilo conductor
+ filamentos magnéticos sumergiéndolo en una resina, siendo
seccionado el hilo conductor en los lugares deseados con el fin de
realizar los segmentos inductivos. El conjunto de hilo conductor +
filamentos magnéticos, puede ser seccionado con ranuras de una
profundidad igual al diámetro del hilo y, por ejemplo, en una
longitud comprendida entre 0,1 y 50 mm.
En un primer modo de realización, el hilo así
realizado se arrolla sobre el alma de un cable.
En un segundo modo de realización, se dispone al
menos una capa de blindaje sobre una caja que genera al menos una
perturbación según una polarización. El hilo de blindaje se dispone
en cada capa de modo que atenúe las perturbaciones colocándolo
paralelamente al campo magnético de una perturbación. Los segmentos
inductivos pueden estar separados periódicamente, siendo también
periódica su repartición en cada capa de blindaje. Se puede
utilizar una bi-capa de blindaje, en la que una
primera capa trata una primera polarización y es transparente a la
otra, y una segunda capa trata una segunda perturbación, estando el
hilo de blindaje de esta segunda capa seccionado regularmente de
manera que corta el efecto reflector asociado a la conductividad de
los filamentos magnéticos.
La Figura 1 ilustra el dispositivo de la
invención.
La Figura 2 ilustra una instalación de
revestimiento.
La Figura 3 ilustra un primer modo de
realización del dispositivo de la invención, en forma de cable
blindado.
Las Figuras 4, 5A y 5B ilustran un segundo modo
de realización del dispositivo de la invención.
Las Figuras 6 y 7 ilustran las curvas de
permeabilidad imaginaria en función de la frecuencia para los dos
ejemplos diferentes del dispositivo de la invención.
En el dispositivo de la invención, tal como el
que se ha ilustrado en la Figura 1, al menos un segmento 10 de hilo
metálico 11 que constituye un blindaje, ha sido bobinado, por
ejemplo mediante la técnica de revestimiento, sobre un hilo 12,
constituido por un conjunto de filamentos 13 magnéticos. Varios
segmentos de este tipo pueden ser bobinados de esta manera, por
ejemplo de forma regular, sobre el hilo 12.
Los filamentos 13 magnéticos pueden ser
filamentos ferromagnéticos revestidos de vidrio en función de las
ventajas que se han mencionado en lo que antecede. Tales filamentos
ferromagnéticos, cuya aleación se elige de modo que tengan una
permeabilidad paralela al hilo 12 elevada, constituyen el material
magnético de base. Las reglas de concepción de tales filamentos se
proporcionan en los documentos referenciados con [7] y [8].
Los segmentos 10 juegan el papel de bobinados
inductivos resonantes. Sus características eléctricas y geométricas,
conductividad, diámetro, longitud y paso de bobinado, regulan la
posición en frecuencia y la anchura de pico de pérdidas
magnéticas.
La conductividad del hilo 11 actúa, por ejemplo,
sobre la resistencia del elemento inductivo: cuanto más importante
es la conductividad de este hilo, la anchura de pico es más
estrecha. La resistividad (inversa de la conductividad) varía
fuertemente en función de la naturaleza de la aleación utilizada. Se
encuentran normalmente hilos que tienen una resistencia lineal
de:
- 535,5 ohm/m (por ejemplo,
Isa-Chrom 80, de un diámetro de 50 \mum, de la
sociedad IsabellenHuette Heusler GmbH),
- 169 ohm/m (por ejemplo Resistherm, de un
diámetro de 50 \mum, de la sociedad IsabellenHuette Heusler
GmbH),
- 40 ohm/m (por ejemplo níquel puro al 99,6% de
un diámetro de 50 \mum, de la sociedad IsabellenHuette Heusler
GmbH),
- 3,57 ohm/m (por ejemplo Cobre
E-Kupfer de un diámetro de 80 \mum, de la sociedad
IsabellenHuette Heusler GmbH).
El diámetro del hilo 11 y el área de las espiras
que éste constituye (número de espiras x superficie), juegan sobre
la inductancia del bobinado: cuanto más fino es el hilo y más
extendida el área de las espiras, más disminuye la frecuencia de
resonancia del bobinado.
El diámetro del hilo 11 puede estar comprendido
entre 5 \mum y 1 mm. La longitud del hilo 11 bobinado en cada
segmento 10 puede estar comprendida entre 0,001 mm y 20 cm. La
superficie de una espira puede estar comprendida entre 0,01
mm^{2} y 1 cm^{2}. El número de espiras de cada segmento 10
puede estar comprendido entre 0,5 y 50. Varios bobinados
superpuestos pueden constituir cada segmento 10. La longitud a la
que se extiende el bobinado de cada segmento 10 puede estar
comprendida entre 0 y 50 mm. La distancia entre dos segmentos 10
inductivos contiguos puede estar comprendida entre 0 (segmentos casi
unidos) y 50 mm. Los diferentes segmentos 10 inductivos pueden
tener características distintas con el fin de crear un espectro de
pérdidas magnéticas con dos o más picos de permeabilidad
imaginaria.
La técnica utilizada para constituir los
arrollamientos de los segmentos 10 conductores en torno al conjunto
de filamentos 13 magnéticos, está emparentada con la técnica de
revestimiento, que es una técnica de acabado muy utilizada para los
hilos textiles. Los parámetros de revestimiento, el número de hilos
de revestimiento, el sentido de revestimiento (en S o en Z), y el
paso de revestimiento sobre el hilo, son variables que permiten
realizar segmentos 10 inductivos con diferentes propiedades. El
revestimiento con, por ejemplo, dos hilos que giran en sentido
contrario, permita aumentar el efecto inductivo del bobinado sin
extender su longitud, y modifica los acoplamientos del bobinado
inductivo con el campo eléctrico paralelo al bobinado. La función
de mantenimiento de los filamentos 13 puede estar asegurada por uno
o varios hilos textiles sin propiedades magnéticas o eléctricas. Se
puede añadir entonces una torsión importante de los filamentos 13
con el fin de aumentar la resistencia mecánica del hilo 12 (si se
corta un filamento, no disminuye la resistencia global del hilo
puesto que está "encajonado" por la torsión).
En la instalación de revestimiento, ilustrada en
la Figura 2, el hilo 12 se obtiene mediante el ensamblaje de varios
filamentos 13 magnéticos que provienen de bobinas 20, tras su paso
por dos hiladores 21 y 22. Una bobina 23 receptora que tiene un
sentido de rotación 24, combinada con un peine en voladizo no
representado, que tiene un movimiento de desplazamiento transversal
28, permite apilar un hilo 29 constituido por el citado hilo 12
tras su paso por una rueda 25 giratoria, sobre el que se ha
arrollado un hilo 11 procedente de una bobina 26 de revestimiento
en rotación 27.
La realización de los segmentos 10 conductores
puede hacerse con anterioridad al revestimiento, por ejemplo
constituyendo previamente un hilo no conductor que porte estos
segmentos 10 conductores. Este puede ser, por ejemplo, un hilo
textil sobre el que se deposita una pintura conductora, sirviendo
este hilo para enfundar los filamentos 13. Los segmentos 10
aseguran entonces el mantenimiento de los filamentos 13.
Se puede realizar también el revestimiento de
los filamentos 13 con la ayuda del hilo 11 conductor, conformar el
hilo 12 así obtenido, asegurar la fijación del conjunto por ejemplo
sumergiéndolo en una resina, y seccionar el hilo conductor en los
lugares deseados con el fin de realizar los segmentos 10
inductivos.
Para seccionar el conjunto de hilo 11 conductor
+ filamentos 13 magnéticos, se pueden realizar ranuras de longitud
comprendida entre 0,1 y 50 mm con longitudes de filamentos
magnéticos comprendidas entre 0,1 y 50 mm.
En un primer modo de realización de la
invención, el hilo 12, realizado como se ha descrito anteriormente,
se conforma a modo de un material de blindaje o de filtrado
bobinándolo sobre el alma de un cable 32, como se ha ilustrado en
la Figura 3. De acuerdo con la especificación de atenuación de este
cable 32 según las bandas de frecuencia utilizadas, se elabora un
hilo 12 de blindaje cuyos segmentos 10 conductores responden a esta
especificación. Al ser orto-radial el campo
magnético generado por dicho cable 32, la buena geometría de
utilización del hilo 12 de blindaje consiste en arrollar el hilo de
blindaje alrededor del alma 32 del cable con el fin de optimizar el
efecto de absorción del campo por parte del hilo. Este hilo 12 es
así bobinado alrededor de la estructura 31 interna de este cable
32, la cual incluye asimismo una capa 33 externa.
En un segundo modo de realización, ilustrado en
la Figura 4, una capa 40 de blindaje según la invención ha sido
colocada sobre una caja 41 que está sometida a una perturbación
según una dirección 42 en una zona 43, para blindar ésta,
permitiendo filtrar esta perturbación. Los hilos 44 de blindaje,
constituidos por filamentos 45 magnéticos, están dispuestos en
paralelo con el campo magnético de la perturbación con el fin de
atenuar esta última. Ocho segmentos 46 inductivos, con 3 espiras 47
cada uno de ellos, se han arrollado alrededor de estos hilos 44 de
blindaje. La densidad de estos segmentos 46 inductivos, tales como
los representados, se ha reducido con el fin de conservar la
claridad de la representación. Pero ésta puede alcanzar valores más
importantes (según los ejemplos de los motivos adjuntos) en la
práctica. A título de ejemplo, en la Figura 4, los segmentos 46
inductivos están separados periódicamente sobre el hilo 44 de
blindaje, de modo que su repartición en la capa 40 de blindaje es
así también periódica. Los segmentos 46 están situados en abscisas
X (paralelas al hilo) idénticas.
Para aumentar la eficacia del blindaje, se
pueden superponer varias capas de blindaje. De ese modo, según se
ha ilustrado en la Figura 5, se puede utilizar una
bi-capa de blindaje ilustrada en la Figura 5B para
su colocación sobre una caja 50 ilustrada en la Figura 5A, en la
que las perturbaciones generadas incluyen componentes en las dos
polarizaciones en el campo magnético. Las zonas 51 y 52 son
respectivamente zonas perturbadas según la polarización H1 y según
la polarización H2. Cada capa de blindaje trata una polarización y
es transparente respecto a la otra, y la otra capa trata la otra
polarización. Para obtener una capa 40' inferior transparente, los
hilos 44' de blindaje de esta capa son seccionados regularmente, por
ejemplo con la ayuda de la ranura 54, para cortar el efecto
reflector asociado a la conductividad de los filamentos 45'
magnéticos. Tales cortes pueden ser realizados al mismo tiempo que
los cortes que se efectúan sobre el hilo de revestimiento conductor
utilizado para realizar los segmentos 46' inductivos. Tales ranuras
53 permiten asegurar la transparencia de la segunda capa 40' frente
al campo eléctrico asociado a la polarización H2.
Ya han sido propuestos bobinados realizados
alrededor de materiales magnéticos, por ejemplo en el documento
referenciado con [9].
El carácter conductor a lo largo del eje de los
filamentos ferromagnéticos, cambia el comportamiento frente a la
híper-frecuencia. Ello da como resultado una
ausencia de resonancia parásita sobre la permitividad. Las
posibilidades de ingeniería de la respuesta en frecuencia (anchura
de banda, posición del pico de absorción), ofrecidas por los
segmentos conductores (ausencia de revestimiento, número de vueltas,
...), permiten realizar la absorción en las dos polarizaciones
sobre una misma banda de frecuencia.
En un primer ejemplo de realización, se utiliza
un conjunto de filamentos ferromagnéticos enfundados en vidrio,
elaborados según el procedimiento de Taylor Ulistovsky. Estos
filamentos se realizan con una aleación dulce comercial
CoFeNiMoSiB. El núcleo metálico de estos filamentos ferromagnéticos
tiene un diámetro de 4 micras, y la funda de vidrio tiene un
espesor de 2 micras. Según se ha ilustrado en la Figura 1, un hilo
11 de cobre se bobina sobre estos filamentos 13 para formar una
muestra cuya permeabilidad se mide por medio de un método de
caracterización de híper-frecuencia. El hilo de
cobre es un hilo de cobre esmaltado de 50 \mum de diámetro, que
está seccionado periódicamente con el fin de permitir que se
realicen segmentos de hilo conductor, cuyo período es de 6,2 mm,
siendo entonces la longitud de la ranura realizada, en este caso, de
0,6 mm. El área de las espiras es de 1 mm^{2}. La longitud de
estos segmentos es de 80 mm. El paso de revestimiento es de 0,4 mm.
La Figura 6 ilustra una curva 60 de permeabilidad imaginaria P1 de
una muestra de ese tipo sin segmentos conductores, y una curva 61
de permeabilidad magnética Pi de dicha muestra con los segmentos 61
conductores conforme a la invención. La posición del pico de
resonancia de la permeabilidad Pi pasa de 1,2 GHz a 0,2 GHz merced
a los segmentos inductivos, mientras que el ancho de banda
\Deltaf a media altura, pasa de 768 MHz a 68 MHz. Si se
define la selectividad del filtro como la relación
f/\Deltaf, se obtiene que ésta se ha multiplicado
por 2, puesto que ha pasado de 1,5 a 3.
En un segundo ejemplo de realización, para poner
de manifiesto la facilidad con la que puede ser utilizado el
blindaje conforme a la invención para filtrar una banda de
frecuencia, se utiliza una muestra realizada como en el caso
anterior, pero con longitudes de segmentos inductivos de 20 mm, y
con un paso de revestimiento de 1,5 mm. La posición del pico del
máximo de pérdidas ha pasado de 1,2 GHz (curva 62 sin segmentos
inductivos) a 0,8 GHz (curva 63 con segmentos inductivos), merced a
los segmentos inductivos, mientras que el ancho de banda a media
altura ha pasado de 768 MHz a 400 MHz. La selectividad del filtro
pasa de 1,5 a 2.
[1] Documentación Tokin
http://www.nec-tokin.com
[2] Documento EP 1143 458
[3] "High frequency losses of ferromagnetic
wires near the gyromagnetic resonance", de S. Deprot, A.
L. Adenot, F. Bertin, E Hervé y O.
Acher (IEEE Trans. Magn. 37, 2404, 2001)
[4] Documento WO 00/68959
[5] Documento WO 00/31753
[6] "Frequency response engineering of
CoFeNiBSi microwires in the GHz range", de S. Deprot, A.
L. Adenot, F. Bertin, y O. Acher (J. Magn.
Mater. 242, 247,2002)
[7] "High frequency permeability of thin
amorphous wires with various anisotropic fields", de M. J.
Malliavin, O. Acher, C. Boscher, F.
Bertin, y V. S. Larin (J. Magn. Mater.
196-197, 420, 1999)
[8] "Parallel permeability of ferromagnetic
wires up to GHz frequencies" de O. Acher, A. L.
Adenot, y S. Deprot, (J. Magn. Mater. 249,
262, 2002)
[9] "Resonance phenomena in chiral and
chiro-ferrite on dimensional media in the microwave
band", de G. A. Kraftmakher, Yu N. Nazantsev
(J. Comm. Tech. Elec. 44, 1393-1402,
1999).
Claims (17)
1. Dispositivo electrónico dotado de un blindaje
magnético que presenta un pico de pérdidas magnéticas resonante,
que se caracteriza porque este blindaje comprende al menos un
bobinado inductivo constituido por al menos un segmento (10, 46) de
hilo metálico bobinado alrededor de al menos un conjunto (12, 44) de
filamentos (13, 45) magnéticos.
2. Dispositivo según la reivindicación 1, en el
que los filamentos magnéticos (13, 45) están enfundados en
vidrio.
3. Dispositivo según la reivindicación 1, en el
que el diámetro del hilo metálico está comprendido entre 5 \mum
y
1 mm, la longitud de este hilo está comprendida entre 0,001 mm y 20 cm, la superficie de una espira está comprendida entre 0,01 mm^{2} y 1 cm^{2}, y el número de espiras está comprendido entre 0,5 y 50.
1 mm, la longitud de este hilo está comprendida entre 0,001 mm y 20 cm, la superficie de una espira está comprendida entre 0,01 mm^{2} y 1 cm^{2}, y el número de espiras está comprendido entre 0,5 y 50.
4. Dispositivo según la reivindicación 1, en el
que cada segmento comprende varios bobinados de hilo metálico
superpuestos.
5. Dispositivo según la reivindicación 4, en el
que estos bobinados están realizados en sentidos inversos.
6. Dispositivo según la reivindicación 1, en el
que cada segmento (10, 46) tiene una longitud comprendida entre 0 y
50 mm, estando la distancia entre dos segmentos (10, 46)
consecutivos comprendida entre 0 y 50 mm.
7. Dispositivo según la reivindicación 1, en el
que se combinan al menos dos segmentos inductivos de características
diferentes.
8. Dispositivo según la reivindicación 1, que
comprende al menos un hilo textil sin propiedades magnéticas o
eléctricas para asegurar el mantenimiento de los filamentos (13,
45).
9. Dispositivo según la reivindicación 1, que
comprende un hilo no conductor que porta los segmentos
conductores.
10. Dispositivo según la reivindicación 1, en el
que el hilo conductor está conformado, siendo realizada la fijación
del conjunto de hilo conductor + filamentos magnéticos sumergiéndolo
en una resina y seccionando el hilo conductor en los lugares
deseados con el fin de realizar los segmentos inductivos.
11. Dispositivo según la reivindicación 10, en
el que el conjunto de hilo conductor + filamentos magnéticos está
seccionado con ranuras.
12. Dispositivo según la reivindicación 11, en
el que las ranuras tienen una profundidad igual al diámetro del
hilo, y una longitud comprendida entre alrededor de 0,1 y 50 mm.
13. Dispositivo según una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en el que el hilo (12) de blindaje
está bobinado sobre el alma de un cable (32).
14. Dispositivo según la reivindicación 1, en el
que se ha dispuesto al menos una capa (40) de blindaje sobre una
caja (41) que genera al menos una perturbación según una
polarización, en el que el hilo de blindaje está estructurado en
cada capa de manera que atenúa una perturbación colocando a éste en
paralelo con el campo magnético de esta perturbación.
15. Dispositivo según la reivindicación 14, en
el que los segmentos (46) inductivos están separados periódicamente
sobre el hilo (44) de blindaje, siendo su repartición en cada capa
(40) de blindaje también periódica.
16. Dispositivo según la reivindicación 14, que
comprende dos capas (40, 40') de blindaje.
17. Dispositivo según la reivindicación 16, en
el que una primera capa (40) trata una primera polarización y es
transparente a la otra, una segunda capa (40') trata una segunda
polarización, estando el hilo de blindaje de esta segunda capa
seccionado de forma regular (53) de manera que corta el efecto
reflector asociado a la conductividad de los filamentos
magnéticos.
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