LanTu: el vostre fabricant professional de tancaments de blindatge EMC!
Jiaxing Lantu Chassis Co., Ltd. es troba al comtat de Haiyan, ciutat de Jiaxing, província de Zhejiang. És una empresa dedicada al disseny, producció i producció professional de motlles metàl·lics de precisió: carcassa d'alumini, carcassa de perfil d'alumini, xassís de xassís de comunicació, xassís de 19-polzades, xassís no estàndard, maquinari per a les principals empreses conegudes .
Rica experiència
Jiaxing Lantu Chassis Co., Ltd. és una empresa dedicada al disseny, producció i producció professional de motlles metàl·lics de precisió.
Serveis personalitzables
L'empresa també pot produir productes adequats segons la mida, els dibuixos i els requisits físics del client, com ara disseny de modelatge, disseny estructural i altres mitjans tècnics.
Equip d'R+D
L'empresa té capacitats professionals d'R + D i un rànquing de nivell tècnic al millor equip nacional d'R + D.
Àmplia gamma d'aplicacions
S'utilitza àmpliament en electrònica, instruments, comptadors, control industrial, comunicacions, medicina, aeroespacial i altres camps.
Els tancaments de blindatge EMC estan dissenyats per protegir els equips electrònics sensibles de les interferències electromagnètiques. Aquests tancaments estan fets de materials d'alta qualitat que ofereixen una excel·lent eficàcia de blindatge i es poden personalitzar per satisfer els requisits específics d'aplicació. Una de les característiques clau dels tancaments de blindatge EMC és la seva capacitat per evitar interferències de fonts externes.
Número de model: 3U
Lloc d'origen: Jiaxing, Zhejiang, Xina
Tipus de paquet: caixa de paper
Capacitat de subministrament: 5000 peces/peces per setmana
MOQ: 10
Número de model: 180-1
Lloc d'origen: Jiaxing, Zhejiang, Xina
Tipus de paquet: caixa de paper
Capacitat de subministrament: 5000 peces/peces per setmana
MOQ: 10
Número de model: 3U
Lloc d'origen: Jiaxing, Zhejiang, Xina
Tipus de paquet: caixa de paper
Capacitat de subministrament: 5000 peces/peces per setmana
MOQ: 10
Xassís d'amplificador d'alumini
Número de model: LT-30
Lloc d'origen: Jiaxing, Zhejiang, Xina
Tipus de paquet: caixa de paper
Capacitat de subministrament: 5000 peces/peces per setmana
MOQ: 100
Número de model: 160-2
Lloc d'origen: Jiaxing, Zhejiang, Xina
Tipus de paquet: caixa de paper
Capacitat de subministrament: 5000 peces/peces per setmana
MOQ: 10
Tancaments de blindatge Emi/Rfi
Número de model: LT-18
Lloc d'origen: Jiaxing, Zhejiang, Xina
Tipus de paquet: caixa de paper
Capacitat de subministrament: 5000 peces/peces per setmana
MOQ: 100
Estoigs per amplificador d'auriculars
Número de model: LT-57
Lloc d'origen: Jiaxing, Zhejiang, Xina
Tipus de paquet: caixa de paper
Capacitat de subministrament: 5000 peces/peces per setmana
MOQ: 100
Xassís d'amplificador de potència
Número de model: LT-40
Lloc d'origen: Jiaxing, Zhejiang, Xina
Tipus de paquet: caixa de paper
Capacitat de subministrament: 5000 peces/peces per setmana
MOQ: 100
Número de model: LT-84
Lloc d'origen: Jiaxing, Zhejiang, Xina
Tipus de paquet: caixa de paper
Capacitat de subministrament: 5000 peces/peces per setmana
MOQ: 100
Evitar la fallada de la màquina
Els efectes de la interferència de radiofreqüència i la interferència electromagnètica poden provocar una degradació imprevisible i no repetible del rendiment i la precisió de l'instrument, i fins i tot provocar una fallada completa de l'instrument. La fallada completa de l'instrument pot provocar una reducció de l'eficiència de la producció, un augment de la rendibilitat, aturades de plantes i, de vegades, perills de seguretat. Posar-se en marxa provant mostres o prenent altres precaucions durant el desenvolupament del producte garantirà que el producte compleixi els estàndards de blindatge EMC adequats.
Millora de les capacitats de blindatge
Pot ser un repte alterar un disseny preexistent, principalment quan el nombre de capes d'un dispositiu ja és limitat, amb marges ajustats. Tanmateix, reforçar les capacitats de blindatge d'un disseny pot ser fonamental per reduir els problemes de rendiment. Millorar la resistència d'un dispositiu a l'EMC podria eliminar els errors de senyal i millorar-ne la funcionalitat. També pot reduir l'EMC EMCt del dispositiu, evitant problemes amb la tecnologia circumdant.
Reducció de pes en el vostre disseny
Els dissenys de blindatge EMC no sempre són lleugers, i reduir el pes per mantenir els dispositius electrònics de consum a mides minimalistes pot ser un repte per als enginyers. Algunes solucions, com ara els tancaments de blindatge EMC, solen ser caixes metàl·liques més pesades i voluminoses, no adequades per a dispositius transportables o aplicacions lleugeres. Les tècniques de blindatge adequades impliquen triar el material correcte, com ara una làmina fina en lloc d'una gàbia metàl·lica sòlida. A més, un convertidor experimentat crearà el vostre disseny tenint en compte l'aplicació i crearà cintes d'alumini amb longituds, amplades, gruixos, mides, formes i formats personalitzats en funció de les vostres necessitats.
Ús del material de blindatge més aplicable
El millor material de tancament de blindatge EMC depèn de molts factors, no limitats als materials bàsics i la funció del vostre producte. Els materials comuns de blindatge EMC inclouen acer xapat, coure, estany i alumini. Tanmateix, la funció del vostre disseny determinarà el material que funciona millor. Per exemple, moltes cintes de tancament de blindatge EMC es construeixen tenint en compte una alta conductivitat i utilitzen adhesiu conductor a la part superior de suports de làmines xapats afegits per a la protecció d'interferències elèctriques.
Aplicacions avançades de solucions de blindatge
Els materials de tancament de blindatge EMC tallats amb precisió poden realitzar funcions de blindatge dins de dispositius de tolerància estreta. Una aplicació de ràpid creixement de la tecnologia de blindatge és dins dels vehicles elèctrics. Les bateries dels vehicles elèctrics estan plenes de mòduls interconnectats i els altres sistemes del vehicle emeten senyals EMCt simultàniament. Amb els sistemes de vehicles elèctrics, com ara els radars d'evitació de col·lisions, cada cop més populars, ningú vol arriscar-se a la possibilitat que la interferència del senyal provoqui accidents.
Material de tancaments de blindatge EMC
Metalls
Els metalls són la primera opció per a un tancament de blindatge EMC senzill i barat. Les seves propietats, com ara la conductivitat elèctrica, la permeabilitat magnètica, la resistència i la ductilitat, els fan aptes per blindar materials estructurals. La plata té la millor conductivitat elèctrica amb una bona resistència a la corrosió, la qual cosa la converteix en l'atenuador de camp elèctric més eficient. L'inconvenient d'utilitzar plata és el seu cost relativament elevat en comparació amb altres metalls, per això s'utilitza com a component d'aliatge o recobriment superficial mitjançant galvanoplastia. Equilibrant el cost i l'eficiència del blindatge, el coure i l'alumini són els metalls més utilitzats per a tancaments de blindatge EMC. La conductivitat elèctrica del coure és gairebé la mateixa que la plata, mentre que la de l'alumini és un 40% menys.
Al·lòtrops de carboni
Els al·lòtrops de carboni són formes de carboni, com ara el grafit exfoliat, el grafè, les fibres de carboni i els nanotubs de carboni. S'utilitzen com a materials de farciment per a compostos de blindatge EMC. Són materials de farciment efectius a causa de la seva força i conductivitat intrínseques. Funcionen principalment mitjançant el mecanisme de reflexió múltiple de blindatge. El grafit exfoliat s'utilitza àmpliament com a juntes de tancament de blindatge EMC a causa de la seva flexibilitat i capacitat de fluir a les irregularitats superficials de les superfícies de segellat. Tenen una estructura altament porosa que afavoreix l'absorció EMC. El grafè, les fibres de carboni i els nanotubs de carboni s'utilitzen com a materials de farciment a causa de la seva alta relació d'aspecte. Normalment s'incorporen en polímers, ceràmica, ciment i metalls per crear estructures rígides. Per a aplicacions de blindatge d'alta freqüència, els nanotubs de grafè i carboni s'utilitzen principalment perquè la dimensió d'aquests materials és menor que la profunditat de la pell. Això els fa millors conductors que els metalls en el rang de GHz.
Polímers intrínsecament conductors (ICP)
Es tracta de polímers especials que poden conduir l'electricitat dins d'ells mateixos sense necessitat de materials conductors addicionals. Són desitjats pel seu pes lleuger i processabilitat. Els ICP poden conduir l'electricitat entre els àtoms a causa dels enllaços conjugats (alternants enllaços simples i dobles). Això permet la deslocalització d'electrons π (electrons solts), que actuen com a càrregues mòbils. La propietat de conducció elèctrica dels ICP es pot modificar mitjançant el dopatge o el desdopatge. Els ICP populars són la polianilina (PANI) i el polipirrol (PPy). L'ús d'ICP encara està en desenvolupament, ja que existeixen diversos problemes relacionats amb la seva estabilitat mecànica i química. S'utilitzen més àmpliament com a components de compostos que contenen nanopartícules metàl·liques i filaments de carboni.
Silicona
La silicona no és un material conductor, però es pot utilitzar per a la carcassa de blindatge EMC tenint metall incrustat. Com que és un material flexible, es pot tallar i donar forma per adaptar-se a qualsevol tipus de tancament de blindatge EMC. A més, la silicona s'ha utilitzat àmpliament perquè és resistent a la llum solar i l'aigua i pot tolerar una àmplia gamma de temperatures. Aquest aspecte de les seves propietats l'ha convertit en una solució ideal per a ambients freds i calents com l'aeroespacial. La majoria de la silicona de blindatge EMC té un contingut de níquel-grafit i és eficaç per protegir les radiofreqüències entre 20 Hz i 10,000 Hz.
Escuma
El tipus d'escuma utilitzat per a la carcassa de blindatge EMC és l'escuma de carboni, que és lleugera, tolerant altes temperatures i té propietats tèrmiques i elèctriques ajustables. Els dos tipus d'escuma de carboni són gràfics i no gràfics. Les escumes no grafitiques són més fortes, es poden utilitzar com a aïllant tèrmic i costen menys.
Paper d'alumini
La cinta d'alumini conté peces fines de metall conductor, com ara coure o plata, amb un adhesiu per cobrir un dispositiu i protegir-lo de les ones electromagnètiques. Les cintes són flexibles, encaixades en forma i un mètode fàcil i còmode per protegir equips. Com totes les cintes, la cinta de tancament de blindatge EMC es pot tallar, donar forma, formar i configurar-se per adaptar-se a qualsevol dispositiu de mida sense augmentar el seu pes, la qual cosa la converteix en una solució EMC ideal. És un material rendible, pràctic i versàtil que proporciona una protecció excel·lent sense incórrer en cap residu.

● El tancament de blindatge EMC s'utilitza per protegir equips mèdics i de laboratori, on la interrupció i la prevenció d'interferències del senyal és fonamental i pot salvar vides. Té un ampli ús en el sector mèdic, des de comunicacions de dades i altres transmissions de serveis fins a sales de pacients i teatres. També ajuda en dispositius mèdics, incloses màquines de ressonància magnètica i marcapassos.
● Com que l'objectiu principal de la carcassa de blindatge EMC és evitar les interferències de senyals, una de les aplicacions habituals és interceptar l'accés a les dades en xips RFID o altres dispositius integrats.
● El tancament de blindatge EMC facilita la millora de les mesures de seguretat adoptades en serveis militars, financers i governamentals.
L'objectiu principal del blindatge EMC eficaç és evitar que la interferència electromagnètica (EMI) o la interferència de radiofreqüència (RFI) afectin l'electrònica sensible. Això s'aconsegueix utilitzant una pantalla metàl·lica per absorbir la interferència electromagnètica que s'està transmetent a través de l'aire. L'efecte d'escut es basa en un principi utilitzat en una gàbia de Faraday: la pantalla metàl·lica envolta completament l'electrònica sensible o l'electrònica de transmissió. La pantalla absorbeix els senyals transmesos i provoca un corrent dins del cos de la pantalla. Aquest corrent és absorbit per una connexió a terra, o un pla de terra virtual. En absorbir aquests senyals transmesos abans que arribin als circuits sensibles, el senyal protegit es manté net d'interferències electromagnètiques, maximitzant l'efectivitat del blindatge. Un bon exemple a la butxaca de cada persona és el telèfon intel·ligent. És essencial que s'utilitzi el blindatge EMC per protegir l'electrònica sensible del dispositiu que el fa processar i mostrar informació del transmissor del telèfon.
Coses a tenir en compte a l'hora de seleccionar materials per a tancaments de blindatge EMC
Escuts EMI
Per reduir la força de les interferències, s'utilitzen escuts EMI. Els escuts EMI són tancaments EMC dissenyats per ser un escut entre l'emissor i el susceptor per disminuir la força del camp electromagnètic. Penseu en ells com una cortina col·locada entre la font d'EMI i la víctima per mitigar l'impacte de les interferències radiades per l'atenuació del camp electromagnètic.
Eficàcia de blindatge
La figura de mèrit que qualifica la capacitat d'un blindatge EMI per atenuar el camp electromagnètic és l'efectivitat del blindatge. L'efectivitat del blindatge es defineix matemàticament com la relació de la intensitat del camp electromagnètic abans i després de la col·locació dels blindatges EMI i s'expressa en decibels (dB).
Atenuació del camp electromagnètic
L'atenuació (pèrdua) de la força del camp electromagnètic amb els blindatges EMI depèn de les propietats del material de l'escut, com ara el gruix, la permeabilitat, la conductivitat, la freqüència d'interferència i la distància entre la font d'EMI i l'escut. Un escut EMI estableix l'atenuació del camp electromagnètic mitjançant l'absorció, la reflexió i la re-reflexió. La pèrdua d'absorció depèn del gruix de l'escut i del coeficient d'absorció del material de l'escut. La pèrdua de reflexió està influenciada per la impedància de l'ona electromagnètica i és inversament proporcional a la impedància intrínseca de l'escut EMI. La reflexió es produeix al límit de l'escut entre l'aire i el metall.
Seleccioneu els materials adequats per al vostre recinte blindat EMC
A menys que sigueu molt nou al món de blindatge EMC, enteneu que teniu diversos materials de blindatge EMC per triar. Normalment són metalls com la plata, l'alumini, el níquel i el coure, de vegades sols i de vegades en combinació entre ells. També podeu triar un material de protecció d'un barret, oi? Incorrecte. Quan hàgiu dissenyat específicament una carcassa blindada EMC, heu de tenir en compte diversos factors a l'hora de seleccionar els materials de blindatge. Per exemple, heu de tenir en compte el pressupost del vostre projecte. La plata és un material de blindatge molt eficaç, però és car. D'altra banda, el grafit és més assequible, però podeu sacrificar una mica pel que fa a l'efectivitat del blindatge.
Tingueu en compte la compatibilitat galvànica
Els materials que componen la carcassa blindada EMC, aparentment, entraran en contacte amb altres parts del dispositiu, com ara la carcassa metàl·lica o de plàstic. Això no és cap problema fins que la corrosió galvànica es converteixi en una preocupació. La corrosió galvànica es produeix quan dos metalls es toquen i intercanvien electrons. Si esteu tractant amb una carcassa metàl·lica i un material de farciment metàl·lic, haureu de saber si els dos metalls implicats són compatibles galvànicament. En cas contrari, correu el risc de seleccionar un material de blindatge EMC que degradarà la carcassa metàl·lica que envolta el vostre recinte.
Trieu el mètode de fabricació de juntes adequat
Necessitareu una junta per segellar els dos costats del recinte, cosa que el converteix en un component crític per determinar l'eficàcia de blindatge del recinte en conjunt. Forma en el lloc (FIP), extrusió, troquelat: hi ha moltes maneres de fabricar juntes i implements de blindatge EMC similars. Però, quin és l'adequat per al teu disseny únic? Haureu de conèixer la resposta mentre dissenyeu la vostra carcassa de blindatge EMC. Aquest mètode també redueix els residus de material, possiblement deixant espai al pressupost per a un material de blindatge més car com la plata. Tanmateix, l'extrusió i el troquelat també tenen el seu lloc en el disseny de tancaments de blindatge, especialment per a tancaments més grans o aquells que es segellaran i destaquen amb freqüència.
Quan sigui possible, opteu per parades de compressió, no per ranures
A mesura que esteu dissenyant el vostre recinte de blindatge EMC, és possible que us trobeu recolzat molt en les ranures en les quals es dispensarà una junta FIP EMC. Això pot ser un error. Això es deu al fet que la distribució de juntes EMC en solcs estrets pot fer que el material de la junta líquida es curi més cap a un costat de la ranura que l'altre, creant un segell potencialment ineficaç i un escut inferior. La solució ràpida? Opteu per parades de compressió en lloc de ranures sempre que sigui possible al disseny del vostre recinte.
Trieu una longitud de dispensació suficient
Si incloeu una junta EMC al disseny del vostre recinte blindat EMC, heu d'assegurar-vos que la longitud de dispensació prevista és prou llarga per tenir sentit per a aquest mètode de fabricació. Realment, no voleu segments extremadament curts. Això pot causar problemes durant la dispensació i fer que el vostre disseny sigui molt més difícil de fabricar en conjunt.
L'EMC prové de fonts tant artificials com naturals i pot causar una sèrie de problemes, des de problemes menors de telecomunicacions fins a errors importants del sistema. El blindatge EMC ajuda a evitar que aquests senyals electromagnètics interrompin altres components. També evita que els senyals generats interrompin les parts circumdants.
A gran escala, el blindatge EMC evita interrupcions en el trànsit massiu, la fabricació i la navegació, jugant un paper essencial en el funcionament de les indústries importants, com ara l'automoció, la defensa, l'aeroespacial i les telecomunicacions.
El blindatge EMC evita interrupcions en les comunicacions cel·lulars i de ràdio, protegeix la xarxa elèctrica del mal funcionament i evita interferències en la funció i la comunicació aeroespacial. El blindatge EMC també s'utilitza en diversos tipus de dispositius mèdics per evitar interferències i preservar la seguretat del pacient. A la indústria de la defensa, la tecnologia com els ordinadors militars, els drons i els avions EMCt grans volums de radiació electromagnètica. El blindatge EMC és essencial per evitar que les interferències comprometin aquests sistemes de defensa.
El blindatge EMC té un paper important en la funció dels vehicles elèctrics, que són significativament més susceptibles a les interferències que els vehicles de gas. Hi ha diverses fonts d'EMC des dels vehicles elèctrics, com ara motors elèctrics, bateries de transacció, radar d'evitació de col·lisions, cables blindats i no blindats i mòduls de control del motor (ECM). Sense un blindatge CEM adequat, la interferència de qualsevol d'aquestes fonts podria causar problemes greus en el sistema operatiu d'un vehicle elèctric.
El blindatge EMC també pot ajudar a protegir els components elèctrics i electrònics dels danys i el mal funcionament que poden resultar de la corrosió i la calor.
Guia de preguntes més freqüents per a tancaments de blindatge Emc
Etiquetes populars: tancaments de blindatge emc, fabricants de tancaments de blindatge emc de la Xina, proveïdors, fàbrica









