Jūsų klausimas atitinka patį elektromagnetinio suderinamumo (EMC) dizaino kertinį akmenį! Puikiai suprantu tą skubos jausmą-norą rasti patikimą „skydą“ susidūrus su sudėtinga trukdžių aplinka; iš tiesų, pasirinkus tinkamas medžiagas, dažnai galima pasiekti dvigubai geresnių rezultatų su puse pastangų.
Įprastos elektromagnetinės ekranavimo medžiagos visų pirma apima metalus (pvz., varį, aliuminį ir plieną), užpildytus kompozitus (pvz., laidžią kaučiuką ir laidžias medžiagas), paviršiaus dangas (pvz., laidžius dažus ir metalizuotą plėvelę) ir bangas sugeriančias medžiagas (pvz., feritus ir anglies{1}}kompozitus). Tarp jų, norint pasiekti veiksmingą ekranavimą, svarbiausia yra apgalvotai parinkti medžiagas, turinčias didelį laidumą arba didelį magnetinį laidumą,-pagal specifinius trukdžių dažnius ir taikymo scenarijus-, tuo pačiu užtikrinant, kad ekranavimo gaubtas būtų tinkamai įžemintas ir išlaikomas struktūrinis tęstinumas.
I. Metalinės medžiagos: tradicinės pagrindinės dalys-Stabilus ir patikimas veikimas
1. Varis
Charakteristikos: Puikus elektros laidumas; išskirtinis ekranavimo efektyvumas nuo aukšto{0}}dažnio elektromagnetinių laukų.
Taikymas: dažniausiai naudojamas tiksliųjų instrumentų apmušimui, kabelių ekranavimo sluoksniams ir PCB įžeminimo plokštėms.
Pastaba: didelė kaina; linkę į oksidaciją, todėl reikia antioksidacinio apdorojimo.
2. Aliuminis
Charakteristikos: lengvas, geras elektros laidumas ir didelis sąnaudų{0}}efektyvumas; tinka dideliems- plotams.
Taikymas: elektroninių įrenginių korpusai, įrangos važiuoklės ekranavimo dangčiai ir duomenų centro serverių spintos.
Privalumai: ekranavimo efektyvumas nuo aukšto{0}}dažnio elektrinių laukų gali siekti 60–80 dB (30 MHz–1 GHz).
3. Plienas / cinkuoto plieno lakštas
Charakteristikos: turi tam tikrą elektros laidumo laipsnį ir didelį magnetinį laidumą; labai efektyviai apsaugo žemo dažnio{0}}magnetinius laukus.
Taikymas: pramoninės valdymo spintos, architektūrinė elektromagnetinė apsauga ir didelio masto{0}} maitinimo įrangos ekranavimas.
Pagalbiniai duomenys: 0,5 mm storio plieno lakštas gali susilpninti žemo dažnio magnetinius laukus daugiau nei 40 dB esant 100 kHz.
4. Permalloy (geležies -nikelio lydinys)
Charakteristikos: Itin didelis magnetinis pralaidumas; tinka itin{0}}žemo dažnio-magnetiniams laukams ekranuoti (<10 kHz).
Taikymas: medicininė MRT įranga, didelio{0}}tikslumo jutikliai ir tyrimų-magnetinio ekranavimo patalpos.
Apribojimai: didelė kaina ir didelis mechaninis trapumas; reikia vengti deformacijos.
II. Užpildytos kompozicinės medžiagos: lankstus pritaikymas-Akyla tendencija
1. Laidus guma / Laidus silikonas
Struktūra: silikoninė matrica, užpildyta laidžiomis dalelėmis, pvz., sidabru, nikeliu arba sidabru{0}}dengtu variu.
Našumas: ekranavimo efektyvumas gali siekti 90–120 dB (20 MHz–20 GHz); taip pat atlieka sandarinimo ir atsparumo drėgmei-funkcijas.
Taikymas: ryšių įrangos sąsajų tarpikliai ir karinės elektronikos EMI ekranavimo sandarikliai.
2. Laidus audinys
Pagrindas: poliesterio pluoštas arba nailonas, paviršius{0}}padengtas nikeliu, variu arba sidabru
Savybės: Puikus lankstumas; gali būti siuvami ant lenktų paviršių arba priklijuojami prie jų
Taikymas: vidinis ekranas mobiliesiems telefonams, nešiojamiems prietaisams, specializuotiems ekranavimo drabužiams
Dažnio aprėptis: 100 kHz–3 GHz; tipinis ekranavimo efektyvumas Didesnis arba lygus 70 dB
3. Elektromagnetines bangas sugeriančios medžiagos
Tipai: ferito lakštai, silicio karbido putos, MXene kompozitai
Principas: paverčia elektromagnetinę energiją į šiluminę energiją dėl magnetinės histerezės ir dielektrinių nuostolių
Privalumai: sumažina antrinius atspindžius ir pagerina bendrą sistemos EMC veikimą
Atvejo tyrimas: ferito plytelių naudojimas aplink bazinės stoties antenas, kad sugertų išsklaidytą spinduliuotę
III. Paviršiaus dangos ir dažai: lengvas modifikavimas, tinka sudėtingoms konstrukcijoms
1. Laidžiosios dangos (laidūs dažai)
Sudėtis: dervos{0}}dažai, kurių sudėtyje yra sidabro, vario, nikelio arba anglies{1}}pagrindų užpildų
Naudojimo būdas: Purškiamas arba tepamas ant plastikinių gaubtų vidinių sienelių
Našumas: paviršiaus savitoji varža gali būti net 0,015 Ω/kv. ekranavimo efektyvumas siekia 60–80 dB 30 MHz–1 GHz diapazone
Tinkamumas: ne{0}}metalinių korpusų (pvz., ABS, PVC) modifikavimas EMI
2. Metalizuotos plėvelės / folijos
Formos: aliuminio folijos juosta, varinė folija, metalizuota poliesterio plėvelė
Tikslas: greitas lokalizuoto ekranavimo sukūrimas, pvz., tam tikrų sričių izoliavimas ant PCB arba kabelių apvyniojimas
Technika: naudokite kartu su laidžiomis tarpinėmis arba juostelėmis, kad būtų užtikrintas elektros tęstinumas tarp siūlių
IV. Kitos funkcinės ekranavimo medžiagos
1. Putoti metalai ir nanokompozitai
Tipiški pavyzdžiai: putotas nikelis; anglies nanovamzdeliais/grafenu{0}}sustiprinti kompozitai
Privalumai: lengvas; didelis specifinis paviršiaus plotas; kai kurios medžiagos pasiekia iki 120 dB ekranavimo efektyvumą 0,05–20 GHz dažnių juostoje
Pasienio tyrimai: S-rGO/LM kompozicinė medžiaga, kurią sukūrė profesoriaus Hengo Lipingo komanda Beihango universitete, galinti apsaugoti 99 % elektromagnetinių bangų, kurių storis tik 33 mikrometrai.
2. Skaidrios elektromagnetinės ekranavimo medžiagos
Technologijos: ITO (indžio alavo oksido) plėvelės; skaidrios laidžios plėvelės su metalinėmis tinklinėmis konstrukcijomis
Taikymas: jutikliniai ekranai; medicinos vitrinos; karinio stebėjimo langai
Našumo balansas: pasiekiamas 30–50 dB ekranavimo efektyvumas, išlaikant daugiau nei 80 % šviesos pralaidumą

