ニュース

2022年7月29日

シールド材|コンフォーマルシールド

最近、新しいシールド技術であるコンフォーマルシールドが登場しました。金属シールドを使用した携帯電話の従来のEMIシールド方法とは異なり、コンフォーマルシールド技術はシールド層とパッケージを完全に統合し、モジュール自体にシールド機能があり、チップをPCBに実装した後、シールドカバーを追加する必要がなく、追加のeqを取りません

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2022年7月29日

電磁シールド材の原理は何ですか?

電磁シールドデバイスは、電磁シールド材料に基づく二次開発です。必要な材料は良好な導電性を持たなければならない。材料の準備プロセスによると、電磁シールド材料には主に3つのカテゴリが含まれます:1)金属:直接選択ベリリウム銅、ステンレス鋼などの金属材料。2)充填タイプ:特定の追加

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2022年6月28日

鉄粉コアの実用化

鉄粉コアは、主に電気回路の電磁両立性(EMC)の問題を解決するために使用される磁性材料Fe3O4の一般的な用語です。実際のアプリケーションでは、異なるバンドでフィルタリングするための異なる要件に応じて、さまざまな種類の他の物質が追加されます。電磁両立性(EMC)とは、電気回路のさまざまな理由によって生成されるクラッターを指します

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2022年6月28日

フェライトコアと鉄粉コアの違い

厳密に言えば、金属磁性粉末コアはインダクタンスデバイスの製造に特化しています。金属磁性粉末コアとフェライトの違いを以下に示します。1)金属磁性粉末コアは、Bが高く、透磁率が低くなっています。同時に、磁気バイアス曲線は準線形であり、コアが飽和しにくいため、より大きなDCバイアスに耐えることができます。2)統一された配布

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2022年6月28日

圧粉コアとギャップ付きフェライトコアの比較

高品位フェライトコア損失は粉末コア損失よりも低いですが、フェライトは高電流レベルでの飽和を防ぐために低い実効透磁率を必要とすることがよくあります。フェライトは初期透磁率が高いため、実効透磁率を低くするには比較的大きな空隙が必要です。この大きなエアギャップはギャップ損失をもたらし、材料ロスを比較するときに見過ごされがちな複雑な問題です。

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