【经验】Parker Chomerics微波吸收材料基础知识及工作原理

2019-03-26 Parker Chomerics
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您可能已经听过一些关于微波吸收器的信息,以及它们如何用于减少或吸收微波中存在的能量。但它们到底是什么? 它们是如何工作的?来吧,PARKER CHOMERICS将在本文一一介绍。

 

什么是吸波材料

简而言之,吸波材料是一种特殊材料,通常是弹性体或橡胶基材,旨在提供一种用户友好的方法来减少电子设备中不需要的电磁辐射。它们也能很好地将空腔间的交叉耦合和微波空腔共振降到最低。当由具有含铁填料的硅氧烷弹性体基质组成时,吸波材料在500MHz至18GHz的宽带频率范围内提供RF吸收性能。

 

吸波材料的类型

▪ 介电类型,其中吸收填料作用于电场 

▪ 磁性吸附器,其中吸附器填料作用于磁场 


图1 微波吸收材料使用产品图


微波吸收器本身被认为是电介质,其是可以通过施加的电场极化的电绝缘体。当这种材料放置在电场中时,电荷不像在导体中那样流过材料,而是电荷偏移平衡位置,引起介电极化。这产生了内部电场。


吸收器衰减

用介电铁磁材料填充EMI微波吸收器。当微波击中这些材料时,微波会衰减并失去能量。能量损失是由于通过相位消除从EMI能量转换为热能。微波的衰减量取决于材料的频率和电容率,介电常数和磁导率。衰减量随频率而变化。


吸波材料分类

吸波材料有两大类,它们与产品可有效衰减的频率范围有关。

▪ 宽带:这些微波吸收器,如Parker Chomerics CHO-MUTETM,工作在一个较大的频谱上,但通常只有低到中等衰减。

▪ 窄带或调谐:这些微波吸收器在更小的频谱上工作,但是在这个范围内,它们的衰减比宽带吸收器好。


太好了,现在我该如何使用吸波材料

吸波材料有两种一般情况:

▪ 腔谐振的发生是位于非常靠近EMI场源的近场,当信号被捕获/包含在金属外壳或隔间内时,就会发生这种情况。不仅能量被吸收,而且来自磁场本身的感应电流也会被吸收阻挡。

▪ 近场吸收可以发生在辐射元件上。为了避免短路,吸收器必须有很高的电阻。在这种情况下,吸收器的厚度起着很大的作用。


最后,有许多理论因素将决定特定吸收剂在应用中的衰减程度。然而,吸收剂解决方案的典型方法是缩小产品选择范围和厚度,然后通过试验和成功评估客户特定应用中的这些样品  。最终,只有产品在其应用中为客户工作而不是理论所说的才真正重要。  

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评论

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全部评论(3

  • 大王小王 Lv7 2019-05-22
    请问Parker Chomerics是否还有一款吸波材料CHO-MUTE™ 9000?其特点是什么?
    • 刹那芳华回复: 固美丽CHO-MUTE™ 9000是CHO-MUTE™ 9005的老款,具体性能跟CHO-MUTE™ 9005差不多,主要区别是CHO-MUTE™ 9000易燃性等级不是UL94 V-0级别

      查看全部2条回复

  • Lv5. 技术专家 2019-11-16
    学习
  • 刹那芳华 Lv8 2019-04-08
    受教了
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SERIES,17-X1X-012-0000,17-X2X-063-0000,11-252-211-0001,17-X2X-010-0000,11-X 5X,17-260-001-420B,17-X1X-017-0000,17-260-004-696B,11-252-208-0001,11-X03-014-0000,11-X31-035-0000,11-X54-087-0000,11-252-135-0000,17-X2X-032-0000,18-XXX-YYY-ZZZ,17-X2X-009-0000,17-X2X-070-0000,11-X54-109-0000,11-X54-040-0000,17-X2X-057-0000,11-252-063-0000,24-143 SERIES,11-252-236-0001,11-9 31,17-X2X-022-0000,11-252-025-0000,11-X54-059-0000,22-102-002-0002,11-X01-013-0000,11-X54-163-0000,11-X54-097-0000,17-X1X-005-0000,22-102-002-0000,11-X54-160-0000,24-113C,22-102-002-0001,17-X2X-027-0000,11-252-098-0000,11-252-123-0000,17-X2X-030-0000,11-X5X,11-632,27-111-0050,11-X01-015-0000,11-252-007-0000,17-132-007-0000,17-X1X-015-0000,21-111,22-101 SERIES,11-X54-112-0000,27-121-0250,11-232A,11-232B,11-252-010-0000,11-252 SERIES,11-X51,11-X54-090-0000,11-85X,11-252-218-0000,11-252-221-0001,17-X2X-012-0000,11-X54,11-X54-014-0000,11-X54-077-0000,17-X2X-075-0000,21-121,11-X02-011-0000,11-25XA,11-25XB,18-XXX SERIES,11-85X SERIES,11-X54-060-0000,17-X2X-045-0000,17-X1X-020-0000,11-X54-102-0000,17-X2X-002-0000,17-X2X-055-0000,11-X54-080-0000,11-X54-095-0000,17-X2X-040-0000,11-X-XX-B-YYY-ZZZZ,11-252-143-0000,11-252-218-0002,11-9 5X,11-X54-042-0000,11-X02-016-0000,27-121-0150,24-111-YYY-ZZZZ,11-252-065-0000,14-6-XX-B-YYY-ZZZZ,11-X 32 SERIES,11-X54-215-0001,11-X54-107-0000,11-X02-001-0000,17-X2X-017-0000,11-X31,11-X31-037-0000,17-X2X-065-0000,11-X32,11-X01-005-0000,27-111-0150,11-X54-067-0000,11-252-017-0000,17-X1X-010-0000,17-X1X-023-0000,11-1 31,17-X1X-006-0000,11-X54-022-0000,24-113C-001,17-X SERIES,17-X2X-004-0000,17-X2X-049-0000,11-X31-020-0000,17-X2X-021-0000,11-252-146-0000,17-X2X-066-0000,11-252-062-0000,11-X05-001-0000,11-X54-079-0000,11-65X,11-X01-009-0000,22-XXX-YYY-ZZZZ,11-X54-096-0000,11-X54-203-0000,11-7XX,11-X54 SERIES,11-X02-006-0000,17-X2X-050-0000,17-X2X-037-0000,27-121-0200,11-X31-036-0000,11-9 SERIES,11-X02-002-0000,22-001 SERIES,24-143-001,11-X5X SERIES,11-252-095-0000,11-X31-098-0000,17-X1X-011-0000,11-X01-026-0000,11-252-057-0000,11-1 SERIES,27-121-0350,11-X54-173-0000,17-X2X-016-0000,27-121-1200,11-X31-104-0000,11-X02-018-0000,17-X1X-002-0000,24-123-YYY-ZZZZ,11-X-XX-A-YYY-ZZZZ,17-X,11-X 31 SEREIS,11-X54-106-0000,17-X2X-054-0000,11-X-32-A-YYY-ZZZZ,11-252-066-0000,17-X2X-028-0000,17-132-001-0000,11-X03-007-0000,17-X2X-025-0000,11-X01-010-0000,18-XXX,22-102-005-0002,11-X31-089-0000,11-X31-086-0000,11-

选型指南  -  中石科技  - Version No. 2022_V.A.0  - 2022/8/23 PDF 英文 下载

如何识别吸波材料和屏蔽材料的区别?

在电磁技术日益发展的今天,吸波材料与屏蔽材料作为两大关键元素,在电子设备、通信系统及军事装备等领域发挥着不可或缺的作用。尽管它们都与电磁波的管理和控制紧密相关,但两者在特性、功能及应用上存在显著差异。本文是Ziitek总结的一份旨在帮助您清晰识别吸波材料与屏蔽材料区别的文章。

原厂动态    发布时间 : 2024-11-01

【技术】解析吸波材料和屏蔽材料之间的区别

本文中吸波材料是指能吸收投射到它表面的电磁波能量的一类材料,通过材料各种不同的损耗机制,将入射电磁波转化为热能或其它能量形式,而达到吸收电磁波目的。在工程应用上,除了要求吸波材料在较宽频带内,对电磁波具有很高的吸收率外,还要求具有耐温、耐湿、质量轻、抗腐蚀等性能。吸波材料的吸波效果是由介质内部各种电磁机制来决定,如:电介质的共振吸收、电子扩散、微涡流等等。

技术探讨    发布时间 : 2023-04-05

【选型】光模块的EMI问题分析及导电橡胶圈/导电胶/吸波材料解决方案推荐

本文主要分析了光模块的EMI问题,并根据这些问题给出了Parker Chomerics在导电橡胶圈,导电胶和吸波材料三方面的CHO-SEAL® 1285/CHO-SEAL® S6305/CHOFORM®5538/CHOFORM®5528/CHO-MUTE 9005/CHO-MUTE 9025六款解决方案,效果较为突出。

器件选型    发布时间 : 2019-09-19

一文解析吸波材料的应用领域

吸波材料‌是一种能够吸收或大幅减弱其表面接收到的电磁波能量的材料,通过将电磁波能量转换为热能或其他形式的能量而消耗掉,从而减少电磁波的干扰。本文介绍吸波材料的众多应用领域。

技术探讨    发布时间 : 2024-10-09

数据手册  -  LAIRD  - 2017年01月19日 PDF 英文 下载

一文深度解析导热吸波材料:特性、应用及工作原理

导热吸波材料,作为一种集高导热与优异电磁波吸收能力于一体的创新复合材料,正逐步成为解决现代电子设备散热难题与电磁兼容挑战的关键材料。该材料巧妙融入了导热材料与吸波材料的双重优势,不仅实现了热量的快速传导,还有效控制了电磁波的干扰,为提升设备综合性能开辟了新的路径。本文,Ziitek详细介绍了导热吸波材料的特性、应用及工作原理。

原厂动态    发布时间 : 2024-08-05

【材料】金菱通达导热吸波材料XK-A系列全球首发!40-110GHz内有效吸收电磁波

在科技日新月异的今天,5G通信、毫米波/激光雷达、卫星通信、航空航天等领域对高性能材料的需求日益迫切。金菱通达始终站在超导材料科技创新的前沿,如今重磅推出全球首发的导热吸波材料XK-A系列,为众多行业带来全新的解决方案。

产品    发布时间 : 2024-09-12

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品类:吸波材料

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散热方案设计

使用FloTHERM和Smart CFD软件,提供前期热仿真模拟、结构设计调整建议、中期样品测试和后期生产供应的一站式服务,热仿真技术团队专业指导。

实验室地址: 深圳 提交需求>

导电屏蔽材料模切加工

加工尺寸范围2~15英寸,产品有效加工尺寸:半断加工:2MM*600MM*900MM;全断加工:30MM*1600MM*2500MM;

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