0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 吸波材料

吸波材料

+关注0人关注

文章:70 浏览:11199 帖子:23

吸波材料技术

软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议

软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议

做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料...

2026-09-07 标签:emc吸波材料 122 0

吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说

吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说

做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往...

2026-09-03 标签:材料emc吸波材料 129 0

毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相

毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相

搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其...

2026-09-01 标签:材料毫米波吸波材料 177 0

低频声波噪声总压不住——吸波材料怎么兼顾薄、轻、稳?

低频声波噪声总压不住——吸波材料怎么兼顾薄、轻、稳?

说起来,低频噪声这事挺邪门。100Hz到1kHz这段,恰恰是设备轰鸣、管道嗡嗡、舱体共振最集中的频段,可传统吸声棉受"质量定律"制约...

2026-08-18 标签:材料声波吸波材料 119 0

电波暗室空间受限?蓝色吸波材料为何比黑色更短——L频段实测

电波暗室空间受限?蓝色吸波材料为何比黑色更短——L频段实测

做微波暗室、天线测试架或者机柜腔体设计的工程师大概都纠结过这件事:同样要吃掉L频段(1–2GHz)那波长动辄十几厘米甚至三十厘米的电磁波,黑色尖锥往往得...

2026-08-11 标签:测试工业电波 116 0

车载雷达腔体总在宽温振动下失稳?UD吸波材料这样兜底

车载雷达腔体总在宽温振动下失稳?UD吸波材料这样兜底

说实话,这两年吸波材料的询单口径变了——客户不再只盯着datasheet上那个"-20dB@8-12GHz"的标称值,而是追着问:8...

2026-08-04 标签:车载车载雷达吸波材料 136 0

烧结铁氧体吸波材料——如何兼顾宽频吸收与工程落地?

烧结铁氧体吸波材料——如何兼顾宽频吸收与工程落地?

搞电磁兼容设计的工程师最近几年普遍有一个感受:设备越做越小、频率越推越高,传统的金属屏蔽罩在很多场景下已经不够用了。特别是在5G基站功放、新能源汽车电控...

2026-08-01 标签:吸波材料5G 200 0

钴复合吸波材料——如何兼顾强吸收与宽频带?

钴复合吸波材料——如何兼顾强吸收与宽频带?

搞电磁兼容的工程师最近几年反复在问一个问题:钴复合吸波材料到底能不能在保证强吸收的同时把频带铺开?从这几年的研究进展看,答案是肯定的,但前提是配方、形貌...

2026-07-24 标签:电磁兼容吸波材料 192 0

吸波材料涂覆怎么选——8-18GHz与-10dB背后的工程逻辑

吸波材料涂覆怎么选——8-18GHz与-10dB背后的工程逻辑

一、先看技术指标,别只盯着"dB数"下单做吸波涂覆方案,反射损耗(RL)当然是核心,但单看一个数字容易踩坑。行业里常规吸波涂料的使用...

2026-07-23 标签:电磁波吸波材料 191 0

吸波材料损耗角怎么看?——从tanδ指标到5G/车载雷达选型逻辑

吸波材料损耗角怎么看?——从tanδ指标到5G/车载雷达选型逻辑

不少研发工程师第一次拿到吸波材料规格书,盯着"损耗角正切tanδ"那栏会愣一下——这数到底是越大越好还是越小越好?再加上旁边还并列着...

2026-07-11 标签:车载雷达吸波材料5G 380 0

查看更多>>

吸波材料资讯

新能源汽车雷达干扰频发——纳吸波材料如何实现宽温域稳定防护?

新能源汽车雷达干扰频发——纳吸波材料如何实现宽温域稳定防护?

随着智能驾驶和5G通信的快速普及,车载毫米波雷达、激光雷达以及各类传感器面临的电磁兼容挑战日益严峻。特别是在北方严寒、南方湿热、以及发动机舱内高温振动等...

2026-05-28 标签:新能源汽车雷达吸波材料 591 0

微波暗室测试精度不足?尖劈形吸波材料解决方案探析

微波暗室测试精度不足?尖劈形吸波材料解决方案探析

在电磁兼容测试、天线校准、雷达研发等高端技术领域,创造一个纯净无反射的电磁环境是确保测试数据准确性的基石。然而,传统吸波材料往往面临频带窄、反射率高、环...

2026-05-12 标签:测试吸波材料 791 0

车载雷达电磁干扰难题与铁磁吸波材料稳定方案

车载雷达电磁干扰难题与铁磁吸波材料稳定方案

在智能驾驶与新能源汽车快速普及的今天,车载毫米波雷达、激光雷达以及各类通信模块密集排布,导致舱内电磁环境异常复杂。金属腔体引发的谐振、杂波反射,常常造成...

2026-04-30 标签:电磁干扰车载雷达吸波材料 725 0

门禁系统金属干扰难题的解决之道:吸波材料技术解析与市场展望

门禁系统金属干扰难题的解决之道:吸波材料技术解析与市场展望

在智能门禁系统日益普及的今天,无论是写字楼、酒店、数据中心还是工业厂区,金属结构门体带来的射频信号干扰问题已成为影响用户体验和系统稳定性的常见痛点。当门...

2026-04-29 标签:门禁系统吸波材料 690 0

5G基站天线互扰难题的低频吸波材料解决方案

5G基站天线互扰难题的低频吸波材料解决方案

随着5G网络的大规模部署和智能设备的激增,电磁环境变得前所未有的复杂。尤其是在通信基站、新能源汽车电子舱等场景中,低频段(通常指1-6GHz)的电磁干扰...

2026-04-28 标签:天线吸波材料5G 775 0

通信设备内部低频信号串扰的吸波屏蔽方案

通信设备内部低频信号串扰的吸波屏蔽方案

在现代电子通信设备,尤其是基站和服务器中,密集的电路布局使得低频段(如MHz频段)的电磁干扰成为一个棘手问题。这类干扰往往表现为设备内部不同模块间的信号...

2026-04-23 标签:通信设备吸波材料低频信号 626 0

搞定设备电磁干扰,从读懂吸波材料的关键参数开始

搞定设备电磁干扰,从读懂吸波材料的关键参数开始

您是否遇到过这类情况:精密仪器读数偶尔漂移,通信设备信号时好时坏,或者整机测试总在电磁兼容(EMC)环节卡壳?这些恼人的问题背后,往往是电磁干扰在作祟。...

2026-04-22 标签:emc电磁干扰吸波材料 722 0

角锥吸波材料:核心技术、应用场景与产业发展解析

角锥吸波材料:核心技术、应用场景与产业发展解析

在5G/6G通信、新能源汽车电子以及航空航天技术飞速发展的当下,电磁环境日益复杂。如何有效抑制电磁反射、消除设备干扰,成为了众多高端制造领域必须跨越的技...

2026-04-20 标签:电磁材料吸波材料 646 0

橡胶毫米波吸波材料:技术特性、市场应用与未来趋势分析

橡胶毫米波吸波材料:技术特性、市场应用与未来趋势分析

在电子设备高频化、小型化、集成化的发展趋势下,电磁兼容性问题日益凸显。传统刚性吸波材料难以适应复杂结构和装配需求,而橡胶毫米波吸波材料作为一种兼具弹性、...

2026-04-09 标签:电子设备毫米波吸波材料 836 0

液态金属吸波材料:柔性宽频电磁防护的新选择

液态金属吸波材料:柔性宽频电磁防护的新选择

在5G通信、航空航天和智能装备快速发展的今天,电磁干扰已成为影响设备可靠性与性能的关键因素。传统吸波材料往往面临频带窄、厚度大、柔韧性不足等挑战,而液态...

2026-04-09 标签:电磁吸波材料 811 0

查看更多>>

吸波材料数据手册

相关标签

相关话题

换一批
  • 电子发烧友网
    电子发烧友网
    +关注
    电子发烧友网于2006年10月成立, 是一个以电子技术知识为核心,以工程师为主导的平台。致立于为中国电子工程师的电子产品设计等做出最大贡献,促进中国电子科技的稳步发展。
  • 无人驾驶
    无人驾驶
    +关注
    提供全球最前沿无人驾驶科技趋势,中国无人驾驶开发者社区
  • 1024
    1024
    +关注
  • 京瓷
    京瓷
    +关注
    京瓷株式会社成立于1959年4月1日。川村诚为现任代表取缔役社长。资本金为1,157亿332万日元。截至2006年3月31日为止的年度销售额达到1,181,489百万日元,集团公司包括关联公司在内共计183家,员工61,468名。
  • emmc
    emmc
    +关注
    eMMC (Embedded Multi Media Card)是MMC协会订立、主要针对手机或平板电脑等产品的内嵌式存储器标准规格。
  • 过压保护电路
    过压保护电路
    +关注
  • 6G
    6G
    +关注
    6G网络将是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界。6G,即第六代移动通信标准,也被称为第六代移动通信技术。主要促进的就是物联网的发展 。截至2019年11月,6G仍在开发阶段。6G的传输能力可能比5G提升100倍,网络延迟也可能从毫秒降到微秒级。
  • 华强pcb线路板打样
    华强pcb线路板打样
    +关注
  • COB
    COB
    +关注
  • wifi6
    wifi6
    +关注
    WiFi6主要使用了OFDMA、MU-MIMO等技术,MU-MIMO(多用户多入多出)技术允许路由器同时与多个设备通信,而不是依次进行通信。MU-MIMO允许路由器一次与四个设备通信,WiFi6将允许与多达8个设备通信。WiFi6还利用其他技术,如OFDMA(正交频分多址)和发射波束成形,两者的作用分别提高效率和网络容量。WiFi6最高速率可达9.6Gbps。
  • 高频电容
    高频电容
    +关注
  • 汽车
    汽车
    +关注
  • dcdc转换器
    dcdc转换器
    +关注
    DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。
  • HarmonyOS
    HarmonyOS
    +关注
    HarmonyOS最新信息分享,我们将为大家带来HarmonyOS是什么意思的深度解读,HarmonyOS官网地址、HarmonyOS开源相关技术解读与设计应用案例,HarmonyOS系统官网信息,华为harmonyOS最新资讯动态分析等。
  • Zynq-7000
    Zynq-7000
    +关注
      赛灵思公司(Xilinx)推出的行业第一个可扩展处理平台Zynq系列。旨在为视频监视、汽车驾驶员辅助以及工厂自动化等高端嵌入式应用提供所需的处理与计算性能水平。
  • VDD
    VDD
    +关注
     Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单极器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。建议选用芯片时一定要看清电气参数
  • 检测电路图
    检测电路图
    +关注
  • CD4069
    CD4069
    +关注
  • 特斯拉线圈
    特斯拉线圈
    +关注
    特斯拉线圈又叫泰斯拉线圈,因为这是从“Tesla”这个英文名直接音译过来的。这是一种分布参数高频串联谐振变压器,可以获得上百万伏的高频电压。
  • 过流保护电路
    过流保护电路
    +关注
    电路过电流过电压保护是为防止主回路短路或直流牵引电动机发生环火造成主回路电流过大而损坏同步牵引发电机、主整流柜等电气设备,机车在牵引、电阻制动或自负载工况下,对主电路的过电流和过电压均进行保护。
  • AIoT
    AIoT
    +关注
    AIoT(人工智能物联网)=AI(人工智能)+IoT(物联网)。 AIoT融合AI技术和IoT技术,通过物联网产生、收集海量的数据存储于云端、边缘端,再通过大数据分析,以及更高形式的人工智能,实现万物数据化、万物智联化,物联网技术与人工智能追求的是一个智能化生态体系,除了技术上需要不断革新,技术的落地与应用更是现阶段物联网与人工智能领域亟待突破的核心问题。
  • 过零检测电路
    过零检测电路
    +关注
    过零检测指的是在交流系统中,当波形从正半周向负半周转换时,经过零位时,系统作出的检测。可作开关电路或者频率检测。漏电开关的漏电检测是检测零序电流。
  • VHF
    VHF
    +关注
  • 逆变器电路图
    逆变器电路图
    +关注
  • 慕尼黑上海电子展
    慕尼黑上海电子展
    +关注
  • 测试电路
    测试电路
    +关注
  • 功放板
    功放板
    +关注
  • 紫光同创
    紫光同创
    +关注
    深圳市紫光同创电子有限公司,紧跟国际设计技术前沿,立足国内市场需求,进行半导体芯片及EDA设计工具的开发。公司主要产品为高性能可重构系统芯片,产品主要应用于各类通信设备、终端设备、工业控制设备。
  • ELMOS
    ELMOS
    +关注
  • 科创板
    科创板
    +关注
    拟订科创板股票上市审核规则、科创板上市公司并购重组审核规则、上市委员会及科技创新咨询委员会相关规则;负责科创板股票发行上市审核和科创板上市公司并购重组审核工作,拟订审核标准、审核程序等;对发行人、科创板上市公司及中介机构进行自律监管等。

关注此标签的用户(0人)

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题

电机控制 DSP 氮化镓 功率放大器 ChatGPT 自动驾驶 TI 瑞萨电子
BLDC PLC 碳化硅 二极管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
无刷电机 FOC IGBT 逆变器 文心一言 5G 英飞凌 罗姆
直流电机 PID MOSFET 传感器 人工智能 物联网 NXP 赛灵思
步进电机 SPWM 充电桩 IPM 机器视觉 无人机 三菱电机 ST
伺服电机 SVPWM 光伏发电 UPS AR 智能电网 国民技术 Microchip
瑞萨 沁恒股份 全志 国民技术 瑞芯微 兆易创新 芯海科技 Altium
德州仪器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 纳芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 扬兴科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微电子 安费诺工业 ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 乐鑫 Realtek ERNI电子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飞凌
Nexperia Lattice KEMET 顺络电子 霍尼韦尔 pulse ISSI NXP
Xilinx 广濑电机 金升阳 君耀电子 聚洵 Liteon 新洁能 Maxim
MPS 亿光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 风华高科 WINBOND 长晶科技 晶导微电子 上海贝岭 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 运算放大器 差动放大器 电流感应放大器 比较器 仪表放大器 可变增益放大器 隔离放大器
时钟 时钟振荡器 时钟发生器 时钟缓冲器 定时器 寄存器 实时时钟 PWM 调制器
视频放大器 功率放大器 频率转换器 扬声器放大器 音频转换器 音频开关 音频接口 音频编解码器
模数转换器 数模转换器 数字电位器 触摸屏控制器 AFE ADC DAC 电源管理
线性稳压器 LDO 开关稳压器 DC/DC 降压转换器 电源模块 MOSFET IGBT
振荡器 谐振器 滤波器 电容器 电感器 电阻器 二极管 晶体管
变送器 传感器 解析器 编码器 陀螺仪 加速计 温度传感器 压力传感器
电机驱动器 步进驱动器 TWS BLDC 无刷直流驱动器 湿度传感器 光学传感器 图像传感器
数字隔离器 ESD 保护 收发器 桥接器 多路复用器 氮化镓 PFC 数字电源
开关电源 步进电机 无线充电 LabVIEW EMC PLC OLED 单片机
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 蓝牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太网 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
语音识别 万用表 CPLD 耦合 电路仿真 电容滤波 保护电路 看门狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 阈值电压 UART 机器学习 TensorFlow
Arduino BeagleBone 树莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 华秋DFM Keil MATLAB MPLAB Quartus
C++ Java Python JavaScript node.js RISC-V verilog Tensorflow
Android iOS linux RTOS FreeRTOS LiteOS RT-THread uCOS
DuerOS Brillo Windows11 HarmonyOS
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程 郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程
张飞实战电子视频教程 朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程
李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程 华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程
赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程 杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程
唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程 张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程
正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程 韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程
张先凤老师:C语言基础视频教程 许孝刚老师:Modbus通讯视频教程
王振涛老师:NB-IoT开发视频教程 Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程
C语言视频教程 RK3566芯片资料合集
朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程 开源硬件专题