Sie müssen eingeloggt sein
-
WróćX
-
Komponenten
-
-
Category
-
Halbleiter
- Dioden
- Thyristoren
- Elektroisolierte Module
- Brückengleichrichter
-
Transistoren
- Transistoren | GeneSiC
- SiC-MOSFET-Module | Mitsubishi
- SiC-MOSFET-Module | STARPOWER
- ABB SiC-MOSFET-Module
- IGBT-Module | MITSUBISHI
- Transistormodule | MITSUBISHI
- MOSFET-Module von MITSUBISHI
- Transistormodule | ABB
- IGBT-Module | POWEREX
- IGBT-Module | INFINEON (EUPEC)
- Halbleiterkomponente aus Siziliumkarbid
- Przejdź do podkategorii
- Treiber
- Leistungsblöcke
- Przejdź do podkategorii
- Strom- und Spannungswandler von LEM
-
Passive Elemente (Kondensatoren, Widerstände, Sicherungen, Filter)
- Widerstände
-
Sicherungen
- Miniatursicherungen für elektronische Schaltungen der Serien ABC und AGC
- Schnelle Röhrensicherungen
- Zeitverzögerungssicherungen mit GL / GG- und AM-Eigenschaften
- Ultraschnelle Sicherungseinsätze
- Britische und amerikanische schnelle Sicherungen
- Schnelle europäische Sicherungen
- Traktionssicherungen
- Hochspannungs-Sicherungseinsätze
- Przejdź do podkategorii
-
Kondensatoren
- Kondensatoren für Motoren
- Elektrolytkondensator
- Island Filmkondensatoren
- Leistungskondensatoren
- Kondensatoren für Gleichstromkreise
- Kondensatoren zur Leistungskompensation
- Hochspannungskondensatoren
- Induktionsheizkondensatoren
- Impulskondensatoren
- DC LINK-Kondensatoren
- Kondensatoren für AC / DC-Schaltungen
- Przejdź do podkategorii
- Entstörungsfilter
- Superkondensatoren
-
Überspannungsschutz
- Überspannungsableiter für HF-Anwendungen
- Überspannungsableiter für Bildverarbeitungssysteme
- Überspannungsableiter für Stromleitungen
- Überspannungsableiter für LED
- Überspannungsableiter für die Photovoltaik
- Überspannungsableiter für Wägesysteme
- Überspannungsableiter für den Feldbus
- Przejdź do podkategorii
- TEMPEST-Strahlungserkennungsfilter
- Przejdź do podkategorii
-
Relais und Schütze
- Theorie der Relais und Schütze
- Dreiphasen-Halbleiterrelais AC
- Halbleiterrelais DC
- Regler, Steuerungen und Zubehör
- Sanftstarter und Schaltschütze
- Elektromechanische Relais
- Schütze
- Drehschalter
-
Einphasen-Halbleiterrelais AC
- Einphasen-Wechselstrom-Halbleiterrelais, Serie 1 | D2425 | D2450
- Einphasige AC-Halbleiterrelais der Serien CWA und CWD
- Einphasen-Wechselstrom-Halbleiterrelais der Serien CMRA und CMRD
- Einphasen-Wechselstrom-Halbleiterrelais, PS-Serie
- Doppel- und Vierfach-Wechselstrom-Halbleiterrelais, Serie D24 D, TD24 Q, H12D48 D.
- 1-phasige Festkörperrelais, gn-Serie
- Einphasige Wechselstrom-Halbleiterrelais, Serie ckr
- Einphasen-Wechselstromrelais der ERDA- UND ERAA-SERIE für die DIN-Schiene
- Einphasige Wechselstromrelais für 150A Strom
- Doppelte Halbleiterrelais mit integriertem Kühlkörper für eine DIN-Schiene
- Przejdź do podkategorii
- Einphasen-Halbleiterrelais AC für Leiterplatten
- Interface-Relais
- Przejdź do podkategorii
- Induktive Komponente
- Radiatoren, Varistoren, Thermoschütze
- Ventilatoren
- Klimaanlagen, Ausrüstung für Schaltschränke, Industriekühler
-
Batterien, Ladegeräte, Pufferstromversorgungen und Wechselrichter
- Batterien, Ladegeräte - theoretische Beschreibung
- Lithium-Ionen-Batterien. Kundenspezifische Batterien. Batteriemanagementsystem (BMS)
- Batterien
- Ladegeräte und Zubehör
- USV-Notstromversorgung und Pufferstromversorgung
- Konverter und Zubehör für die Photovoltaik
- Energiespeicher
- Brennstoffzellen
- Lithium-Ionen-Batterien
- Przejdź do podkategorii
-
Automation
- Spiralift Hebebühnen
- Futaba Drohnenteile
- Grenzschalter, Microschalter
- Sensoren, Wandler
-
Pyrometer
- Infrarot-Temperatursensor, kabellos, wasserdicht, IR-TE-Serie
- Infrarot-Temperatursensor, kabellos, IR-TA-Serie
- Infrarot-Temperatursensor, kabellos, IR-H-Serie
- Ein schnelles stationäres Pyrometer in einem sehr kleinen IR-BA-Gehäuse
- Lichtleiter-Temperatursensoren, IR-FA-Serie
- Das stationäre Pyrometer der IR-BZ-Serie
- Przejdź do podkategorii
- Zähler, Zeitrelais, Einbaumessgeräte
- Industrielle Schutzausrüstung
- Licht- und Signalentechnik
- Infrarot-Kamera
- LED-Anzeigen
- Taster, Schalter und Zubehör
- Przejdź do podkategorii
-
Adern, Litzen, Schutzhüllen, Flexible Verbingungen
- Drähte
- Litzen
- Kabel für spezielle Anwendungen
- Schläuche
-
Geflochtene Kabel
- Zöpfe flach
- Zöpfen Runde
- Sehr flexible Geflecht - flach
- Sehr flexible Geflecht - Rund
- Kupfergeflecht zylindrischen
- Kupfergeflechtschirm und zylindrischer
- Flexible Massebänder
- Geflechte zylindrischen verzinkt und Edelstahl
- PVC-isolierte Kupferlitzen - Temperatur 85 ° C
- Flach geflochtene Aluminium
- Connection Kit - Zöpfe und Röhren
- Przejdź do podkategorii
- Leitungen und Sonstiges für Traktion
- Crimpverbinder
- Flexible isolierte Kupferschienen
- Mehrschichte flexible Kupferschienen
- Kabelrohre, Kabelkanäle und Kabelführung
- Przejdź do podkategorii
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Halbleiter
-
-
- Lieferanten
-
Applications
- AC- und DC-Antriebe (Wechselrichter)
- Ausrüstung für Verteilungs-, Steuerungs- und Telekommunikationsschränke
- Bergbau, Metallurgie und Gründung
- CNC-Werkzeugmaschinen
- Energy bank
- HLK-Automatisierung
- Induktionsheizung
- Industrielle Automatisierung
- Industrielle Automatisierung
- Industrielle Schutzvorrichtungen
- Komponenten für explosionsgefährdete Bereiche (EX)
- Maschinen zum Tiefziehen von Kunststoffen
- Maschinen zum Trocknen und Verarbeiten von Holz
- Motoren und Transformatoren
- Schweißmaschinen und Schweißmaschinen
- Straßenbahn- und Bahntraktion
- Temperaturmessung und -regelung
- Temperaturmessung und -regelung
- USV- und Gleichrichtersysteme
-
Installation
-
-
Inductors
-
-
Induktionsgeräte
-
-
Service
-
- Kontakt
- Zobacz wszystkie kategorie
Omówienie różnych typów uszczelek EMC i ich zastosowania w przemyśle

Wstęp
Uszczelki elektromagnetyczne (EMC) są kluczowym elementem w wielu aplikacjach przemysłowych. Ich głównym zadaniem jest ochrona urządzeń przed zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz zapewnienie szczelności, co jest istotne w różnych warunkach środowiskowych.
Podstawowe funkcje uszczelek EMC
Uszczelki EMC pełnią dwie podstawowe funkcje: chronią urządzenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz zapewniają szczelność, chroniąc przed wilgocią, kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
Typy uszczelek EMC
Uszczelki gumowe z przewodzącymi cząstkami
Wykonane z gumy, która zawiera przewodzące cząstki, takie jak srebro, miedź lub nikiel. Stosowane w aplikacjach wymagających elastyczności i dobrej przewodności elektrycznej.
Uszczelki metalowe
Wykonane z metali takich jak aluminium, stal nierdzewna czy miedź. Zapewniają wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz trwałość w trudnych warunkach.
Uszczelki z tkaniną metalizowaną
Wykonane z tkanin pokrytych cienką warstwą metalu. Idealne do aplikacji wymagających lekkich, elastycznych materiałów z dobrą przewodnością.
Uszczelki z pianki przewodzącej
Wykonane z pianki poliuretanowej z przewodzącym pokryciem. Używane tam, gdzie wymagana jest lekkość i elastyczność przy zachowaniu właściwości EMC.
Uszczelki mieszane
Łączą różne materiały, takie jak guma i metal, aby zapewnić optymalną ochronę EMC oraz szczelność.
Zastosowania uszczelek EMC
Przemysł elektroniczny
Uszczelki EMC są stosowane w obudowach urządzeń elektronicznych, panelach kontrolnych i innych miejscach, gdzie wymagane jest zabezpieczenie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Przemysł motoryzacyjny
W samochodach uszczelki EMC chronią systemy nawigacyjne, jednostki sterujące i inne elektroniczne komponenty przed zakłóceniami.
Przemysł telekomunikacyjny
Uszczelki EMC stosowane są w stacjach bazowych, urządzeniach nadawczych i odbiorczych, aby zapewnić niezawodną komunikację.
Przemysł medyczny
W urządzeniach medycznych, takich jak sprzęt diagnostyczny i systemy podtrzymywania życia, uszczelki EMC zapewniają ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz zachowują sterylność.
Przemysł lotniczy i kosmiczny
Uszczelki EMC w systemach awioniki i komunikacji lotniczej zapewniają niezawodność w ekstremalnych warunkach.
Dobór odpowiednich uszczelek EMC do zastosowań
Dobór odpowiedniej uszczelki EMC zależy od wielu czynników, takich jak wymagania dotyczące przewodności, elastyczności, odporności na warunki środowiskowe oraz specyficzne wymagania danej branży.
Przyszłość technologii uszczelek EMC
Nowe technologie, takie jak nanomateriały i zaawansowane techniki produkcji, wpływają na rozwój uszczelek EMC. Przyszłość uszczelek EMC obejmuje innowacje, które poprawią ich wydajność i umożliwią lepszą ochronę przed zakłóceniami.
Podsumowanie
Uszczelki EMC są niezbędne w wielu branżach, gdzie ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi jest kluczowa dla niezawodności i wydajności urządzeń. Wybór odpowiedniego typu uszczelki EMC jest kluczowy dla spełnienia specyficznych wymagań aplikacji przemysłowych. Przyszłość technologii uszczelek EMC przynosi nowe możliwości i innowacje, które będą miały znaczący wpływ na rozwój przemysłu.
Ähnliche Beiträge


Hinterlassen Sie einen Kommentar