Поскольку электронные устройства становятся все меньше и быстрее, борьба с электромагнитными помехами (ЭМП) становится важнее, чем когда-либо.
Традиционные экранирующие материалы, такие как металлические или резиновые прокладки, часто не отвечают требованиям компактных высокочастотных систем.
Напротив, проводящая пена представляет собой легкое, сжимаемое и проводящее решение, которое эффективно устраняет разрыв между механической гибкостью и электрической надежностью.
Проводящая пена — это гибридный материал, разработанный для обеспечения как механической амортизации, так и электропроводности.
Пенопластовый сердечник: обычно изготавливается из полиуретана (ПУ) или полиэтилена (ПЭ), обеспечивает эластичность, гашение вибраций и способность подстраиваться под неровные поверхности.
Проводящий слой: покрытый или ламинированный никель-медной проводящей тканью или полимерами с углеродным наполнителем для обеспечения надежной защиты от электромагнитных помех.
Дополнительный клей: Подложка из чувствительного к давлению клея (PSA) упрощает установку и интеграцию в узлы компонентов.
Благодаря такой многослойной конструкции пена для экранирования электромагнитных помех может выполнять множество функций, выходящих за рамки функций традиционных прокладок.
Проводящая пена блокирует нежелательные электромагнитные волны, сохраняя целостность сигнала и предотвращая помехи.
Обычно он обеспечивает эффективность экранирования 60–90 дБ в диапазоне частот от 10 МГц до 10 ГГц — идеально подходит для высокочастотных и 5G-приложений.
👉 Для более глубокого понимания эффективности экранирования ЭМИ изучите статью «Внутри материала: почему проводящая пена превосходит традиционные прокладки для защиты от ЭМИ». .
Проводящие пенопластовые прокладки создают стабильное электрическое соединение между печатными платами и металлическими корпусами, уменьшая накопление статического электричества и защищая чувствительные компоненты.
Сжимаемый пенный сердечник поглощает механическое напряжение, обеспечивая устойчивость компонентов портативной электроники, медицинских приборов и аэрокосмических систем .
Изготовленные по индивидуальному заказу детали из проводящей пены могут поместиться в нестандартные корпуса или интерфейсы разъемов, что является важным преимуществом в случаях, когда трудно установить жесткие прокладки.
Бытовая электроника: в смартфонах, планшетах и ноутбуках для внутреннего экранирования и заземления используются легкие прокладки из пенопласта с электромагнитными помехами.
Медицинское оборудование: диагностические и хирургические приборы используют точные и биосовместимые проводящие пены для защиты от электромагнитных помех.
Авиакосмическая и оборонная промышленность: легкие защитные пены снижают общий вес системы, сохраняя при этом превосходные эксплуатационные характеристики.
Телекоммуникация: необходима для базовых станций 5G, маршрутизаторов и устройств Интернета вещей для управления высокочастотными помехами.
Гибкость: легко адаптируется к нестандартным или ограниченным пространствам, не снижая при этом эффективности экранирования.
Легкий: снижает вес системы, что крайне важно для носимой и аэрокосмической электроники .
Длительная проводимость: сохраняет низкое поверхностное сопротивление даже после тысяч циклов сжатия.
Экономически эффективное производство: простые процессы, такие как высечка, ламинирование или резка, делают масштабную кастомизацию осуществимой и доступной.
Для сравнения вы можете изучить наше соответствующее руководство:
Руководство по выбору токопроводящей пены: выбор подходящего материала для вашего применения .
Роль проводящей пены расширяется по мере развития технологий в сторону более высоких частот и меньших форм-факторов :
Интеграция экранирования и амортизации в один многофункциональный компонент
Применение в сверхтонкой и складной электронике
Растущая разработка перерабатываемых и экологически чистых токопроводящих пен
Проводящая пена устраняет разрыв между механической поддержкой и электрическими характеристиками .
Уникальное сочетание экранирования от электромагнитных помех, заземления, гашения вибраций и гибкости конструкции делает его предпочтительным выбором во многих отраслях.
Понимая состав и функциональность материалов, инженеры могут проектировать более надежные и высокопроизводительные электронные системы — от потребительских гаджетов до аэрокосмических миссий .
ABOUT US