【经验】Parker Chomerics微波吸收材料基础知识及工作原理
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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