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EMC/EMS/EMD/导电双面胶带

向欣电子 2022-02-22 09:33 次阅读

关键词:高分子材料,导电双面胶带,胶粘剂(胶水,黏结剂、粘接剂),EMC

现代高新技术的发展,电磁波引起的电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)问题日益严重 ,不但对电子仪器、设备造成干扰与损坏,影响其正常工作,严重制约我国电子产品和设备的国际竞争力,而且也会污染环境,危害人类健康;另外电磁波泄漏也会危及国家信息安全和军事核心机密的安全。特别是作为新概念武器的电磁脉冲武器已经取得实质性的突破,能对电子仪器设备、电力系统等进行直接打击,造成信息系统等的暂时失效或永久损坏,其投送方式多样,破坏力极强 ,而且强大的电磁脉冲对人体也能造成损害,使人神经紊乱、行为失控等。因此,探索高效的电磁屏蔽材料,防止电磁波引起的电磁干扰和电磁兼容问题,对于提高电子产品和设备的安全可靠性,提升国际竞争力,防止电磁脉冲武器的打击,确保信息通信系统、网络系统、传输系统、武器平台等的安全畅通均具有重要的意义 。鉴于电磁屏蔽材料在社会生活、经济建设和国防建设中的重要作用,其研发愈发成为人们关注的重要课题。

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电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

什么是EMC、EMI、EMS?

EMC包括两个方面的要求:

(1) 一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值(EMI);

(2) 另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性(EMS)。

EMC(电磁兼容性)

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电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility)缩写EMC是一个设备或装置与其它装置同时操作时,不会因为电磁干扰问题而影响正常工作之能力。EMC(电磁兼容性)也包括EMI(电磁干扰)和EMS(电磁耐受性)。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。

EMI(电磁干扰)

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一个设备或装置在操作过程中有不利功能的电磁讯号出现,此电磁讯号是不想要且没意义的,它可能来自外界亦可能来自自己,这些电磁信号会与电子元件作用,产生干扰现象,称为EMI(Electromagnetic Interference)。例如,TV荧光屏上常见的“雪花”,便表示接受到的讯号被干扰。

电磁干扰又可分为二个方向考虑:

·CE(Conducted Emission):传导放射性,传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。

·RE(Radiated Emission):辐射放射性,辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。


EMS(电磁耐受性或电磁敏感度)

EMS(Electro Magnetic Susceptibility,电磁耐受性)是指一个设备或装置在操作过程中不受周遭电磁环境影响的能力。电磁耐受性又可分为二个方向考虑:

·CE(Conducted Susceptibility):传导放射性

·RE(Radiated Susceptibility):辐射放射性

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电磁屏蔽原理

电磁屏蔽即利用屏蔽材料阻隔或衰减被屏蔽区域与外界的电磁能量传播。电磁屏蔽的作用原理是利用屏蔽体对电磁能流的反射、吸收和引导作用,其与屏蔽结构表面和屏蔽体内部感生的电荷、电流与极化现象密切相关。屏蔽按其原理分为电场屏蔽(静电屏蔽和交变电场屏蔽)、磁场屏蔽(低频磁场和高频磁场屏蔽)和电磁场屏蔽(电磁波的屏蔽)。通常所说的电磁屏蔽是指后一种,即对电场和磁场同时加以屏蔽。屏蔽效果的好坏用屏蔽效~g(SE,Shielding effecTIveness)来评价,它表现了屏蔽体对电磁波的衰减程度。屏蔽效能定义为屏蔽前后该点电磁场强度的比值,即:SE=2OIg(Eo/Es)或SH=2Olg(HdHs)式中:、 分别为屏蔽前该点的电场强度与磁场强度, 、分别为屏蔽后该点的电场强度与磁场强度。对屏蔽效果的评价是根据屏蔽效能的大小度量的。

按照屏蔽作用原理,屏蔽体对屏蔽效能的贡献分为3部分:(1)屏蔽体表面因阻抗失配引起的反射损耗;(2)电磁波在屏蔽材料内部传输时,电磁能量被吸收引起传输损耗或吸收损耗;(3)电磁波在屏蔽材料内壁面之间多次反射引起的多次反射损耗。由此可以得到影响材料屏蔽效能的3个基本因素,即材料的电导率、磁导率及材料厚度。这也是屏蔽材料研究本身所必须关注的问题和突破口。当然,对于电磁屏蔽体结构,其屏蔽效能还与结构、形状、气密性等有关,对于具体问题,还需要考虑被屏蔽的电磁波频率、场源性质等。

电磁屏蔽の材料

1、 铁磁材料与金属良导体材料:铁磁材料和金属良导体材料是常用的屏蔽材料。铁磁材料适用于低频(1 00kHz以下1磁场的屏蔽,其作用原理是利用铁磁材料高的磁导率引导磁力线通过高穿透材料并在附近空间降低磁通密度而达到磁屏蔽的目的。常用的铁磁材料有纯铁、硅钢、坡莫合金(铁镍合金)等。坡莫合金的电磁屏蔽效果要比其它几种优越得多,坡莫合金有3个主要的成分阁,即78%Ni、65%Ni和50%Ni,其中78%Ni坡莫合金的磁导率要比另外两种高得多,达3&TImes;10 ~1.2&TImes;10 量级。坡莫合金对应力较敏感,且磁性能与热处理关系极大,而提供使用的材料是未经热处理的,所以使用时必须了解和掌握热处理工艺。新出现的铁一钴(FeCo)合金[51、铁铝合金[51也是软磁合金材料,可用于低频磁场的屏蔽

因铁磁性材料电导率小而不适合高频电磁场的屏蔽,金属良导体具有较高的电导率适合高低频电磁场以及静电场的屏蔽。电磁屏蔽中电导率成为选择屏蔽材料的主要依据,表2为部分金属的电导率和磁导率。最常用的是钢板、镀锌薄钢板、铜板、铝板等电导率好的材料。金属屏蔽材料还具有优良的力学性能,但是其密度大、易腐蚀、不易加工等缺点明显,局限性较大。

2、 表面敷层薄膜屏蔽材料:这类材料是使塑料等绝缘体的表面附着一层导电层,从而达到屏蔽的目的,属于以反射损耗为主的屏蔽材料。常用的制备方法包括化学镀金、真空喷镀、溅射、金属熔射以及贴金属箔等。这类表层导电薄膜屏蔽材料普遍具有导电性能好、屏蔽效果明显等优点,其缺点是表层导电薄膜附着力不高,容易产生剥离,二次加工性能较差。

(1) 化学镀金:化学镀金是采用非电解电镀法把金属Ni、Fe—Nit6J或CIgNi等镀到ABS等工程塑料表面。该方法是目前塑料表面金属化用得最多、效果最好的一种方法,也是目前唯一不受壳体材料形状及大小限制且能获得厚度均匀导电层的方法。目前常用的塑料是电镀级ABS工程塑料,镀层采用镍或铜镍复合镀层。在0MHz~1.0GHz范围内,一般采用化学镀镍镀层,屏蔽效果已达60dB左右,对于要求更高的可以采用镀铜作底层镀镍作面层的形成塑料合金、塑料表面接枝、表面化学处理等使某些难于电镀的塑料能够电镀,从而扩展这类材料的应用范围。

(2) 真空镀金:真空镀金是在真空容器中把A1、Gr、Cu等低沸点金属气化,并使其在塑料表面凝结而形成均匀的金属导电膜。真空镀金可适用于各种塑料,镀层导电性好、沉积速度快,但是真空容器大小限制了塑料制品的大小,对平坦表面处理效果较好,对于复杂形状表面则成膜厚度的均匀性难于控制。为了提高镀层与塑料的粘附力,必须使塑料表面保持高度清洁,不受污染。通常预先将塑料表面进行预处理,去除杂质,使处理后的表面变得粗糙,以提高金属镀层的粘附性。预处

理方法大致有喷铁砂清洁处理、化学浸蚀和涂底漆3种。其中涂底漆法是一种比较好的预处理方法,它既不需要特殊的喷砂设备,生产速度也较快,并且也不会造成危害性较大的化学污染。对于聚烯烃类塑料在喷镀前需进行电晕处理,以提高表面氧化基团的含量和极性。

(3) 溅射镀金:溅射镀金是在真空容器中将氩离子用高能量冲击到金属上使金属气化,然后在塑料织物等的表面形成金属薄膜 。溅射镀金也能适用于各种塑料,与真空镀金法相比,其镀层金属与塑料的粘附力一般要更强一些,但是其设备费用高昂,也同样存在真空镀金法所存在的优缺点。

(4) 金属熔射:金属熔射法是将金属在电弧高温下瞬间熔融后立即用高压空气将熔融金属吹成雾状喷到塑料表面上。将金属Zn经电弧高温熔化后用高速气流将其以极细的颗粒状粉末吹到塑料表面,形成一层极薄的金属层,厚度约5 n,具有良好的导电性,体电阻率可达10 ·cm以下,屏蔽效果约为60~120dB。金属熔射法的缺点是镀Zn层与塑料之间的粘附力较差,镀层容易脱落,需要特殊的熔射装置。

(5) 贴金属箔:贴金属箔复合屏蔽材料是将金属箔或复合金属箔 迥等与塑料薄板、薄片或薄膜先用粘接剂粘合在一起,再用层压法压制成型,可制作软质和硬质的屏蔽材料。金属箔可以贴在表面,也可贴在两层塑料之间。其优点是方法简单易行、粘接强度高、不易部分脱落,而且导电性能良好,屏蔽效果可达0dB以上,但是对于复杂形状则施T操作非常困难。

3、填充复合型屏蔽材料:这类材料是采用导电填料与塑料等成型材料填充复合而成的。导电填料一般选用导电性能优良的纤维状、网状、树枝状或片状材料,常用的有金属纤维、碳纤维、镀金属纤维、超细碳黑、云母片、金属片、金属合金粉等;成型材料常用合成树脂类材料,如聚苯醚、聚碳脂酸、ABS、尼龙和热塑性聚酯等。填充复合型屏蔽材料具有一次加工成型,缩短加工工艺过程,便于批量生产的优势,是继表层导电型屏蔽材料之后推向市场的新型材料,也是当前的一个发展方向。影响该类材料屏蔽效果的因素比较复杂,导电填料和基体的性质、形态,导电填料在塑料基体中的填充量和分散程度以及复合工艺技术等均与屏蔽效果密切相关。

从20世纪80年代开始,该方法受得了广泛关注。国外美、英、日等国起步较早,发展较快,已开放了大量此类材料,我国则起步较晚。金属纤维具有优良的导电性,而且机械力学和导热性能良好,用金属纤维填充的复合材料具有较好的电磁屏蔽效果、机械力学性能和导热性能llOl。常用的金属纤维有黄铜纤维、铁纤维、不锈钢纤维等。围内外都有将金属纤维填充到不同树脂中制得导电复合材料的不少成功事例。金属纤维填充复合型屏蔽材料的缺点是在成型过程中易产生缠绕折断,金属纤维易被氧化腐蚀、密度大、价格贵等。碳纤维、碳化硅纤维等填充复合型屏蔽材料则具有密度小、比强度高、化学稳定性好、成型性好等优点,在电磁屏蔽复合材料的应用方面受到了重视。对用短碳纤维(SCF)和长碳纤维(LCF)与共聚物⋯ 31等制得的复合材料的屏蔽性能得到了较好研究,并且力学性能和屏蔽效果较同等条件下的碳黑填充复合材料优良。近年来,碳纤维织物与聚合物复合成为填充复合型电磁屏蔽材料研究的一个热点,这是因为普遍看好碳纤维织物具有良好的导电网络,使得在碳纤维填充量较小的情况下仍具有良好的电磁屏蔽性能。普通碳纤维用作电磁屏蔽复合材料的填料虽然得到了广泛应用,但其填充量高、屏蔽效果不是很好。近年来发展了碳纤维表面改性处理技术来解决上述问题。普通碳纤维可以借助特殊的工艺处理方法,通过改善碳纤维的电磁性能而使屏蔽性能得到进一步提高。这些方法主要包括碳纤维表面镀覆SiC、沉积超细石墨颗粒[141、涂敷聚苯胺(PANI) 、表面镀金属[16~2-等。如德围BASF公司研制了一种表面镀SiC的碳纤维,在频率500MHz时屏蔽效能可达48dB。表4为碳纤维的物理特性参数镀金属纤维填充材料是当前研究的一个热点,比用上述几种纤维表面处理技术得到的材料具有更好的导电性。可以用来镀金属的纤维除碳纤维外,还有玻璃纤维、木质纤维等[221。以前对镀金属纤维及其复合材料的研究开发主要以碳纤维为基材,高昂的成本使其在商品化的过程中受到制约,现在的镀铝玻璃纤维以其优越的性价比在工业化生产中得到广泛的应用。近年来国内外在镀铝玻璃纤维方面开展了大量的研究工作,取得大量研究成果。已经成功开发改性的塑料导电材料、抗静电材料、电磁屏蔽材料以及特种导电混纺织物等。

玻璃纤维与其他导电填料相比具有密度小、易成型、导电好、生产工艺简单、成本低、可大批量生产等优点,另外它和一般的玻璃纤维性状相同且与树脂的亲和性好、分散性好。镀铝玻璃纤维[一 J是一种新型复合材料,它是在玻璃纤维表面上镀覆一层薄薄的、致密的高导电金属—— 铝,在金属层上再进行表面处理,以提高其分散性及防止金属表面氧化。使玻璃由绝缘材料变为导电材料,由热的不良导体变为良导体。通过对玻璃纤维表面的金属化,使玻璃纤维在保留原有力学性能的基础上又具有了金属纤维良好的导电、导热等一系列新的性能。所以能使用以前的金属模具和成型设备进行挤压成型、注射成型,产品的外观非常好,可达到一般玻璃纤维增强的FRP、FRTP、ABS的表面效果,因而是一种性能非常优异的导电填料。镀铝玻璃纤维良好的传热性能,在模压成型的工艺中传热更快,能缩短周期,减少消除热点,减少成品的热应力,降低制品翘曲的几率。可以看出除具有优异的电磁屏蔽性能外,其还具有良好的力学特性,实现了结构功能一体化。

4、导电涂料类屏蔽材料

导电涂料是一种功能性涂料。根据其组成和导电机理,导电涂料可以分为本征型导电涂料和掺合型导电涂料两类。本征型导电涂料是以本征导电聚合物为成膜物质所制成的导电涂料,主要有聚乙炔、聚苯硫醚、聚吡咯、聚噻吩、聚苯胺等,但是由于这些导电聚合物难溶、难熔,加工困难,仅限于实验室研究,离实际应用尚有一定距离。目前的导电涂料主要是掺合型导电涂料,它一般以各种合成树脂为成膜剂,以具有良好导电性能的金属微粉或非金属微粒为导电填料,经混合分散后,制成可施工的涂料,喷涂或刷涂于塑料表面,在一定条件下固化成膜。导电涂料最大的优点是成本低、简单实用、适用面广。根据掺合的导电填料的不同,导电涂料主要包括银系、铜系、镍系和碳系导电涂料。银系导电涂料是开发较早的一类屏蔽材料,美军早在20世纪60年代就已将其作为电磁屏蔽材料。银系导电涂料的导电性最好,体电阻P 可达10-4~10。Q·m,涂料性能稳定,屏蔽效果可达65dB以上,但其成本太高,还存在银容易向表面迁移等问题,只适合于某些特殊的场合下使用。

铜系导电涂料 的导电性也很好,体电阻P 可达10 ·m,但是由于铜抗氧化能力差,因而导电稳定性不佳,限制了它的应用。最近,随着抗氧化处理技术的发展,铜系涂料的开发与应用得到了新的发展。目前主要采取以下两种处理技术来防止铜粉的氧化,一是用抗氧化剂对铜粉进行表面处理,抗氧化剂包括有机胺、有机硅、有机钛、有机磷等化合物,或者用抗氧化性能较好的金属包覆铜的表面,如金属Ag、A1、sn等;二是在制备铜系涂料的过程中加入还原剂或其它添加剂等,阻止铜的氧化,从而获得具有一定抗氧化性的导电涂料。镍系导电涂料幽的导电性也较好,其体电阻P 可达10_。~10一 ·m,屏蔽性能也很好。镍的氧化问题比铜轻得多,稳定性完全可以满足一般的应用要求,成本也比较适中,目前已得到了广泛的应用,在电磁屏蔽涂料中占有较大的比重,是欧美等国家电磁屏蔽用涂料的主流。对金属系涂料屏蔽材料研究的关键在于如何更好地解决铜粉和镍粉的抗氧化性能,以及涂料在储运过程中金属填料的沉降问题。该领域的一个潜在的重要趋势就是水性涂料的开发。碳系导电涂料相较于金属涂料的最大的优势在于耐候性好、密度小、成本低等。其不足在于导电性不是很好,体电阻率约在lfl·m,屏蔽效果不甚理想。碳系导电填料包括石墨、碳黑等,为了提高其导电性,碳素必须是高导电性、高结构性和超细化的。碳素系导电涂料研究工作的重点就是开发和利用高导电性和高结构性碳黑,以及在复合过程中如何在提高碳黑分散性的同时,保持其结构性等等。

5、其它屏蔽材料:除上述几类电磁屏蔽材料以外,其它一些屏蔽材料也在研究之中[2S--~],包括新机理的屏蔽材料也在探索之中。如发泡金属屏蔽材料翻,它是由金属骨架和连通的空洞组成的多子L材料,主要使用的发泡金属有金属镍、镍铜和铝等,其原理是电磁波在空洞中发生多次反射和吸收损耗,从而达到屏蔽的目的。还有纳米屏蔽材料,借助纳米材料特殊的表面效应和体积效应,与其它材料复合也可望获得新型的屏蔽材料。另外还有本征导电高分子材料,它依靠高分子材料本身良好的导电性达到电磁屏蔽的目的[251。它们的发展前景还有待进一步的观察。

双面胶带

定义

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双面胶带是以纸、布、薄膜、泡棉等为基材,再把胶粘剂均匀涂布在上述基材两侧表面上而制成的卷状胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(离型膜)三部分组成。根据基材的不同,有些基材在涂胶前需进行表面处理。由于基材及胶粘剂的选材广泛且能进行不同的组合,故双面胶带的种类比其他类型的胶带种类更多。双面胶带主要用途是把两个物件表面(接触面)粘贴在一起,根据实际要求分为临时固定及永久粘接。

结构

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胶带可以粘东西是因为它表面上涂有一层粘着剂的关系!最早的粘着剂来自动物和植物,在十九世纪,橡胶是粘着剂的主要成份;而现代则广泛应用各种聚合物。粘着剂可以粘住东西,是由于本身的分子和欲连接物品的分子间形成键结,这种键结可以把分子牢牢地黏合在一起。

分类

有基材:有基材双面胶是以棉纸、PET、PVC膜、无纺布、泡棉、亚克力泡棉、薄膜~ ~等等为基材,双面均匀涂布弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等,在上述基材上制成的卷状或片状的胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。

无基材:无基材双面胶是在离型纸(膜)材料上涂有(弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等)胶粘剂,制成的卷状或片状胶粘带,是由胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。

胶粘剂:分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。

双面胶带的种类和特点

双面胶带种类也很多:网格双面胶带、补强双面胶带、Rubber双面胶带、高温双面胶带、无纺布双面胶带、无残胶双面胶带、绵纸双面胶带、双面玻璃布胶带、PET双面胶带、泡棉双面胶带等,应用于各行各业的生产过程中。

双面胶带按胶性可分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。

双面胶带按用途分类为水性双面胶带,油性双面胶带,热熔胶双面胶带,绣花双面胶带,贴版双面胶带几种类别,水性双面胶的粘着力较弱,油性双面胶的粘着力强,热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。贴版胶带主要用于印刷版材粘贴定位。

1、PET基材双面胶:耐温性好、抗剪切性强,一般长期耐温100-125℃,短期耐温150-200℃,厚度一般为0.048-0.2MM,适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。

2、无纺布基材双面胶:黏性及加工性好,一般长期耐温70-80℃,短期耐温100-120℃,厚度一般为0.08-0.15MM,适合于铭板,塑胶之贴合,汽车,手机,电器,海绵,橡胶,标牌 ,纸品,玩具等行业,家电和电子仪器零件组装,显示屏镜片。

3、无基材双面胶:具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,短期可耐温204-230℃,一般长期耐温120-145℃,厚度一般为0.05-0.13MM,适合于铭板、面板、装饰件的粘接。

4、泡棉双面胶:指在发泡泡棉基材两面涂上强粘丙烯酸胶粘剂,然后一面覆上离型纸或离型膜而成的一种双面胶,如果两面都覆上离型纸或离型膜称之为夹心双面胶纸,做成夹心双面胶主要是为了方便双面胶冲型。泡棉双面胶具有粘着力强、保持力佳、防水性能好、耐温性强、防紫外线能力强的特性。发泡泡棉基材分为:EVA泡棉、PE泡棉、PU泡棉、压克力泡棉及高发泡。胶系分为:油胶、热溶胶、橡胶及压克力胶。

5、热熔胶膜:具有良好的一致性、均匀的粘接厚度,不含溶剂,易加工,对很多物体有良好的粘接性,厚度为0.1MM,颜色为半透明/琥珀色,热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接,在不平整物体表面粘接也可获得好的效果,建议初始粘接条件为:温度132-138℃,粘接时间1-2秒,压力为10-20磅/平方寸。

导电双面胶带及应用

定义

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导电双面胶带应用の介绍

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    Python轴承故障诊断—基于<b class='flag-5'>EMD</b>-CNN的故障分类

    EMS输出电路设计

    医用产品里的EMS和DDS是如何实现的?养生行业的微电怎样做体验更加的舒服,电路设计
    发表于 11-27 20:03

    储能变流器EMC测试经验分享

    EMC电磁兼容测试主要包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗扰度),经过几次在不同实验室和现场测试经验,一般大功率储能变流器EMS基本没有问题。
    的头像 发表于 10-20 10:55 1983次阅读
    储能变流器<b class='flag-5'>EMC</b>测试经验分享

    STM8的EMS复位是什么引起的?

    什么情况下会导致EMS复位
    发表于 10-11 06:17

    电风扇做EMC测试的哪些项目?

    )和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质 量重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。EMC测试目的是检测电器产品所产生的电磁辐射 对人体、公共电网以及其他正常工作之电器产品
    发表于 09-25 09:05

    国产替代进口 OCA 光学透明双面胶带

    关键词:高分子材料,双面胶带,胶粘剂(胶水,黏结剂、粘接剂),OCA全球智能手机、可穿戴智能产品及触摸屏的爆发式增长,给OCA光学胶产品带来充足的订单和发展空间。OCA光学胶是光学亚克力胶做成无基材
    的头像 发表于 09-12 08:12 762次阅读
    国产替代进口 OCA 光学透明<b class='flag-5'>双面胶带</b>

    到底怎么区分EMI、EMSEMC

    电子产品的电磁辐射问题越来越受到关注,相信大多数都对于EMC(电磁兼容性)这个名词也不陌生,因为要获得我国的3C认证就必须通过专业机构的EMC测试。但是,在各种媒体报道和产品宣传当中,与之类
    的头像 发表于 09-04 16:38 573次阅读
    到底怎么区分EMI、<b class='flag-5'>EMS</b>、<b class='flag-5'>EMC</b>

    EMI、EMSEMC究竟有什么异同

    电子产品的电磁辐射问题越来越受到关注,相信大多数都对于EMC(电磁兼容性)这个名词也不陌生,因为要获得我国的3C认证就必须通过专业机构的EMC测试。但是,在各种媒体报道和产品宣传当中,与之类
    的头像 发表于 09-04 15:21 436次阅读

    常见的EMC问题和解决方法

    EMC(电磁兼容)包括EMS(电磁敏感度)和EMI(电磁干扰)两部分,通常我们所说的解决EMC问题,其实就是解决电子设备对外辐射干扰,或者如何防止设备、电子元件被外界电磁波干扰的问题。
    的头像 发表于 08-19 11:16 1407次阅读

    耐高温280C耐酸碱PI基材临时保护双面胶带(厚度粘接力可定制)

    关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
    的头像 发表于 06-27 10:02 1155次阅读
    耐高温280C耐酸碱PI基材临时保护<b class='flag-5'>双面胶带</b>(厚度粘接力可定制)

    EMI/EMS/EMC究竟有什么区别?

    EMS(电磁抗扰能力):也称为抗干扰能力,指电子设备或系统在存在电磁干扰的环境中正常工作的能力。EMS衡量了设备或系统对外部电磁干扰的抵抗能力,较高的EMS意味着设备具有更好的抗干扰性能。
    发表于 06-20 16:43 2875次阅读

    如何解决线束胶带起翘的问题?

    胶带翘起其实与线束胶带本身解卷力的大小,并无实际的关系,只能说,线束胶带解卷力的大小,能够从某方面看出来这款胶带,生产品质的一个持续的管控。
    发表于 06-02 12:49 446次阅读
    如何解决线束<b class='flag-5'>胶带</b>起翘的问题?

    EMC的三个重要规律

    规律一、EMC费效比关系规律 EMC问题越早考虑、 越早解决, 费用越小, 效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMD设计, 比等到产品EMC 测试不合格才进行改进, 费用可以大大节省,
    的头像 发表于 05-06 15:08 322次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>的三个重要规律