loading


Blindage EMI

EMI Joints Des performances concrètes, pas seulement théoriques.

La plupart des EMI joints L'échec n'est pas dû à un mauvais départ. blindage efficacité — mais parce qu'ils perdent le contact pression , corroder les pistes en cuivre ou dégager des gaz sur les optiques après thermique vélo.
Chez Konlida, nous conception application -EMI spécifique joints en utilisant un portefeuille complet de base matériels conducteur mousse , tissu ultra-mince, film PI et hybride composites —pour assurer la stabilité performance tout au long du cycle de vie du produit , validé pour le secteur automobile, médical et centre de données normes .


Qu'est-ce qu'un EMI ? Joint d'étanchéité ?

Un EMI joint est un solide compressible composant installé au niveau des coutures, des joints ou des ouvertures dans électronique pièces jointes à :
  • Assurer la continuité électrique à travers les espaces
  • Émissions rayonnées bloquées (RE) et susceptibilité (RS)
  • Rencontrez EMC exigences (par exemple, FCC, CISPR 25, IEC 60601)
Sans efficacité joints , même un pleinement blindé Le châssis peut laisser fuir plus de 60 dB d'énergie RF.

Notre EMI Joint d'étanchéité Portefeuille — Conçu à partir de Cœur Matériaux en haut

Nous ne nous contentons pas d'assembler joints —nous concevons le matériels qui définissent leur performance .
Type de joint Système de matériaux de base Applications clés Éléments de différenciation
Joints en mousse conductrice Revêtement PU à cellules ouvertes + Ni/Cu ou Ag Électronique grand public, contrôleurs industriels Déformation rémanente ultra-faible (<10%), enroulement continu sur l'axe Y
Joints en tissu sur mousse (FOF) Tissu conducteur noir de 0,016 mm + âme en mousse Cadres d'écran pour smartphones/iPad, boîtiers de capteurs pour véhicules électriques Finition noire esthétique, Rs < 0,1 Ω, non corrosif
Joints en élastomère conducteur Silicone + particules métalliques (Ag-Al, Ni-C) calculateurs automobiles, imagerie médicale Stable jusqu'à 150 °C, étanchéité IP67, conforme à la norme Telcordia GR-468
Joints hybrides thermiques et EMI Maille graphite-cuivre + couche d'interface souple Supports pour GPU de serveur d'IA, onduleurs 800 V Blindage EMI simultané + dissipation thermique (>450 W/m·K)
Alternatives au coffrage en place (FIP) Film PI conducteur découpé au laser avec adhésif Modules de caméra, blindages RF Remplace les systèmes de distribution salissants ; résiste au refusion à 260 °C
Familles de joints de blindage EMI
Mousse conductrice
La mousse conductrice est une mousse de polyéthylène téréphtalate basse densité (PET) et de polyuréthane
Joints élastomères conducteurs
Les élastomères conducteurs sont des silicones durcis remplis de particules qui assurent un blindage EMI fiable et une étanchéité environnementale avec une faible résistance de contact.
Tissu conducteur
Ce tissu intègre des fibres ou des revêtements métalliques pour créer un bouclier flexible, drapable et découpable contre les interférences électromagnétiques (EMI).
Ruban adhésif conducteur
Le ruban conducteur d'électricité est disponible en cuivre, en cuivre étamé ou en aluminium, un adhésif conducteur d'électricité est appliqué sur la feuille.
Feuille métallique conductrice
Généralement fabriquée en cuivre ou en aluminium, cette feuille offre un blindage et une mise à la terre très fiables grâce à sa flexibilité et sa facilité de laminage.
Film PI conducteur électrique
Ce film combine la stabilité thermique supérieure du polyimide avec la conductivité électrique, créant une solution fine, flexible et durable pour l'électronique avancée.
Boîtiers de blindage EMI PCB
Les boîtiers de blindage EMI sont des boîtiers métalliques rigides soudés sur des circuits imprimés pour isoler et protéger les composants sensibles des interférences électromagnétiques.
Doigts de cuivre au béryllium
Les doigts à ressort et les joints de contact en cuivre au béryllium (BeCu) sont fabriqués en poinçonnant ou en gravant une fine bande de BeCu qui est pressée et formée dans la forme finale requise, puis traitée thermiquement pour lui donner une « mémoire ».
Matériaux absorbant les interférences électromagnétiques
Les matériaux absorbant les interférences électromagnétiques suppriment les interférences en absorbant et en dissipant les ondes électromagnétiques sous forme de chaleur.
pas de données

Critique Conception Paramètres — Au-delà de « >80 dB »

Lors du choix d'un paiement échelonné joints Les ingénieurs doivent prendre en compte :

Objectif : moins de 20 mΩ à la compression recommandée (généralement 30 à 50 %).
Nous fournissons des courbes force-déformation pour chaque profil de joint.
Aluminium : Utiliser des joints plus souples (en mousse) pour éviter la corrosion galvanique. Acier : Peut être utilisé avec des élastomères plus durs. Contacts plaqués or : Utiliser impérativement des matériaux non corrosifs (vérification effectuée par test au miroir de cuivre).
pas de données

Stabilité environnementale

Stresser Risque Notre solution
Cycles thermiques (–40°C ↔ 150°C) Ensemble de compression → perte de SE Élastomères de silicone présentant une déformation rémanente inférieure à 15 % après 1 000 h
Humidité/Brouillard salin Corrosion de la surface de contact Formulations sans soufre ; conformes à la norme ASTM B117
Vibration Joint de déplacement de la garniture : Le déplacement du joint est assuré par un joint de déplacement. ... Options adhésives ou fixation mécanique

Performance Validation — Par Industrie Normes

Exigence Méthode d'essai Nos capacités
Efficacité de protectionASTM D4935 60–100 dB (30 MHz – 10 GHz)
DégazageASTM E595 TML < 0,1 % (critique pour l'optique)
corrosivité Telcordia GR-468 Réussi (sans soufre ni chlore)
vieillissement thermiqueISO 188 / IEC 60068-2-2 Stabilité de l'énergie spécifique après 1 000 h à 150 °C
BiocompatibilitéISO 10993 Disponible pour les joints de qualité médicale

Conformité par Application

Automobile : homologué AEC-Q200 ; conforme à la norme CISPR 25 classe 5
Médical : options biocompatibles ISO 10993 ; conforme à la norme IEC 60601-1-2
Centre de données : Faible dégazage (ASTM E595), non corrosif (Telcordia GR-468)
Usage industriel : RoHS, REACH, UL 94 V-0 (pour les élastomères)
pas de données
Voici les dernières actualités concernant notre entreprise et notre secteur. Lisez ces articles pour en savoir plus sur nos produits.
Tous les appareils électroniques actifs peuvent émettre des rayonnements électromagnétiques. Les produits de blindage EMI protègent les composants et systèmes électroniques critiques contre les interférences électromagnétiques.
Les joints de blindage EMI sont appliqués aux coutures d'un boîtier pour établir un chemin conducteur à faible résistance afin de bloquer les émissions rayonnées à l'intérieur et à l'extérieur du boîtier.
pas de données
Pourquoi la technologie moderne nécessite-t-elle des solutions de blindage électromagnétique ?
Voici les dernières actualités concernant notre entreprise et notre secteur. Lisez ces articles pour en savoir plus sur nos produits. Voici les dernières actualités concernant notre entreprise et notre secteur. Lisez ces articles pour en savoir plus sur nos produits.
Pourquoi choisir Konlida pour des solutions de blindage électromagnétique sur mesure ?
Voici les dernières actualités concernant notre entreprise et notre secteur. Lisez ces articles pour en savoir plus sur nos produits. Voici les dernières actualités concernant notre entreprise et notre secteur. Lisez ces articles pour en savoir plus sur nos produits.
pas de données
Voici les dernières nouvelles concernant notre entreprise et notre secteur d'activité. Consultez ces articles pour en savoir plus sur nos produits.
Tous les appareils électroniques actifs sont susceptibles d'émettre des rayonnements électromagnétiques. Les produits de blindage EMI protègent les composants et systèmes électroniques critiques contre les interférences électromagnétiques.
Des joints de blindage EMI sont appliqués aux coutures d'un boîtier afin d'établir un chemin conducteur à faible résistance pour bloquer les émissions rayonnées à l'intérieur et à l'extérieur du boîtier.
pas de données
Pourquoi les technologies modernes nécessitent-elles des solutions de blindage électromagnétique ?
Voici les dernières actualités concernant notre entreprise et notre secteur d'activité. Consultez ces articles pour en savoir plus sur nos produits.
Pourquoi choisir Konlida pour des solutions de blindage électromagnétique sur mesure ?
Voici les dernières actualités concernant notre entreprise et notre secteur d'activité. Consultez ces articles pour en savoir plus sur nos produits.
pas de données
Contactez-nous
Contactez-nous

FAQ

1
Comment fonctionne le blindage EMI ?
Un blindage fonctionne selon trois mécanismes principaux : Réflexion : La surface conductrice réfléchit les ondes électromagnétiques incidentes, à la manière d’un miroir. Absorption : L’énergie des ondes est absorbée et dissipée sous forme de chaleur au sein du matériau du blindage. Réflexions internes multiples : Toute énergie résiduelle est atténuée par réflexion à l’intérieur du blindage. Un blindage efficace requiert un chemin conducteur continu et une mise à la terre adéquate pour évacuer l’énergie interceptée.
2
Quels sont les meilleurs matériaux pour le blindage EMI ? Comment les choisir ?
Le choix des matériaux dépend de la fréquence, des exigences mécaniques et de l'environnement. Métaux : le cuivre et l'aluminium sont excellents pour le blindage haute fréquence. Le cuivre étamé ou le cuivre au béryllium sont souvent utilisés pour les joints et les ressorts en raison de leur résistance à la corrosion et de leur durabilité. L'acier offre un bon blindage magnétique aux basses fréquences. Élastomères conducteurs : le silicone ou le caoutchouc chargé de particules conductrices (comme l'argent, le nickel ou le graphite) créent des joints d'étanchéité souples et résistants aux interférences électromagnétiques. Des composés spécifiques (par exemple, 40-60-0505-1298) sont conçus pour une conductivité et une compression optimales. Matériaux spéciaux : les tissus conducteurs, les rubans, les revêtements et les composites avancés comme le graphène sont utilisés pour des applications spécifiques. Le matériau idéal offre un bon compromis entre l'efficacité du blindage, le coût, la compacité et les exigences d'étanchéité.
3
Comment protéger les câbles et les fils contre les interférences électromagnétiques ?
Utilisez des câbles blindés dont les conducteurs internes sont entourés d'une tresse ou d'une feuille conductrice. Ce blindage doit être correctement mis à la terre à une ou aux deux extrémités (selon l'application). Pour une protection accrue ou pour regrouper des fils non blindés, utilisez des gaines ou des rubans de blindage EMI. Le ruban de blindage EMI est également efficace pour envelopper les connecteurs ou sceller les joints.
4
Un blindage EMI doit-il être mis à la terre ?
Oui, dans la quasi-totalité des cas. La mise à la terre offre un chemin sûr et à faible impédance permettant aux courants d'interférence interceptés de s'écouler vers la terre. Un blindage non mis à la terre est beaucoup moins efficace et peut agir comme une antenne, aggravant ainsi le problème. Ceci s'applique aux blindages de câbles, aux panneaux de boîtiers et aux joints conducteurs.
5
Comment mesure-t-on l'efficacité du blindage ?
L'efficacité de blindage (ES) est mesurée en décibels (dB). Elle quantifie la réduction de l'intensité du champ magnétique par le blindage. Les tests sont réalisés dans des chambres spécialisées (cellules anéchoïques ou TEM) à l'aide de générateurs de signaux et de récepteurs sensibles. L'ES se calcule comme suit : ES (dB) = 10 log₁₀ (Puissance sans blindage / Puissance avec blindage). Plus la valeur en dB est élevée, meilleur est le blindage.
6
Comment installer et retirer les blindages EMI ?
Installation : Les blindages de niveau carte (BLS) sont soudés par la technologie de montage en surface (CMS). Les joints doivent être uniformément comprimés. Le ruban adhésif doit être appliqué sur des surfaces propres et continues. L’important est d’assurer un contact à 360° sans aucun interstice. Retrait : Les blindages des composants (par exemple, téléphones/routeurs) sont souvent soudés ou clipsés. Leur retrait nécessite un démontage minutieux, souvent à l’aide d’outils spécifiques et de chaleur. Le retrait d’un blindage peut annuler les garanties et ne doit être effectué que par du personnel qualifié.
pas de données

Explorez les applications de blindage EMI

Les technologies de blindage EMI jouent un rôle essentiel dans la protection des appareils électroniques contre les interférences dans divers secteurs, de l'électronique grand public aux systèmes aérospatiaux.
pas de données
pas de données
pas de données
pas de données
pas de données
pas de données
Informations et mises à jour techniques
Découvrez nos derniers articles techniques et analyses sectorielles. Explorez en profondeur les innovations produits et les solutions de pointe pour recueillir des informations exploitables pour votre prochain projet.
Konlida adresse ses vœux pour la nouvelle année 2026 à ses clients et partenaires du monde entier, en soulignant l'innovation dans les matériaux de blindage EMI et de gestion thermique, les solutions de qualité automobile et les technologies d'avenir pour l'IA, la 6G et l'électronique intelligente.
Une comparaison technique de cinq matériaux de joints d'étanchéité EMI courants, couvrant les mécanismes de blindage, la fiabilité environnementale et la stratégie de sélection pour aider les ingénieurs à résoudre efficacement les défis de conception EMC.
Découvrez comment les joints en mousse conductrice omnidirectionnelle résolvent les problèmes de blindage EMI grâce à une conductivité 3D, des performances à large bande stables et une fiabilité à toute épreuve pour la 5G, les véhicules électriques et l'électronique médicale.
Les joints de blindage EMI jouent un rôle essentiel dans la protection des appareils électroniques 5G contre les interférences électromagnétiques. Découvrez leur fonctionnement, les exigences de performance clés des systèmes 5G et comment les solutions de joints avancées améliorent la fiabilité CEM.
pas de données
Expert en solutions sur mesure pour des composants de blindage électromagnétique plus efficaces
pas de données
Foule:+86 189 1365 7912
Tél. : +86 0512-66563293-8010
Adresse : 88 Dongxin Road, ville de Xukou, district de Wuzhong, ville de Suzhou, province du Jiangsu, Chine

ABOUT US

Droits d'auteur © 2025 KONLIDA | Plan du site
Nous contacter
wechat
email
Contacter le service client
Nous contacter
wechat
email
Annuler
Customer service
detect