
2024-05-02
探討 | 提高毫米波材料磁導率的途徑
隨著5G技術的發(fā)展,在高頻時對電子材料性能的要求也不斷提高,電子設備的功率密度的提高使得電子元器件的散熱和EMI(電磁兼容)問題日趨嚴重。 高頻吸波導熱一體化方案將成為解決該問題的新趨勢。一方面,高頻吸波材料利用電磁波吸收原理,將電磁波經(jīng)過傳導、輻射產生的電磁干擾通過磁滯損耗,渦流損耗,

2024-05-02
5G手機散熱該選用哪些導熱材料和散熱器件
隨著5G技術的發(fā)展,在高頻時對電子材料性能的要求也不斷提高,電子設備的功率密度的提高使得電子元器件的散熱和EMI(電磁兼容)問題日趨嚴重。 高頻吸波導熱一體化方案將成為解決該問題的新趨勢。一方面,高頻吸波材料利用電磁波吸收原理,將電磁波經(jīng)過傳導、輻射產生的電磁干擾通過磁滯損耗,渦流損耗,

2024-05-02
高頻吸波導熱一體化解決方案
隨著5G技術的發(fā)展,在高頻時對電子材料性能的要求也不斷提高,電子設備的功率密度的提高使得電子元器件的散熱和EMI(電磁兼容)問題日趨嚴重。 高頻吸波導熱一體化方案將成為解決該問題的新趨勢。一方面,高頻吸波材料利用電磁波吸收原理,將電磁波經(jīng)過傳導、輻射產生的電磁干擾通過磁滯損耗,渦流損耗,

2024-05-02
吸波材料工程應用
隨著5G技術的發(fā)展,在高頻時對電子材料性能的要求也不斷提高,電子設備的功率密度的提高使得電子元器件的散熱和EMI(電磁兼容)問題日趨嚴重。 高頻吸波導熱一體化方案將成為解決該問題的新趨勢。一方面,高頻吸波材料利用電磁波吸收原理,將電磁波經(jīng)過傳導、輻射產生的電磁干擾通過磁滯損耗,渦流損耗,