隨著可再生能源與電動車市場快速成長,儲能系統(Energy Storage System,ESS)已成為電網平衡與備援供電的關鍵組件。儲能裝置涵蓋家用儲能、工商儲能與大型電網級儲能,其核心包含電池模組、電池管理系統(BMS)、功率調節系統(PCS)、DC-DC 轉換器、監控與通訊模組等。由於儲能系統需處理大電流、高壓直流與多頻訊號,電磁干擾(Electromagnetic Interference, EMI)問題相當突顯,若未妥善管理,可能導致控制失準、通訊失靈、電池監測異常,甚至引發安全事故。吸波材(Electromagnetic Absorber)因此成為 ESS 中重要的電磁管理解決方案。
人工智慧(AI)技術正快速擴展至雲端資料中心、邊緣運算(Edge AI)、自駕車、智能製造、醫療診斷、智慧家庭與資安監控等領域。AI 系統仰賴高密度高速計算模組(CPU/GPU/ASIC)、高速記憶體(HBM/DDR)、高速傳輸介面(PCIe/CXL)、以及多頻無線通訊模組進行資料收集與推論,因此系統內存在大量電磁干擾(EMI)、射頻干擾(RFI)與功率雜訊(Switching Noise)。若電磁環境未妥善管理,不僅可能降低 AI 訊號處理效能,甚至造成推論錯誤、延遲上升或資料遺失,並無法通過 EMC 認證。因此,吸波材(Electromagnetic Absorber)在 AI 應用中扮演重要角色,可強化系統穩定性與可靠性。
隨著智慧型手機、筆電、穿戴式裝置與物聯網設備的普及,產品設計越趨輕薄短小且功能密集,導致電磁干擾(EMI)與靜電放電(ESD)問題愈發嚴重。為了確保訊號穩定與產品安全,導電布(Conductive Fabric) 成為消費性電子產品中不可或缺的電磁防護材料。 一、導電布的基本原理 導電布是以聚酯(P
在現代通訊技術快速發展的背景下,基地台、路由器、5G模組、天線系統及光電收發器等設備皆需處理高頻、高速訊號。這些設備在運作過程中容易產生或受到電磁干擾(EMI)與射頻干擾(RFI),導致通訊品質下降、傳輸延遲或系統不穩。為了確保訊號完整與可靠性,導電布(Conductive Fabric)已成為通信
在自動化與智慧製造快速發展的今日,工業設備如機器手臂、控制器、變頻器、PLC、感測模組與工業電腦等,皆需要處理高速訊號與強電流。這些設備長時間運作於高功率環境中,極易受到電磁干擾(EMI)與靜電放電(ESD)的影響,造成訊號失真、控制異常或通訊中斷。為了確保系統穩定與生產安全,導電布(Conduct
導電布在醫療器械的解決方案 隨著醫療科技朝向精準化、智慧化與微型化發展,現代醫療器械如生理監測設備、超音波儀、心電圖機(ECG)、MRI周邊模組、穿戴式醫療感測器與植入式電子裝置等,皆需要處理極為微弱的電訊號。這些敏感電路極易受到外部**電磁干擾(EMI)或靜電放電(ESD)**影響,導致量測誤差或
EMI 防護專家 Panel Solution 一、面板為何需要高導磁合金? 面板模組中常見的磁場與干擾來源包括: 背光模組(LED Driver、升壓電感) T-CON 板、DC-DC 電源 觸控 IC、高速訊號線 外部磁場(喇叭、馬達、無線充電) 問題影響 亮度不均、畫面閃爍 觸控誤判 EMI
EMI 防護專家 Server Solution 以下用工程實務角度說明——高導磁合金在伺服器上的解決方案。 一、伺服器為什麼需要高導磁合金? 伺服器(特別是 AI / GPU / 高功率 PSU)會產生低頻磁場與雜散磁通,造成: 訊號干擾(BMC、PCIe、SerDes) GPU / NIC 不
EMI 網通防護 Netcom Solution 一、網通設備的磁干擾痛點 PoE / DC-DC / 變壓器 → 低頻磁場外洩 高速差動線(10G/25G/100G) → 磁耦合造成抖動 多模組密集 → 模組間磁串擾
MIL EMI 軍武電磁管理 Defense / Stealth / EW 一、軍用系統為什麼必須用高導磁合金? 軍用環境同時面對: 強磁場 / 強電流(雷達、電源、電機) 高可靠度需求(抗干擾、抗誤觸發) 低可偵測性(避免磁場外洩) 高導磁合金的角色不是「擋」,而是磁場導引與集中,讓磁