女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

NoiseSorb NS1000HTRC耐高溫EMI雜訊抑制吸波材料

蘇州鑫澈電子 ? 來源:蘇州鑫澈電子 ? 2023-06-19 16:20 ? 次閱讀

電磁干擾雜訊抑制吸波材料

7ffbf612-0e78-11ee-962d-dac502259ad0.png

NoiseSorb NS1000HTRC 是一款超薄近場雜訊抑制吸波材料,具有出色的高溫穩定性。產品厚度最薄0.1mm,可以耐受回流焊高溫,因此可與一體式屏蔽罩搭配,用于電子設備的電磁干擾控制。該吸波材料具有高磁導率和工作溫度范圍。可用于抑制引起電磁干擾問題的多余能量耦合、諧振或表面電流,減輕對附近射頻元件的影響。

特征與優點

·耐受回流焊溫度

·高溫穩定性

·高磁導率

·符合 RoHS 規定

·防火等級

市場

·汽車

·網絡設備

·醫療設備

·平板電腦/智能手機

規格

80128882-0e78-11ee-962d-dac502259ad0.png

請注意:數據僅供設計工程師參考。觀察到的性能將因應用而異。建議工程師核實該材料在應用中的適用性

應用

· NoiseSorb NS1000HTRC 可安裝到一體式屏蔽罩上,然后通過 SMT 工藝進行貼裝。事實證明,該產品在抑制諧振和減少表面電流方面非常有效。

·該產品還可以用于 CPU、主芯片組、其他存儲器和功率集成電路設備,抑制對射頻功能造成干擾的輻射雜訊、串擾或 SAR 輻射。

·該產品可用來抑制電路走線和扁平電纜中的雜訊電流,防止其產生輻射天線效果,引起電磁干擾和串擾問題。

·該產品還可用于高速傳輸線、LCD 顯示器,以及因持續輻射能量導致產生 EMI 問題的電路板元件上。

磁導率

801adc30-0e78-11ee-962d-dac502259ad0.png

80257ec4-0e78-11ee-962d-dac502259ad0.png

802da57c-0e78-11ee-962d-dac502259ad0.png

供應規格

·NS1000HTRC 的標準尺寸為 295mmx210mm。

· NS1000HTRC 可貼覆或不貼覆壓敏膠。

可根據要求覆合金屬箔或保護膜。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • emi
    emi
    +關注

    關注

    53

    文章

    3701

    瀏覽量

    130296
  • 電磁干擾
    +關注

    關注

    36

    文章

    2379

    瀏覽量

    106300

原文標題:【新品】NoiseSorb NS1000HTRC耐高溫EMI雜訊抑制吸波材料

文章出處:【微信號:szxinche,微信公眾號:蘇州鑫澈電子】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    耐高溫光纖的制造及性能研究

    摘 要: 耐高溫光纖可以在高溫等惡劣環境中保持良好的光學穩定性和機械可靠性。光纖本身的材質為二氧化硅,能夠耐受高溫,因而耐高溫光纖的耐溫性能取決于其涂層
    的頭像 發表于 04-02 13:37 ?312次閱讀
    <b class='flag-5'>耐高溫</b>光纖的制造及性能研究

    耐高溫屏蔽網線是什么材質

    FEP-STP-CAT5E-200℃高溫網線,其絕緣層就采用了PE/FEP鐵氟龍材質,能在-60℃至200℃(部分產品可達250℃或260℃)的寬溫度范圍內保持穩定性能。 硅膠:也是耐高溫網線常用的絕緣層材質之一,具有良好的耐高溫
    的頭像 發表于 03-13 13:09 ?382次閱讀

    材料和屏蔽材料的區別

    大家好,今天我們來聊聊材料和屏蔽材料的區別。 這兩個家伙雖然都是電磁的克星,但它們的工作原理和應用場景可是大不相同。
    的頭像 發表于 02-17 10:30 ?642次閱讀
    <b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>材料</b>和屏蔽<b class='flag-5'>材料</b>的區別

    耐高溫光纖的國家標準是什么

    關于耐高溫光纖的國家標準,主要涉及到的是國際電工委員會(IEC)發布的相關標準,這些標準在全球范圍內具有廣泛的認可度和影響力。以下是對耐高溫光纖國家標準的詳細闡述: 一、主要標準 IEC
    的頭像 發表于 02-07 11:12 ?551次閱讀

    碳化硅的耐高溫性能

    在現代工業中,高性能材料的需求日益增長,特別是在高溫環境下。碳化硅作為一種先進的陶瓷材料,因其卓越的耐高溫性能而受到廣泛關注。 1. 碳化硅的基本特性 碳化硅是一種共價鍵合的陶瓷
    的頭像 發表于 01-24 09:15 ?1079次閱讀

    5.8KV耐壓13.6W高導熱系數 | 耐高溫陶瓷涂層

    耐高溫絕緣散熱納米涂層材料全球領先技術工藝耐高溫絕緣散熱納米涂層材料,憑借其獨特的納米結構和優異的性能,在多個領域展現出了巨大的應用潛力。一、主要特性
    的頭像 發表于 01-24 05:40 ?343次閱讀
    5.8KV耐壓13.6W高導熱系數 | <b class='flag-5'>耐高溫</b>陶瓷涂層

    13.6W高導熱系數 | 耐高溫絕緣散熱涂層材料

    耐高溫絕緣散熱涂層材料全球領先技術工藝耐高溫絕緣散熱納米涂層材料,憑借其獨特的納米結構和優異的性能,在多個領域展現出了巨大的應用潛力。一、主要特性
    的頭像 發表于 01-15 06:50 ?734次閱讀
    13.6W高導熱系數 | <b class='flag-5'>耐高溫</b>絕緣散熱涂層<b class='flag-5'>材料</b>

    為什么耐高溫材料的關注度持續不減

    前言 在材料科學的中,耐高溫高分子材料無疑占據著極為關鍵的位置,展現出廣闊的發展前景和重大意義。為什么耐高溫材料的關注度持續不減呢?
    的頭像 發表于 01-08 16:45 ?516次閱讀

    熱電偶的耐高溫性能

    在工業生產和科學研究中,準確測量高溫環境的溫度至關重要。熱電偶作為一種常用的溫度傳感器,因其出色的耐高溫性能而被廣泛應用于各種高溫場合。 一、熱電偶的類型與耐高溫性能 熱電偶根據所使用
    的頭像 發表于 01-02 09:58 ?798次閱讀

    耐高溫1200C隔熱材料中國發明專利產品

    耐高溫1200℃創新技術,鋰電池熱失控隔熱材料。納米硅復合隔熱材料是一種高性能的隔熱材料,具有獨特的特性和廣泛的應用領域,同時在耐溫性能方面表現出色。以下是對其特性和應用以及耐溫性能的
    的頭像 發表于 12-16 11:19 ?618次閱讀
    <b class='flag-5'>耐高溫</b>1200C隔熱<b class='flag-5'>材料</b>中國發明專利產品

    寬頻材料的研究現狀與前景

    問題,亟待制備一種在寬頻下有效材料。作為理想的電磁吸收材料,它應該具備質量輕、匹配厚度薄、吸收頻帶寬、吸收性能強等特點。目前,大多數
    的頭像 發表于 12-06 09:48 ?1416次閱讀

    Laird Eccosorb材料的應用案例

    抑制Retimer芯片在22GHz的雜訊是一回事,準確提供所需解決方案的理想特征參數又是另外一回事。閱讀下文,了解一家全球網絡技術制造商如何在對比九種不同的仿真結果后,最終選擇Laird Eccosorb GDS(經過萊爾德實驗室確認的高頻
    的頭像 發表于 10-24 09:55 ?1078次閱讀
    Laird Eccosorb<b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>材料</b>的應用案例

    耐高溫網線最高可以接受多少度

    耐高溫網線的最高可承受溫度因材料、設計和應用場景的不同而有所差異。一般來說,普通網線的耐高溫程度通常只能達到60℃左右,這是由于其多采用PVC等常規材料制成,這些
    的頭像 發表于 10-08 10:13 ?1570次閱讀

    導熱材料在光模塊的應用

    光模塊作為光通信的核心組件之一,在現代通信領域中起著至關重要的作用。隨著通信技術的迅速發展,對光模塊的性能要求也越來越高。為了提高光模塊的信號質量、改善散熱問題、提高使用壽命和可靠性,導熱材料
    的頭像 發表于 09-25 14:21 ?515次閱讀

    材料和電磁屏蔽材料的區別

    材料和電磁屏蔽材料是兩種在電磁領域中非常重要的材料,它們在現代電子設備、通信系統、軍事裝備等方面有著廣泛的應用。盡管它們都與電磁
    的頭像 發表于 09-02 17:35 ?3691次閱讀