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Banda de tecido condutiva. Esquema de proteção flexível
No design de compatibilidade eletromagnética (EMC) dos dispositivos eletrônicos, os dispositivos de cabo são muitas vezes uma das principais fontes de radiação - eles atuam como antenas, radiando sinais de interferência no espaço. A maneira mais direta de proteger é envolver o dispositivo de fio com fita condutiva.
Mas os engenheiros logo descobrirão um problem a: a fita de folha de cobre não está apertada. A fólia de cobre é uma fólia de metal rígida que, quando envolvida em torno de um dispositivo de fio, devido à recuperação elástica da própria fólia de cobre, a borda da fita se curva e rebound, tornando impossível manter um encaixo apertado com a superfície do dispositivo de fio. Quanto menor o raio de vento, mais óbvio é o rebound. A borda levantada não só danifica a continuidade do escudo, mas pode também mais se soltar durante a vibração do equipamento, levando a falha de fundo.
Solução fundamental:A fita condutiva de tecido é projetada para resolver o problema específico de engenharia de "embalagem". Seu substrato não é fólia de metal, mas um tecido metalizado de fibra de poliéster - o tecido pode aderir fortemente à superfície curva do dispositivo de fio, embalado fortemente, sem rebound ou curling, ao mesmo tempo fornecendo capacidades de condutividade e escudo comparáveis à fólia de cobre.
A estrutura da fita de tecido condutivo é composta por três camadas: substrato de tecido condutivo, camada adhesiva condutiva sensível à pressão e camada de liberação.
Tecido de fibras de poliester, eletroplaçado com três camadas de metal "nickel nickel cobre nickel". A camada de cobre proporciona alta condutividade, enquanto as camadas internas e externas de níquel proporcionam proteção de oxidação. A condutividade magnética do níquel suplementa a capacidade de escudo magnético.
O adesivo sensível à pressão é misturado com partículas condutivas como pó de níquel, pó de prata e partículas de carbono, e as partículas condutivas entram em contato um com o outro para formar um caminho condutivo do eixo Z. A fita de tecido condutivo de dois lados pode alcançar a condutividade vertical entre os objetos que estão sendo pegados.
Protegem a superfície adesiva durante o transporte e armazenamento, e removê-la quando em uso.
A diferença central entre a cinta de tecido condutivo e a cinta de fólia de cobre está nas propriedades mecânicas do substrato.
| características | Banda de tecido condutiva | Cinta de folha de cobre |
|---|---|---|
| substrato | Tecido de fibra de poliéster metalizado | Folha de cobre eletrolítica de alta pureza |
| flexibilidade | Excelente - pode apertar e encaixar superfícies curvas | Pobre - propenso a rebound e curling após o vento |
| anti-fricção | Excelente - até 5000000 vezes | Geral - Folha de cobre tende a rasgar |
| resistência à superfície | ≤0,05Ω/□ | ≤0,02–0,05Ω/□ |
| Efeitividade do escudo | ≥60dB(10MHz–3GHz) | 70–100dB |
| cenário típico | Ventilação de cabo, arranjamento de cabo FFC, superfície irregular | Fundamento plano e altos requisitos de condutividade |
Diferenças principais:A vantagem essencial da cinta condutiva reside em sua adesão de embalagem. A flexibilidade do tecido o permite aderir fortemente à superfície cilindrica do dispositivo de fio, sem rebounding ou curling após o vento. O desempenho anti-fricção é muito melhor que a fólia de cobre, e tem uma vida mais longa em cenários que requerem fricção repetida ou vibração.
A própria fibra de poliester é um material isolante. A chave para fazer tecidos condutivos está no tratamento de metalização - construindo uma camada condutiva de metal contínua na superfície das fibras.
O processo típico de metalização para tecidos condutivos é o processo composto de eletroplatização: primeiro, uma camada de níquel metálico é eletroplatizada em fibras de poliéster, seguida de uma camada de cobre altamente condutiva em cima do níquel, e finalmente uma camada de metal de níquel resistente à oxidação e corrosão é eletroplatizada em cima da camada de cobre. Cada uma das três camadas de metal tem sua própria divisão de trabalho:
Fornecer alta condutividade é a principal força do escudo eletromagnético.
Como camada de ligação entre a camada de cobre e a fibra, ela também proporciona uma certa capacidade de escudo magnético.
Anti-oxidação, anti-corrosão, protegem a camada de cobre da erosão, e suplementam escudos magnéticos.
Essa estrutura de "fibra como esqueleto e metal como pele" permite ao tecido condutivo manter a continuidade da rede condutiva após dobramento repetido, ventilação e fricção.
Quando os engenheiros avaliam a cinta condutiva, os seguintes parâmetros são os mais críticos:
A impedância da superfície da cinta conductiva YB é ≤ 0,05 Ω/polegada. Quanto menor o valor, melhor é a condutividade.
A impedância vertical da cinta conductiva YB é ≤ 0,04 Ω, o que determina se a corrente pode passar pela camada adesiva.
Banda conductiva YB ≥ 60dB (10MHz – 3GHz), alguns produtos podem alcançar 65-85dB.
Banda de tecido conductivo YB ≥ 0,6kg/polegada, aderência insuficiente pode causar soltação após o vento.
A curto prazo -40 °C a 120 °C, a longo prazo -20 °C a 70 °C, alguns produtos podem resistir a altas temperaturas até 200 °C.
A frequência anti-fricção da fita de tecido condutivo pode atingir 5000000 vezes.
| métricas de desempenho | valor típico | Test Standard |
|---|---|---|
| Impadância da superfície | ≤0,05 Ω/polegada | GB/T30139 |
| Impdança vertical | ≤0,04 Ω | GB/T30139 |
| Efeitividade do escudo | ≥60 dB(10MHz–3GHz) | GB/T30139 |
| Força adesiva | ≥0.6–1.3 kg/inch | GB/T2792 |
| Resistência à temperatura a curto prazo | -40 ° C to 120 ° C | — |
| Frequência anti-fricção | 5000000 vezes | ASTM D 4966 |
A aplicação mais clássica. Embalhados em torno de cabos e cabos de cintas FFC, fornecendo escudos eletromagnéticos e proteção mecânica. A flexibilidade permite aderir fortemente à superfície do dispositivo de fio, sem rebounding ou curling após o vento.
A camada de escudo FPC da tela de visualização está conectada ao solo do sistema. A fita condutiva de dois lados pode alcançar a condutividade do eixo Z e conectar a placa de fundo do FPC com o quadro metal.
proteção e fundamento da IEM em comunicação óptica 5G, estações de base e equipamento de telecomunicações; A ligação terrestre e condutiva de antenas, FPC e PCB em celulares e computadores.
Protecção do dispositivo de cabo automóvel para proteger a transmissão de sinais de sensor e unidade de controle; Prever que equipamentos sensíveis sejam interferidos em dispositivos médicos.
Fundo ou escudo unilateral; A ligação lateral dupla é usada para aderir simultaneamente a duas superfícies de condutores e alcançar a condutividade do eixo Z.
O tipo e conteúdo de partículas condutivas (níquel, prata, carbono, etc.) afetam a condutividade e adesão da superfície adesiva. O nickel contendo adesivo condutivo também tem capacidade de escudo magnético.
Superfície de tecido plano, adequada para superfícies planas; O padrão escalado tem melhor flexibilidade e respirabilidade, tornando-o adequado para aplicações que requerem um certo grau de elasticidade.
Resistência a curto prazo a 120 °C, recomendada a longo prazo abaixo de 70 °C. Folha de cobre é selecionada para exigências extremamente elevadas de escudo, e tecido condutivo é selecionado para superfícies flexíveis e irregulares.
A essência da fita de tecido condutivo é unificar a flexibilidade do tecido e a condutividade do metal em um material. Não troca condutividade por flexibilidade, nem sacrifica condutividade por flexibilidade - usa tecnologia de metalização de fibras para dar o mesmo material tanto a "suavidade do tecido" como a "condutividade do metal".
Em cenários como ventilação de bandos de fios, escudo de cabo FFC e fundamento FPC que requerem montagem estreita e dobramento repetido, fita de tecido condutivo fornece um caminho técnico que não pode ser substituído por fita de fólia de cobre. Entender a lógica de engenharia da combinação material de "metal de tecido" - fibras proporcionam flexibilidade e envolvibilidade, revestimentos de metal proporcionam condutividade e escudo - é a chave para actualizar a cinta condutiva de um "rolo de cinta" para uma "ferramenta de engenharia".
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