Le matériau absorbant flexible surmonte les problèmes d'interférence d'antenne NFC/RFID

Ces dernières années, diverses nouvelles applications basées sur la technologie NFC/RFID ont inauguré une période de croissance à grande vitesse sans précédent, en particulier sur le marché actuel extrêmement chaud du paiement mobile. Par rapport à la valeur de transaction en dollars américains, le taux de croissance a atteint 38%, et dans un avenir prévisible, le marché mondial du paiement mobile maintiendra toujours un taux de croissance composé d'environ 40% et continuera à fonctionner rapidement. NFC matériau absorbant souple joue un rôle important.

 

Le potentiel du marché est sans aucun doute énorme, mais c'est aussi grâce au NFC/RFID, une industrie technologique portée par la technologie. Il faut dire qu'il existe encore de nombreux obstacles techniques insurmontables dans le NFC/RFID d'aujourd'hui, ce qui est également une raison importante pour entraver la poursuite de l'expansion du marché.

 

Actuellement, un matériau utilisé pour résoudre le problème d'interférence est un matériau absorbant souple. D'une manière générale, les matériaux magnétiques sont divisés en matériaux magnétiques permanents (Hc>1000A/m) et en matériaux magnétiques doux (Hc<100A/m), tandis que les conceptions NFC/RFID utilisent des matériaux magnétiques doux, c'est-à-dire des matériaux absorbant les ondes. Cet article présente principalement le matériau absorbant pour surmonter le problème d'interférence d'antenne NFC/RFID.

 

Quelle est la fonction spécifique du matériau absorbant dit souple ? Lorsque NFC/RFID fonctionne, le champ magnétique formé par l'antenne est facilement perturbé par le métal et d'autres objets, ce qui entraîne des écarts inutiles dans l'identification de l'appareil, et l'utilisation d'un matériau absorbant flexible HFC peut bien éliminer cette erreur. Par exemple, l'antenne NFC/RFID est généralement placée entre la coque arrière du téléphone mobile et la batterie, et la batterie est susceptible d'interférer avec le champ magnétique. À ce stade, il suffit de mettre une couche de matériau absorbant souple entre l'antenne et la batterie pour éliminer les effets néfastes de ces interférences. De plus, la ferrite NFC et le matériau absorbant flexible ont également un grand nombre d'applications dans la charge sans fil et les EMI. Ces matériaux peuvent bien résoudre les problèmes d'interférences de diverses applications telles que la recharge RFID/NFC/sans fil ! Il a favorisé le développement continu et rapide d'Internet.

matériau absorbant souple

L'utilisation magique du matériau absorbant souple dans la protection électromagnétique

Avec le développement des équipements électroniques dans le sens de la miniaturisation et du débit de données plus élevé, l'espacement entre les composants devient de plus en plus petit et la longueur d'onde se raccourcit constamment. Cela conduit à une augmentation de «l'effet d'antenne» du bruit lorsque la longueur d'onde est raccourcie pour se rapprocher de la taille physique des composants et des dispositifs. Par conséquent, empêcher le couplage du bruit dans ces structures "d'antenne" qui peuvent rayonner ou générer des champs couplés devient encore plus important, car à des fréquences plus élevées, il devient plus difficile de mettre en œuvre une protection électromagnétique des produits de manière rentable。

 

Réduire la dispersion des bords sur les cartes de circuits imprimés (PCB)

Le matériau absorbant flexible aux micro-ondes est posé le long du bord de la carte de circuit imprimé, ce qui peut réduire le rayonnement de bord provoqué par le bord, et n'a pas besoin d'occuper une zone supplémentaire de la carte de circuit. Les absorbeurs réduisent également la probabilité de problèmes de résonance de la carte en dissipant l'énergie qui n'est pas réfléchie dans la carte. Le matériau absorbant peut être fixé en ouvrant une rainure en forme de U sur le bord du circuit imprimé.

 

Réduire les traces de rayonnement sur la carte PCB

Placer l'absorbeur directement au-dessus de la ligne microruban élimine le rayonnement de champ au-dessus de la trace. L'application d'un adhésif sensible à la pression (PSA) sur les pistes avec un matériau absorbant peut réduire le couplage de champ au châssis. Le placement du matériau absorbant de cette manière a peu d'effet sur l'impédance des traces, car le matériau absorbant souple a des caractéristiques d'impédance élevée (supérieure à 10Ω). L'absorbeur peut également être commodément placé directement sur les pistes sans aucune mesure de montage ou de fixation mécanique supplémentaire. Cette méthode a été utilisée sur un boîtier de commutation et l'émission rayonnée peut être réduite d'environ 4 à 6 dB lorsque la fréquence est de 6 GHz.

matériau absorbant souple

Réduire l'effet de résonance de la cavité

En absorbant progressivement l'énergie et en la convertissant en chaleur, les absorbeurs réduisent le rayonnement ou le "bouclier" tout en réduisant le facteur Q dans une cavité. Il est plus pratique d'utiliser un matériau absorbant flexible, car il convertit l'énergie électromagnétique en énergie thermique sans utiliser de mesures de «mise à la terre». Tant que le matériau absorbant bloque le champ ou est placé dans le chemin de propagation du champ, il peut réduire l'énergie électromagnétique du champ. Un effet supplémentaire de l'ajout de matériau absorbant dans la cavité est qu'il modifie la constante diélectrique effective de la cavité, en fonction de la quantité de matériau ajoutée. Au fur et à mesure que la proportion du volume de matériau dans la cavité augmente, cela aura un impact plus important sur la permittivité du composite. En modifiant la permittivité effective, la position du point de fréquence de résonance peut être décalée. Cette technique a été utilisée dans la conception d'un boîtier de commutation, entraînant une réduction d'énergie d'environ 6 dB à 8,5 GHz.

 

Radiateur

D'une manière générale, les dimensions physiques et électriques du dissipateur thermique sont plus grandes que le dispositif à puce haute fréquence, et il est lié au dispositif à puce haute fréquence, il s'agit donc d'un radiateur à haut rendement. Quelle que soit la qualité du trajet du signal sur la carte à circuit imprimé, si les courants de la puce sont couplés de manière parasite au dissipateur thermique, des émissions rayonnées se produiront. Chaque dissipateur thermique du radiateur est équivalent à une structure d'antenne dipôle monopôle, et tous les dissipateurs thermiques sont équivalents à un réseau d'antennes. En fonction de l'efficacité globale du blindage ou des effets de résonance du radiateur, ces émissions peuvent ou non dépasser la limite du code. La manière la plus courante de contrôler les émissions rayonnées des dissipateurs thermiques consiste à connecter la « masse » du dissipateur thermique à la masse de référence des PCB.

 

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