Capuchons de clé électriquement conducteurs personnalisés Boutons en silicone capacitif

Des touches conductrices personnalisées avec des embouts en silicone capacitif sont conçues pour des appareils électroniques spécifiques afin d'améliorer la fonctionnalité et l'expérience utilisateur. Ces touches présentent un design personnalisé adapté à des exigences spécifiques pour garantir une conductivité électrique fiable. Les touches en silicone capacitif offrent une interaction précise et sensible pour des applications à interface tactile, telles que les écrans tactiles et les stylos électroniques.

Les capuchons en élastomère conducteur électrique est un terme générique désignant tout matériau caoutchouté ayant des propriétés conductrices, tel que le vernis argenté, l'aluminium plaqué argent, l'argent, etc. Ce type de particules conductrices est bien dispersé dans le caoutchouc silicone. Un réseau conducteur se forme lorsque les particules conductrices voisines se touchent sous pression. Cela réduit ou élimine le bruit EMI/RFI (interférences électromagnétiques et interférences de radiofréquence) souvent associé à l'électronique.

    

Application

  • Électronique
  • Communications
  • Appareils électroménagers intelligents
  • Automobile
  • Énergie et autres domaines

 Types de bouchons en silicone conducteurs :

CONSIL-NC (revêtement en nickel sur graphite rempli de caoutchouc silicone)

CONSIL-V (rembourrage en silicone à extrusion avec remplissage en argent)

CONSIL-A caoutchouc silicone (argent aluminium)

CONSIL-N (argent plaqué nickel rempli de silicone)

CONSIL-C caoutchouc silicone (plaquage cuivre argent)

SC-CONSIL (graphite rempli dans du caoutchouc silicone)

CONSIL-R caoutchouc silicone (argent fin)

CONSIL-II (joint moulé en caoutchouc silicium rempli d'argent)

Élastomère Conducteur Électriquement Caractéristique : La fonction principale de l'élastomère conductible électriquement est d'assurer l'étanchéité et de servir de protection électromagnétique.

Principes principaux des élastomères conducteurs électriques :

1. Des particules conductrices remplies à l'intérieur de l'élastomère électriquement conducteur atteignent un certain nombre de volume et se contactent, formant finalement un état continu d'électrons. Lorsque des ondes électromagnétiques fortes dans un champ électromagnétique externe frappent les électrons libres dans les particules conductrices, un champ électromagnétique opposé se forme, et les champs électromagnétiques internes et externes s'annulent mutuellement, affaiblissant ainsi l'effet des ondes d'interférence électromagnétique.

2. Élastomère électriquement conducteur, un autre principe est la transformation de l'énergie, en d'autres termes, la loi de conservation de l'énergie. Lorsque l'onde électromagnétique frappe des électrons libres, les particules conductrices génèrent de la chaleur dans le processus de mouvement des électrons, ce qui est une onde d'interférence électromagnétique – l'énergie cinétique du mouvement des électrons libres – l'énergie thermique, afin d'atténuer l'interférence électromagnétique.

Choix de matériau élastomère électriquement conducteur

Lorsqu'on travaille avec un élastomère conducteur, il est important de se rappeler que la compatibilité galvanique aura également un impact sur le type de fil ou de matériau de remplissage à utiliser. Dans ce cas, un choix de fil conducteur ou de matériau de remplissage doit être fait de manière à ce que la différence de potentiel de tension entre les métaux dissemblables soit aussi faible que possible.