calidad Sonido transparente EPTFE membrana de ventilación IP67 a prueba de agua para micrófonos MEMS fábrica
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Sonido transparente EPTFE membrana de ventilación IP67 a prueba de agua para micrófonos MEMS

Nombre de la marca: OEM/ODM
Número de modelo: OEM/ODM
Lugar de origen: Porcelana
Certificación: IATF16949/ISO
Cantidad mínima de pedido: 20.000 PC
Precio: Negociable
Capacidad de suministro: Producción mensual: 300.000 m²

Detalles del producto


Color: Blanco Espesor: 0,10 – 0,50 milímetros
Permeabilidad al aire: Gurley: 3 – 30 s/100 ml a 300 ml Presión de entrada de agua: ≥ 400kPa
Clasificación impermeable: IP68 Tarifa de transmisión del vapor de la humedad: 8.000 – 18.000 g/m²·24h
Grado de oleofobicidad: ≥ 7 Resistencia al pelado a 90°: ≥ 15N/25mm
Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a +150 ° C Tamaño: Personalizable
Cumplimiento material: Sin PFAS Resistencia química: Resistente a la corrosión, resistente a los ácidos
Resaltar

Ventilación de EPTFE transparente por sonido

,

Micrófonos MEMS EPTFE

,

Ventilación de membrana de EPTFE impermeable IP67

Descripción de producto

EPTFE ventilación sonora transparente para micrófonos MEMS

Resumen del producto

El respirador transparente de sonido ePTFE para micrófonos MEMS es un componente de protección acústica diseñado para maximizar el rendimiento, la fiabilidad,y rendimiento de los sistemas de audio basados en micrófonos MEMSEsta válvula de ventilación ultra delgada cuenta con una membrana ePTFE acústicamente optimizada unida a un soporte adhesivo de precisión,diseñados para su aplicación directa en el puerto de entrada de sonido de los paquetes de micrófonos MEMS analógicos o digitalesProporciona una barrera impermeable e impermeable al polvo IP67/IP68 que protege el frágil diafragma MEMS y el amplificador ASIC de la humedad, la contaminación por partículas,y el flujo de soldadura y los residuos de lavado del conjunto de PCBCriticamente, el respiradero está diseñado para una pérdida mínima y constante de inserción acústica y cambio de fase, asegurando que la sensibilidad del micrófono, la respuesta de frecuencia, la relación señal-ruido,y el rendimiento de los algoritmos posteriores, como la cancelación del ruido, formación de rayos, y reconocimiento de voz no se degradan.

Causas

Los micrófonos MEMS son el componente universal de detección de sonido en la electrónica moderna, que se encuentra en teléfonos inteligentes, auriculares, altavoces inteligentes, computadoras portátiles, sistemas de voz automotrices y dispositivos IoT.Un micrófono MEMS consiste en un diafragma de silicio micromecanizado y un amplificador ASIC dentro de un paquete pequeñoEsta entrada es un camino directo para que los contaminantes ambientales lleguen al diafragma.Durante el ensamblaje de PCB, los humos del flujo de soldadura y las soluciones de lavado a base de agua pueden entrar en el paquete del micrófono,depósito de residuos en el diafragma que cambia sus propiedades mecánicas y destruye la sensibilidad calibrada en fábrica y la respuesta de frecuenciaEn el entorno de uso final, el polvo, las salpicaduras de líquido y la alta humedad causan corrosión y estiramiento del diafragma, lo que conduce a una menor sensibilidad, un aumento del ruido del suelo y, en última instancia, a la falla del micrófono..En matrices de micrófonos múltiples utilizadas para formación de haces y audio espacial,Incluso pequeñas discrepancias de sensibilidad entre micrófonos causadas por contaminación diferencial degradan el rendimiento direccional de la matriz.La solución tradicional de una malla protectora o una cubierta de tela ofrece cierta protección contra el polvo, pero no proporciona ninguna barrera líquida significativa.

Solución

El respirador sonoro transparente ePTFE proporciona una capa de protección limpia e integrada directamente sobre la entrada de sonido del micrófono MEMS. Aplicado durante el proceso de montaje SMT o inmediatamente después,la membrana de ePTFE de la abertura forma una barrera permanente sobre el orificio de entradaLa estructura de los poros de la membrana, optimizada para el flujo de gas acústico, permite que las ondas de presión sonora lleguen al diafragma MEMS con una atenuación y distorsión de fase mínimas.0 a 2..0 dB a 1 kHz, con una respuesta de frecuencia plana en toda la banda de audio.y inmersión accidental al alcanzar el diafragmaTambién bloquea el polvo, las partículas de la piel y los humos de flujo y las soluciones de lavado que se encuentran durante el ensamblaje de PCB.incluidos los residuos de flujo de soldadura que pueden extenderse sobre superficies no tratadasEl resultado es un micrófono MEMS que mantiene su rendimiento acústico de fábrica a través del ensamblaje y en el entorno del usuario final, con tasas de fallas de campo drásticamente reducidas.

Especificaciones
Parámetro Especificación
Tipo de producto ETFE aire acústico transparente para micrófonos MEMS
Material de membrana ETFE acústicamente optimizado
Pérdida de inserción ≤ 2,0 dB a 1 kHz (típicamente 1,5 dB)
Respuesta de frecuencia ±0,5 dB a través de 100 Hz ∼ 10 kHz
Cambio de fase Desviación < 5° a 1 kHz
Presión de entrada de agua Se aplicarán las siguientes medidas:
Filtración del polvo ≥ 99,5% para partículas > 0,3 μm
Tipo de adhesivo Acrílico con baja emisión de gases, compatible con el reflujo
Diámetro del respiradero Tan pequeño como 1,5 mm (cubre la entrada de micrófono MEMS estándar)
Temperatura de funcionamiento -40 °C a +125 °C
Compatibilidad SMT Sobrevive a la soldadura por reflujo (pico 260 °C)
Resistencia química Huevos de flujo, soluciones de lavado, humedad, sudor
Aplicación
  • Protección de entrada de sonido de micrófonos MEMS (analógico y digital, de puerto inferior y de puerto superior)
  • Protección de la matriz de micrófonos para sistemas de formación de haz y de audio espacial
  • Protección del puerto de micrófono para teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles
  • Protección del micrófono ANC de los auriculares TWS de transmisión y retroalimentación
  • Protección de la matriz de micrófonos de campo lejano de altavoces inteligentes
  • Protección de micrófonos de manos libres y de llamadas de emergencia para vehículos
  • Protección de micrófonos de IoT y dispositivos domésticos inteligentes
Cómo funciona

El ventilador sonoro transparente se aplica directamente sobre la entrada de sonido del paquete de micrófono MEMS, ya sea a nivel del componente (antes de la colocación del PCB) o a nivel del ensamblaje del PCB (después de SMT).Las ondas de sonido en el aire llegan a la membrana de ePTFE y la hacen vibrar de manera simpáticaEsta vibración se transmite a través del aire en la cavidad de ventilación y a través del orificio de entrada del micrófono al diafragma MEMS dentro del paquete.La baja masa de la membrana de ePTFE y la estructura optimizada de los poros aseguran que la presión sonora transmitida conserve su amplitud y fase originales en todo el rango de frecuencia de interésEl agua, el polvo y los humos de flujo se encuentran con la barrera de los poros de la membrana y se bloquean físicamente.La cavidad interna del micrófono permanece limpia, seco y en su estado acústico calibrado en fábrica durante la vida útil del dispositivo.

Cómo elegir
  1. Identificar el tipo de micrófono MEMS: puerto inferior (entrada en el lado del PCB) o puerto superior (entrada en la parte superior del envase)
  2. Determinar la clasificación de impermeabilidad requerida: IP67 para salpicaduras y inmersión temporal, IP68 para inmersión continua en aplicaciones de consumo o industriales.
  3. Especificar los requisitos de rendimiento acústico: SNR, sensibilidad y respuesta de frecuencia del micrófono; la pérdida de inserción del respiradero debe estar dentro del presupuesto de ganancia del sistema.
  4. Se seleccionará el adhesivo en función del acabado de la superficie del PCB y de si se aplica el respiradero antes o después de la soldadura por reflujo.
  5. Prueba con el conjunto completo de micrófonos: medir la sensibilidad y la respuesta de frecuencia antes y después de la aplicación de ventilación y después de la exposición al medio ambiente (ciclos térmicos, humedad, inmersión en agua).
Preguntas frecuentes
  • P: ¿El ventilador afecta la relación señal-ruido del micrófono MEMS?

    R: El ventilador introduce una pérdida de inserción muy pequeña y controlada que reduce tanto la señal como el ruido por igual.

  • P: ¿Se puede aplicar el ventilador en la fábrica del fabricante del micrófono MEMS, o se aplica durante el ensamblaje de nuestro dispositivo?

    R: Ambas opciones son posibles. Podemos suministrar micrófonos MEMS ventilados como un componente pre-protegido, o suministrar las aberturas para su aplicación durante el proceso de ensamblaje de PCB.

  • P: ¿Sobrevivirá el respiradero a los procesos de recubrimiento bajo relleno o conformal utilizados en algunos PCB?

    R: La ventilación debe aplicarse después de los procesos de recubrimiento y recubrimiento conformes.

  • P: ¿Cómo afecta la ventilación el rendimiento de los micrófonos MEMS ultrasónicos o de alta frecuencia utilizados para la detección de gestos?

    R: Podemos proporcionar membranas acústicamente optimizadas con respuesta de alta frecuencia extendida para aplicaciones ultrasónicas de hasta 80 kHz. Póngase en contacto con nosotros con sus requisitos específicos de frecuencia ultrasónica.

  • P: ¿Es el respiradero compatible con el proceso de perforación láser utilizado para crear el orificio de entrada de sonido en algunos paquetes MEMS?

    R: La ventilación se aplica sobre un orificio de entrada ya formado y no interfiere con el proceso de fabricación del paquete, incluida la perforación con láser.

Product Highlights

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