RU2142212C1 - Экранирующий элемент и способ его изготовления - Google Patents

Экранирующий элемент и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2142212C1
RU2142212C1 RU94041203A RU94041203A RU2142212C1 RU 2142212 C1 RU2142212 C1 RU 2142212C1 RU 94041203 A RU94041203 A RU 94041203A RU 94041203 A RU94041203 A RU 94041203A RU 2142212 C1 RU2142212 C1 RU 2142212C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shielding
elastic
layer
conductive
bundle
Prior art date
Application number
RU94041203A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94041203A (ru
Inventor
Тибуртиус Бернд
Каль Хельмут
Original Assignee
ЭМИ-тек Электронише Материален ГмбХ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=6503371&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2142212(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by ЭМИ-тек Электронише Материален ГмбХ filed Critical ЭМИ-тек Электронише Материален ГмбХ
Publication of RU94041203A publication Critical patent/RU94041203A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2142212C1 publication Critical patent/RU2142212C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C31/00Handling, e.g. feeding of the material to be shaped, storage of plastics material before moulding; Automation, i.e. automated handling lines in plastics processing plants, e.g. using manipulators or robots
    • B29C31/04Feeding of the material to be moulded, e.g. into a mould cavity
    • B29C31/042Feeding of the material to be moulded, e.g. into a mould cavity using dispensing heads, e.g. extruders, placed over or apart from the moulds
    • B29C31/044Feeding of the material to be moulded, e.g. into a mould cavity using dispensing heads, e.g. extruders, placed over or apart from the moulds with moving heads for distributing liquid or viscous material into the moulds
    • B29C31/045Feeding of the material to be moulded, e.g. into a mould cavity using dispensing heads, e.g. extruders, placed over or apart from the moulds with moving heads for distributing liquid or viscous material into the moulds moving along predetermined circuits or distributing the material according to predetermined patterns
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C41/00Shaping by coating a mould, core or other substrate, i.e. by depositing material and stripping-off the shaped article; Apparatus therefor
    • B29C41/02Shaping by coating a mould, core or other substrate, i.e. by depositing material and stripping-off the shaped article; Apparatus therefor for making articles of definite length, i.e. discrete articles
    • B29C41/20Shaping by coating a mould, core or other substrate, i.e. by depositing material and stripping-off the shaped article; Apparatus therefor for making articles of definite length, i.e. discrete articles incorporating preformed parts or layers, e.g. moulding inserts or for coating articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C41/00Shaping by coating a mould, core or other substrate, i.e. by depositing material and stripping-off the shaped article; Apparatus therefor
    • B29C41/34Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C41/36Feeding the material on to the mould, core or other substrate
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K9/00Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
    • H05K9/0007Casings
    • H05K9/0015Gaskets or seals
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Robotics (AREA)
  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Экранирующий элемент для повышения электромагнитной совместимости электрических, в частности, электронных функциональных узлов, окруженных, по крайней мере частично, электропроводящими экранирующими стенками корпуса или содержащих монтажные платы, которые имеют электропроводящие экранирующие участки. Экранирующий элемент образует промежуточный элемент для уплотняющего проводящего перекрытия таких экранирующих участков, продольная протяженность которых велика по сравнению с размерами его поперечного сечения, в частности, выполненного по типу профильного уплотнения, и предусмотрен практически жесткий несущий элемент, содержащий по крайней мере один сжимаемый или упругий слой из проводящего материала, нанесенного непосредственно на одну из его продольных наружных поверхностей. Технический результат заключается в создании конструкции и способа, позволяющего автоматизировать и упростить ее изготовление. 2 с. и 12 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к экранирующему элементу для повышения электромагнитной совместимости электрических, в частности, электронных функциональных узлов и к способу изготовления такого экранирующего элемента.
Электронные элементы и чувствительные к электромагнитному излучению устройства для измерений, испытаний и т.п. для бесперебойной работы должны быть снабжены экранированием от электромагнитных полей, присутствующих при эксплуатации.
Поэтому их размещают в экранирующих корпусах, в стенках которых содержится проводящий материал и действующих аналогично клетке Фарадея.
Такие корпуса используют, кроме того, для приборов и узлов, которые сами излучают электромагнитное излучение, для предотвращения проникновения последнего в окружающую среду, как то для блокировки излучения секретной информации или функционального нежелательного влияния внешних приборов.
Подобное экранирование от излучения или облучения электромагнитными помехами (EMI = electromagnetic interferences) должно быть в настоящее время тем эффективнее, чем больше эксплуатируется электронной аппаратуры и чем плотнее эти приборы размещены друг к другу при эксплуатации. Продолжающееся постоянное наращивание мощности и чувствительности такой аппаратуры также требует дополнительного улучшения мер по экранированию. Следует учитывать и то, что для этого остается все меньше места из-за миниатюризации электронных приборов. Так называемая "электромагнитная совместимость" (ЭМС) представляет поэтому в настоящее время, наряду с характеристикой чисто функциональных свойств, важный параметр качества электронных приборов.
Поскольку корпуса электронных приборов, как обычно бывает на практике, имеют составную конструкцию, необходимую для периодического открывания (например, для смены источника питания или для обслуживания), то для обеспечения эффективного экранирования требуется наличие отделяемых друг от друга при открывании и соединяемых друг с другом при закрывании корпусных деталей с упругими проводящими уплотнениями.
Известно использование для этой цели пружинных металлических уплотнений, которые обладают сравнительно сложной конструкцией и на работоспособность которых значительное негативное влияние может оказывать окисление и загрязнение.
Кроме того, например, из патента США 4659869 и выложенной заявки ФРГ 2827676, известны гибкие уплотняющие профили из проводящих эластомеров или эластомеров, которым могут быть приданы свойства электропроводности введением углеродных или металлических частиц.
Такие уплотняющие профили обычно изготавливают в виде отдельных, в частности, кольцевых замкнутых уплотняющих профилей, прежде всего в виде штампованных деталей, устанавливаемых в зоне граничных участков стенок в экранируемый корпус или между проводящими экранируемыми поверхностями, в том числе печатными платами, для проводящего и уплотняющего мостикообразования для создания замкнутого, электромагнитно экранированного объема.
Наиболее близким аналогом заявленного устройства является описанный в заявке ФРГ 2827676 экранирующий элемент для повышения электромагнитной совместимости электрических, в частности, электронных функциональных узлов, окруженных, по крайней мере, частично, электропроводящими экранирующими стенками корпуса или содержащих монтажные платы, которые имеют электропроводящие экранирующие участки. Известный экранирующий элемент образует промежуточный элемент для уплотняющего проводящего перекрытия таких экранирующих участков, продольная протяженность которых велика по сравнению с размерами его поперечного сечения, в частности, выполненного по типу профильного уплотнения.
Наиболее близким аналогом заявленного способа является способ изготовления экранирующего элемента согласно заявке ФРГ 2827676. Известный способ включает операции штамповки при изготовлении таких уплотняющих профилей, которые приводят к образованию значительного количества отходов, а обращение с ними не удобно, когда точная установка очень мало формоустойчивых элементов в соответствующие пазы и т.п. в корпусе требует умения и трудно поддается автоматизации.
Уплотнения сложной формы, которые могут быть необходимы для специальных корпусов, требуют применения особых инструментов для установки, в целом приводящих к удорожанию изготовления корпуса. Помимо этого, точная установка требует много времени и дополнительного последующего контроля.
К тому же поврежденные заменяемые уплотняющие профили такого типа трудно поддаются переработке из-за необходимого высокого содержания проводящих примесей в общем объеме.
Известно также горячее формование экранирующих профилей в пресс-формах на соответствующие участки, соотв. детали корпуса и последующее отверждение при сравнительно высокой температуре и/или давлении.
Этот способ не применим в том случае, если детали изготовлены из чувствительных к давлению и/или температуре материалов, как, например, печатные платы или металлизированные корпуса из пластмассы, и из-за малой прочности на разрыв применяемых материалов связан с проблемами при извлечении из пресс-формы и тем самым с относительно высоким процентом отбраковки и, в частности, в случае сложной конфигурации корпуса или уплотнения, с необходимостью длительной и дорогостоящей дополнительной обработки спрессованных кромок.
Если нужно оснастить экранированием, например, кромочные участки двух укладываемых в стопку печатных плат, так чтобы экранировать от электромагнитного излучения пространство между обеими печатными платами относительно внешнего пространства и одновременно уплотнить это пространство, то в зависимости от величины зазора между печатными платами могут потребоваться относительно высокие экранирующие профили, которые, будучи изготовленными в виде отдельных гибких уплотняющих элементов, обладают низкой механической устойчивостью и не обеспечивают долговременного надежного экранирования.
Поэтому задача, решаемая заявленной группой изобретений, состоит в том, чтобы предложить экранирующий элемент, пригодный, в частности, для уплотнения многократно открываемых и вновь закрываемых экранирующих корпусов, а также для экранирования пространства между печатными платами, имеющего конструкцию, позволяющую осуществлять простое, поддающееся автоматизации манипулирование и экономичное изготовление, а также способ его изготовления. Этот экранирующий элемент и способ его изготовления должны быть применимы, в частности, также для простых и экономичных при массовом изготовлении корпусов и для экранирования печатных плат.
Данная задача решается за счет того, что экранирующий элемент для повышения электромагнитной совместимости электрических, в частности, электронных, функциональных узлов, окруженных по крайней мере частично электропроводящими, экранирующими стенками корпуса или содержащих монтажные платы, которые имеют электропроводящие экранирующие участки, причем экранирующий элемент образует промежуточный элемент для уплотняющего проводящего перекрытия таких экранирующих участков, продольная протяженность которых велика по сравнению с размерами его поперечного сечения, в частности выполненного по типу профильного уплотнения, согласно настоящему изобретению, включает в свой состав практически жесткий несущий элемент, содержащий по крайней мере один сжимаемый или упругий слой или жгут из проводящего материала, нанесенного непосредственно на одну из его продольных наружных поверхностей.
В предпочтительном варианте исполнения сжимаемый или упругий слой покрывает поверхность практически жесткого несущего элемента в виде жгутообразного отформованного протяженного элемента.
Целесообразно, чтобы каждый сжимаемый или упругий слой или упругий жгут был выполнен на противолежащих друг по отношению к другу наружных поверхностях несущего элемента. В этом случае указанные слои или жгуты образуют между собой электропроводящую связь.
Практически жесткий несущий элемент может образовывать замкнутую рамку или участок стенки и/или иметь в основном линейную протяженность, в частности в форме планки.
Практически жесткий несущий элемент предпочтительно выполняется из металлизированной пластмассы или пластмассы с проводящей примесью, и/или состоит из непроводящего материала и на участке кромки несущего элемента образуется связно охватывающий его участок и соответственно по крайней мере частично покрывающий противолежащие поверхности, слой и/или содержит соединяющие противолежащие поверхности прорывы, вглубь которых простирается слой из проводящего упругого материала и заполняет их.
По меньшей мере один сжимаемый или упругий слой или сжимаемый жгут по крайней мере на некоторых участках может быть выполнен из нескольких составляющих слоев или жгутов. В частности, каждый составляющий слой может быть образован на нижележащем и прочно слеплен с ним.
Сжимаемый или упругий слой или жгут может быть выполнен из упруго сшивающегося или затвердевающего при комнатной температуре синтетического материала.
Сжимаемый или упругий слой предпочтительно содержит составляющий слой или составляющий жгут из высокоупругого, но непроводящего или слабопроводящего материала и опорный слой или опорный жгут из малоупругого, но обладающего высокой проводимостью материала.
В этом случае целесообразно, чтобы поперечное сечение жгута по крайней мере одного из слоев содержало скошенные наставки.
По крайней мере один из слоев или жгутов может быть выполнен из составляющих слоев или составляющих жгутов таким образом, что они образуют полый профиль.
Указанная поставленная задача решается за счет того, что при осуществлении способа изготовления экранирующего элемента, согласно настоящему изобретению, упругий проводящий материал наносят из полой иглы или сопла в виде слоя или жгута пастообразной формы непосредственно на соответствующие участки жесткого несущего элемента и/или эластичный проводящий материал наносят под давлением с помощью распределительного устройства из резервуара с материалом через полую иглу или сопло в форме жгута с формой поперечного сечения, соответствующей внутреннему сечению сопла или полой иглы, непосредственно на участок жесткого несущего элемента, на котором должен быть выполнен формованный элемент, и после нанесения происходит отвердевание или сшивание в соответствующий упругий элемент с сохранением формы поперечного сечения.
Полую иглу или сопло целесообразно перемещать приводным устройством, в частности с числовым программным управлением, по заданной траектории над участком жесткого несущего элемента, на котором должен быть изготовлен формованный элемент.
Для изготовления экранирующего элемента со слоем, состоящим из нескольких составляющих слоев, полую иглу или сопло многократно перемещают по крайней мере над заданными зонами участка, на котором должен быть расположен составной слой или жгут, таким образом, что образуется заданный формованный элемент заданной формы из нескольких слоев или жгутов из упругого проводящего материала. В этом случае последующий слой или последующий жгут наносят до отвердевания или сшивания поверхности предыдущего жгута так, что оба слоя или жгута соединяются в единый материал после отвердевания или сшивания.
Нанесение упругого проводящего материала предпочтительно выполняют при комнатной температуре.
Изобретение заключает в себе идею создания экранирующего элемента из жесткой, предварительно изготовленной детали и наносимого непосредственно на ее поверхность, в частности, напылением, упругого проводящего уплотнительного профиля. Последний изготавливают путем нанесения обладающей заданными свойствами, быстро затвердевающей на поверхности пастообразной или жидкой массы, поступающей из перемещаемого над жесткой деталью распределителя. Масса представляет собой синтетический материал с проводящими включениями, в частности в виде металлических или углеродных частиц. Манипулирование таким экранирующим элементом значительно удобнее по сравнению с известными, выполненными полностью из упругого материала уплотнительными кольцами, которые из-за своего малого сечения довольно сложно извлекать из пресс-формы и при этом легко разорвать. Помимо этого, из-за обычно малых размеров отходы в зоне распыляющего канала всегда были больше, чем количество материала, попадающего на изделие.
Предварительно изготовленная жесткая деталь может иметь форму планки или рамки и выполняться обычным способом с помощью экструзии или литья под давлением, например из отверждаемого на воздухе термопластичного материала. Он может состоять, в частности, из пластмассы с проводящими примесями, которые содержит также упругая масса, или из металлизированной пластмассы. При соответствующем нанесении (с обхватом, например, участков кромок жесткой детали) проводящей уплотняющей массы жесткая деталь может быть выполнена также из непроводящего материала. Соответственно устанавливаемая в корпус или между двумя печатными платами перегородка может быть снабжена в соответствии с изобретением на торцах кольцом из упругого проводящего материала, образуя экранирующую поверхность, которая при соответствующем подключении к проводящим соседним поверхностям может представлять собой также часть клетки Фарадея.
В зависимости от цели применения нанесение упругого уплотнения осуществляется только на одну поверхность или на несколько, как правило, в частности, на две противоположных - поверхностей жесткой детали.
С помощью описанной конструкции создан экранирующий элемент с широким диапазоном применения, позволяющий, с одной стороны, устранить упомянутые проблемы манипулирования, а, с другой стороны, обеспечить хорошее использование и возможность переработки материала.
Если, помимо этого, полую иглу, соответственно сопло, для образования профиля перемещать механически, в частности, с управлением от ЭВМ, над участком жесткой детали, на котором должен быть расположен экранирующий профиль, то обеспечивается высокая точность и большая гибкость формообразования профиля, так что становится также возможным экономичное изготовление экранирующих элементов сложной формы при мелкосерийном производстве.
Изготовление специальных форм сечения экранирующих элементов, например, с обратными уступами, выемками и т.п., предпочтительно осуществляют за счет предварительного изготовления соответственно отформованной, обычно жесткой планки или соответствующей детали рамки, например, в виде отливки или прессованием в форму.
Независимо от этого выполнение сложных форм самого упругого уплотнения возможно также благодаря тому, что для изготовления многослойного экранирующего профиля иглу или сопло многократно перемещают по крайней мере над предварительно заданными зонами участка, на котором должен быть размещен упругий экранирующий профиль, и при этом каждый раз образуется точно заданный участок профиля. Тем самым предпочтительно можно изготовить заданный профиль поперечного сечения за несколько последовательных рабочих проходов либо за счет многократного покрытия определенного места с помощью одного и то же сопла, либо когда несколько сопел последовательно наносят разные жгуты, которые добавляются до достижения заданной формы уплотнения.
Таким образом предпочтительно можно получить также поперечные сечения профиля, имеющие заданные свойства упругости, и эта упругость достигается не за счет сжимаемости, а за счет изгибной деформации, как это имеет место аналогично изогнутым профилям закраин или полым профилям.
В частности, не обязательно также добавлять в каждый жгут материала проводящие включения, поскольку по законам электромагнитного поля даже примерно прямолинейные проводники уже обеспечивают достаточное экранирующее действие.
С помощью указанных мер можно без особых трудностей изготавливать также уплотнительные профили сложной формы на жесткой детали с изменяющимися по ее длине размерами. При этом в соответствии с требованиями можно изменять поперечное сечение по длине уплотняемой кромки в широких пределах. Можно изготавливать также такие формы экранирующих профилей, которые связаны между собой так, что их нельзя было бы изготовить такой формы из отдельных деталей и смонтировать. Тем самым можно отпадает необходимость в стыковых швах по длине экранирующего уплотнения, в результате чего уплотняющее и экранирующее действие обеспечивается в любом месте.
Благодаря тому, что при многократном перемещении иглы или сопла над заданными участками наносятся различные упругие материалы, причем по крайней мере с одним слоем наносится проводящий материал, можно получить экранирование с предпочтительно оптимальными проводящими, коррозионно-устойчивыми и упругими свойствами уплотнений.
Для нанесения упругого экранирующего профиля можно применять рабочие органы, управляемые от ЭВМ, позволяющие осуществлять пространственное перемещение иглы или сопла, причем четвертым параметром является дозировка текучего или пастообразного материала в зависимости от скорости подачи. Пятым управляющим параметром может служить выбор материала, т.е. возможность попеременного или одновременного, за один рабочий проход, нанесения различных жгутов материала, так что свойства материала всего профиля варьируются по его поперечному сечению или по его длине в зависимости от местоположения. Под этими свойствами подразумевается проводимость, упругость (гибкость или сжимаемость) и/или свойства отвердевания или слипания материала. Таким образом посредством экранирующих уплотнительных элементов можно обеспечить также плотное закрывание экранируемого с помощью экранирующего элемента пространства с помощью склеивания, когда соседние жгуты материала имеют соответствующие свойства.
Другие предпочтительные усовершенствования изобретения охарактеризованы в зависимых пунктах формулы, соотв. более подробно представлены ниже в описании предпочтительных вариантов выполнения со ссылками на приложенные чертежи, на которых изображено:
фиг. 1 - принципиальное схематическое изображение варианта выполнения экранирующего элемента по изобретению при его изготовлении и применении;
фиг. 2а-2и - схематичные разрезы экранирующих профилей, представляющих собой составную часть вариантов выполнения экранирующего элемента по изобретению и изготавливаемых различными вариантами выполнения способа по изобретению;
фиг. 3 - схематичное изображение участка жесткой планки с экранирующим профилем в соответствии с одним из вариантов выполнения; фиг.
4а и 4б - схематичные изображения поперечных сечений двух других вариантов выполнения изобретения; и
фиг. 5 - изображение поперечного сечения участка кромки двух несущих плат для электронных элементов с экранирующей рамкой в соответствии с еще одним вариантом выполнения изобретения.
На фиг. 1 показана экранирующая рамка 1, экранирующая промежуточное пространство между двумя устанавливаемыми друг на друга, укомплектованными корпусными деталями 2 и 4 и экранирующая тем самым расположенные в нем схемные элементы и соединения. Основной вид экранирующей рамки задан отлитой из пластмассы деталью 3 с отверстиями для соединения винтами монтажных плат 2 и 4 с рамкой 1. Вместо элементов корпуса рамка 1 может служить прокладкой между соседними монтажными платами, заземленные кромки которой, контактирующие с упругими участками рамки, также могут перекрывать экранируемое пространство.
На фиг. 1 видно, далее, как на кромки жесткой пластмассовой детали 3 с помощью герметично соединенной с цилиндро-поршневым устройством 5 распределительной иглы 6, перемещаемой совместно с цилиндро-поршневым устройством 5 рукой 7 робота с ЧПУ при давлением p на цилиндр 5а устройства 5 с небольшим и очень точно выдерживаемым зазором от детали 3 со скоростью v вдоль огибающей кромки 3а, наносится упругий, состоящий из одного или нескольких жгутов проводящий уплотнительный слой 8. Рука 7 робота с помощью соответствующего привода может перемещаться по трем пространственным координатам x, y и z.
В нижнюю корпусную деталь 4 перед ее присоединением винтами 2а устанавливается промежуточная стенка 3g, торцевые кромки которой также снабжены упругим отвержденным жгутом 3f, в результате чего эта промежуточная стенка перекрывает отдельно экранируемый участок внутри корпуса.
Цилиндр 5b устройства 5 заполнен быстро высыхающим на воздухе и при комнатной температуре, имеющим температуру окружающей среды пастообразным силиконовым полимером 8' с металлические частицами, который наносится (распределяется) на поверхность корпуса под давлением на поршень 5а через канюлю 6а полой иглы или сопла 6, прилипает к поверхности и отверждается при доступе воздуха в упругий уплотняющий слой 8.
Полученный жгут соответствует своим наружным сечением внутреннему сечению сопла или полой иглы и отверждается в окружающем воздухе при комнатной температуре в упругий жгут, причем наносимый перед поверхностным сшиванием второй жгут соединяется в единый материал с первым.
Размеры (поперечного сечения) и форма уплотнительного слоя 8 дополнительно определяются физико-химическими свойствами применяемой проводящей пластической массы - в частности, скоростью ее отверждения, вязкостью, поверхностным натяжением относительно материала корпуса и тиксотропией - поперечным сечением канюли, прикладываемым к поршню давлением, скоростью перемещения иглы, а также воздействием окружающей среды, как температура и влажность воздуха в месте изготовления, и поэтому могут предварительно задаваться соответствующим подбором этих параметров.
В показанной на фиг. 1 экранирующей рамке 1 полая игла 6 перемещается вдоль прямолинейного участка кромки жесткой детали 3 с большей скоростью, чем на угловых участках, для получения оптимальной формы жгута. Регулировка свойств пластической массы может осуществляться при этом, в частности, добавлением наполнителей (сажи и т.п.), металлических связующих, поверхностно-активных веществ и ускорителей отверждения, соотв. сшивающих материалов.
Вид и зернистость придающей свойства электропроводимости примеси, например, углеродных, серебряных или медных с покрытием из серебра или золота и т. п. частиц, определяет не только электрические, но и механические свойства и свойства обработки проводящего упругого материала.
На фиг. 2а-2и показаны в поперечном разрезе примеры различного выполнения профилированных упругих уплотняющих слоев, которые могут содержать экранирующие элементы, изготовленные по способу по изобретению при нескольких этапах нанесения уплотнительной массы. Видно, что с помощью предложенных в изобретении мер можно варьировать геометрические размеры и свойства материала упругого профиля и в продольном направлении.
При этом на фиг. 2а-2г комбинируются проводящие, менее упругие уплотнительные элементы (показаны заштрихованными) с непроводящими, более эластичными из-за отсутствия металлических примесей уплотнительными элементами, благодаря чему достигается оптимальное сочетание уплотняющего и экранирующего эффекта.
На фиг. 2а показана, в частности, экранирующая и уплотняющая конструкция, образованная наносимыми рядом друг с другом в два этапа на поверхность экранирующего элемента 11 профилями 81а и 81b приблизительно круглого поперечного сечения. Такая конструкция получается, когда упругий материал слабо смачивает поверхность жесткой детали.
На фиг. 2б показана изготавливаемая в три этапа конструкция профиля из плоско-выпуклого широкого проводящего профильного элемента 82а и из нанесенных на него проводящего элемента 82с и непроводящего элемента 82b на жесткой детали 12, причем элементы 82b и 82с имеют приблизительно круглое поперечное сечение.
Такая конструкция получается, когда материал первого профильного элемента 82а сильно смачивает поверхность жесткой детали и/или его нанесение выполняется с помощью сравнительно широкого сопла вместо показанной на фиг. 2 иглы 6, в то время как материал элементов 82b и 82с отличается малой смачиваемостью относительно поверхности элемента 82а.
На фиг. 2в показана конструкция, аналогичная фиг. 2б, причем по обе стороны от высокоупругого, но непроводящего, практически полукруглого уплотняющего профиля 83d, расположенного по центру нижнего широкого профильного элемента 83а на поверхности корпуса 13, расположены два, также приблизительно полукруглых проводящих экранирующих профильных элемента 83b и 83с профиля.
Этот последний профиль отличается высокой устойчивостью к усилиям, действующим параллельно поверхности корпуса, но обладает в целом сравнительно малой упругостью. Это делает его особенно пригодным для сдвижных замков.
Профиль по фиг. 2г, состоящий из придавленного в виде половины круга к поверхности 14 корпуса упругого непроводящего профильного элемента 84а и окружающего его поверхность проводящего покрытия 84b, обладает исключительно высокими упругими свойствами.
Его изготовление предусматривает высокую смачивающую способность и хорошую адгезию между поверхностями обоих материалов профиля; и он особенно пригоден для откидывающихся затворов, в частности, когда детали затвора и корпуса имеют сравнительно большой зазор между собой или сами обладают определенной упругостью.
На фиг. 2д-2и показаны уплотнительные и экранирующие профили, выполненные только из проводящего материала.
При этом на фиг. 2д представлен цельный профиль 85 на жестком каркасе 15, содержащий два выпуклых участка 85а и 85b, соединенных плоской перемычкой. Такой профиль может применяться для экранирования, соответственно в корпусах с откидными затворами, имеющими профилированные кромки.
На фиг. 2е показан экранирующий профиль 86, в целом имеющий полукруглую в поперечном сечении форму, построенную из нескольких круглых профильных жгутов на поверхности 16. заключающий внутри с последней воздушную полость 86а.
Взаимодействие профиля с этой "воздушной камерой" обеспечивает хорошую упругость профиля в целом, несмотря на сравнительно низкую упругость составляющих его элементов.
На фиг. 2з представлен Т-образный профиль 88 на снабженной прямоугольным пазом 18а поверхности жесткой детали 18, причем этот профиль входит в паз 18а широким средним участком 88а и в целом имеет плоскую поверхность.
Этот экранирующий профиль соединен с жесткой опорной деталью не только сцеплением материала, но и геометрическим замыканием, что дополнительно повышает его устойчивость.
На фиг. 2и изображена профильная конструкция блока 89а приблизительно прямоугольного поперечного сечения из проводящего упругого материала на плоской, широкой опорной детали 19 и два размещенных на нем рядом друг с другом плосковыпуклых профильных элемента 89b и 89с, которая благодаря своему большому поперечному сечению пригодна, в частности, для экранирования от сильных полей, а благодаря уплотнительным выступам 89b и 89с имеет достаточную упругость. В зависимости от цели применения можно получить также любые иные поперечные сечения и формы полости последовательным нанесением жгутов из упругого смачивающего пластического материала.
На фиг. 3 показан в изометрии протяженный экранирующий элемент (экранирующая планка) 910b с тремя гладкими продольными боковыми поверхностями и одной продольной поверхностью 910а сложной конфигурации, имеющий на этой поверхности и на противолежащей по отношению к ней уплотнительные профили 810а, соотв. 810b. Уплотнительный профиль 810а на поверхности 910а оптимально соответствует ее рельефу благодаря нанесению с помощью пространственно перемещаемого распределительного устройства.
На фиг. 4а и 4б, соответственно, схематично изображено поперечное сечение экранирующего элемента в соответствии с другим вариантом выполнения изобретения.
На фиг. 4а показана выполненная из непроводящей пластмассы опорная деталь 911, участок кромки которой, снабженный гребнем 911а, окружен U-образным уплотнительным профилем 811 из электропроводного упругого термопластичного материала. В таком экранирующем элементе экранирующий и уплотнительный эффект достигается исключительно за счет U-образного уплотнительного профиля 811, в то время как деталь 911 служит только как его опора и для механического упрочнения.
На фиг. 4б показан участок кромки опорной детали 912 из проводящей пластмассы, на противоположных поверхностях которой выполнено по одному пазу 912а, соотв. 912b, в которые, в свою очередь, вставлено соответственно по упругому уплотнительному профилю 812а, соотв. 812b, каждый из которых, выходя за пределы паза, расположен на участке поверхности детали 912. В таком экранирующем элементе эффект экранирования достигается совместно опорной деталью и упругим уплотнительным профилем.
На фиг. 5 приведено подробное изображение примера выполнения снабженного экранирующим элементом по изобретению корпуса в зоне стыковой кромки. Корпус состоит из верхней части 2', снабженной огибающим гребнем 3с, входящим в соответствующий огибающий паз 3b экранирующей рамки 1', и нижней части 4'. Паз 3b и гребень 3с сужаются, так что обеспечивается сравнительно плотная задвижка верхней части корпуса с экранирующей рамкой, причем двусторонний зазор между частями 2' и 1' можно варьировать допусками при изготовлении. Уплотняющий профиль 813а обеспечивает, таким образом, дополнительное уплотнение и экранирование, в зоне кромки, которое не зависит от относительного положения верхней части 2' корпуса и экранирующей рамки 1'. Благодаря наклону наибольшей линии сечения уплотнительного профиля 813а относительно направления стыка обеих корпусных деталей упругость обеспечивается как способностью к сжатию, так и изгибной деформацией профиля.
В разрезе видна, далее, перегородка 3g, опирающаяся с помощью уплотнительного профиля 3f, изготовленного по способу согласно изобретению, на стенку корпуса и образующая таким образом экран.
Описанной конструкции верхней части 2' корпуса аналогична конструкция нижней части 4' корпуса, где предусмотрены паз 3d и взаимодействующий с ним гребень 3е, а также упругое проводящее уплотнение 813b.
Описанным образом надежно перекрываются небольшие неоднородности уплотнения экранирования благодаря посадкам корпуса и обеспечивается высокая электромагнитная совместимость.
Когда в приведенном описании упоминаются экранирующие элементы и жесткие детали и т.п., то под этими терминами подразумеваются также детали, способные выполнять и механические функции несущих или корпусных деталей.
Кроме того, изобретение не ограничивается также вышеописанными предпочтительным примером выполнения. Много больше число вариантов, в которых возможно применение данного решения, имеющих выполнение, отличающееся от приведенного.

Claims (15)

1. Экранирующий элемент для повышения электромагнитной совместимости электрических, в частности, электронных, функциональных узлов, окруженных, по крайней мере, частично электропроводящими, экранирующими стенками корпуса или содержащих монтажные платы, которые имеют электропроводящие экранирующие участки, причем экранирующий элемент образует промежуточный элемент для уплотняющего проводящего перекрытия таких экранирующих участков, продольная протяженность которых велика по сравнению с размерами его поперечного сечения, отличающийся тем, что предусмотрен практически жесткий несущий элемент, содержащий, по крайней мере, один сжимаемый или упругий слой или жгут из проводящего материала, нанесенного непосредственно на одну из его продольных наружных поверхностей.
2. Экранирующий элемент по п.1, отличающийся тем, что сечение промежуточного элемента выполнено по типу профильного уплотнения.
3. Экранирующий элемент по п.1, отличающийся тем, что сжимаемый или упругий слой покрывает наружнюю поверхность практически жесткого несущего элемента в виде жгутообразного отформованного протяженного элемента.
4. Экранирующий элемент по п.2, отличающийся тем, что каждый сжимаемый или упругий слой или упругий жгут выполнен на противолежащих друг по отношению к другу наружных поверхностях несущего элемента, причем эти слои или жгуты образуют между собой электропроводящую связь.
5. Экранирующий элемент по любому из пп.1 - 4, отличающийся тем, что практически жесткий несущий элемент образует замкнутую рамку или участок стенки и/или имеет в основном линейную протяженность, в частности в форме планки.
6. Экранирующий элемент по любому из пп.1 - 5, отличающийся тем, что практически жесткий несущий элемент выполнен из металлизированной пластмассы или пластмассы с проводящей примесью и/или состоит из непроводящего материала и на участке кромки несущего элемента образован связно охватывающий его участок и соответственно, по крайней мере, частично покрывающий противолежащие поверхности слой или содержит соединяющие противолежащие поверхности пазы, в глубь которых простирается слой из проводящего упругого материала и заполняет их
7. Экранирующий элемент по любому из пп.1 - 6, отличающийся тем, что по крайней мере, один сжимаемый или упругий слой или сжимаемый или упругий жгут, по крайней мере, на некоторых участках выполнен из нескольких составляющих слоев или жгутов, причем, в частности, каждый составляющий слой образован на нижележащем и прочно сцеплен с ним.
8. Экранирующий элемент по любому из пп.1 - 7, отличающийся тем, что сжимаемый или упругий слой или жгут выполнен из упруго сшивающегося или затвердевающего при комнатной температуре синтетического материала.
9. Экранирующий элемент по любому из п.7 или 8, отличающийся тем, что сжимаемый или упругий слой содержит составляющий слой или составляющий жгут из высокоупругого, но непроводящего или слабопроводящего материала и опорный слой или опорный жгут из малоупругого, но обладающего высокой проводимостью материала.
10. Экранирующий элемент по любому из пп.7 - 9, отличающийся тем, что поперечное сечение жгута, по крайней мере, одного из слоев содержит скошенные наставки.
11. Экранирующий элемент по любому из пп.7 - 10, отличающийся тем, что, по крайней мере, один из слоев или жгутов выполнен из составляющих слоев или составляющих жгутов таким образом, что они образуют полый профиль.
12. Способ изготовления экранирующего элемента, отличающийся тем, что эластичный проводящий материал наносят из полой иглы или сопла в виде слоя или жгута пастообразной формы непосредственно на соответствующие участки жесткого несущего элемента.
13. Способ по п.12, отличающийся тем, что эластичный проводящий материал наносят под давлением с помощью распределительного устройства из резервуара с материалом через полую иглу или сопло в форме жгута с формой поперечного сечения, соответствующей внутреннему сечению сопла или полой иглы, непосредственно на участок жесткого несущего элемента, на котором должен быть выполнен формованный элемент и после нанесения происходит отвердевание или сшивание в соответствующий упругий элемент с сохранением формы поперечного сечения.
14. Способ по п.12, отличающийся тем, что полую иглу или сопло перемешивают приводным устройством, в частности, с числовым программным управлением, по заданной траектории над участком жесткого несущего элемента, на котором должен быть изготовлен формованный элемент.
15. Способ по любому из п.12 или 14, отличающийся тем, что для изготовления экранирующего элемента со слоем, состоящим из нескольких составляющих слоев, полую иглу или сопло многократно таким образом, перемещают, по крайней мере, над заданными зонами участка, на котором должен быть расположен составной слой или жгут, что образуется заданный формованный элемент заданной формы из нескольких слоев или жгутов из упругого проводящего материала, причем последующий слой или последующий жгут наносят до отвердевания или сшивания поверхности предыдущего жгута так, что оба слоя или жгута соединяются в единый материала после отвердевания или сшивания.
16. Способ по любому из пп.12 или 14 - 15, отличающийся тем, что нанесение упругого проводящего материала выполняют при комнатной температуре.
RU94041203A 1993-11-22 1994-11-22 Экранирующий элемент и способ его изготовления RU2142212C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP4340108.2-34 1993-11-22
DE4340108A DE4340108C3 (de) 1993-11-22 1993-11-22 Abschirmelement und Verfahren zu dessen Herstellung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94041203A RU94041203A (ru) 1996-09-20
RU2142212C1 true RU2142212C1 (ru) 1999-11-27

Family

ID=6503371

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94041203A RU2142212C1 (ru) 1993-11-22 1994-11-22 Экранирующий элемент и способ его изготовления

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5731541A (ru)
EP (1) EP0654962B2 (ru)
JP (1) JPH07202467A (ru)
CN (1) CN1106137C (ru)
AT (1) ATE163122T1 (ru)
AU (1) AU681713B2 (ru)
DE (2) DE4340108C3 (ru)
DK (1) DK0654962T3 (ru)
RU (1) RU2142212C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2632240C2 (ru) * 2015-05-21 2017-10-04 Сяоми Инк. Устройство для защиты схемы и электронное устройство

Families Citing this family (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19525850C1 (de) * 1995-07-15 1996-08-14 Loh Kg Rittal Werk HF-dicht in den Durchbruch einer Montageplatte eingebauter Filterlüfter
DE19630966A1 (de) * 1995-08-31 1997-03-06 Siemens Ag Verfahren zur Herstellung eines Gehäuseteils mit Schirmwirkung für Funkgeräte
CN1130961C (zh) * 1996-01-19 2003-12-10 博恩德·蒂伯蒂尤斯 电气屏蔽机壳及其制造方法
DE19603368C2 (de) * 1996-01-31 1999-02-04 Rohde & Schwarz Hochfrequenzdichtes Kastengehäuse für elektronische Meßgeräte
DE19618766A1 (de) * 1996-05-10 1997-11-13 Leybold Systems Gmbh Anordnung zur Abschirmung von hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung
WO1998006246A1 (de) * 1996-08-01 1998-02-12 Helmut Kahl Verfahren zum herstellen einer elektromagnetisch abschirmenden dichtung
TW486238U (en) * 1996-08-18 2002-05-01 Helmut Kahl Shielding cap
ATE319284T1 (de) 1997-03-05 2006-03-15 Bernd Tiburtius Verfahren zur herstellung eines abschirmgehäuses
US6121545A (en) * 1997-07-11 2000-09-19 Parker-Hannifin Corporation Low closure force EMI shielding spacer gasket
AU1303399A (en) * 1997-11-04 1999-05-24 Loctite Corporation Gaskets and method and apparatus for forming gaskets
SE511330C2 (sv) 1997-12-29 1999-09-13 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande för framställning av ett kretskort jämte skärmningselement för skärmning av komponenter på ett dylikt kretskort
US6222122B1 (en) 1998-01-13 2001-04-24 Sun Microsystems, Inc. Sealed liquid-filled module and method of forming same
FR2791220B1 (fr) * 1999-03-16 2001-05-04 Schneider Electric Sa Boite pour des unites de controle et/ou de signalisation
WO2000060914A1 (en) * 1999-04-01 2000-10-12 Sun Microsystems, Inc. Sealed liquid-filled module and method of forming same
JP2003523621A (ja) 2000-02-18 2003-08-05 パーカー−ハニフイン・コーポレーシヨン 低閉じ力、現場形成型、イーエムアイ遮蔽ガスケットの製法
DE10018987A1 (de) 2000-04-17 2001-10-31 Envision Technologies Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen von dreidimensionalen Objekten
US6348654B1 (en) 2000-10-12 2002-02-19 Parker-Hannifin Corporation Compound waveform gasket for low closure force EMI shielding applications
US20020073545A1 (en) * 2000-12-19 2002-06-20 Adc Telecommunications, Inc. Enhanced heat transfer for housings
SE517060C2 (sv) * 2001-03-12 2002-04-09 Nolato Silikonteknik Ab Anordning för elektromagnetisk skärmning samt förfarande för framställning därav
US7012189B2 (en) * 2001-03-28 2006-03-14 Apple Computer, Inc. Computer enclosure
EP1386527A1 (en) 2001-05-10 2004-02-04 Parker Hannifin Corporation Manufacture of electronics enclosure having a metallized shielding layer
DE60206489T2 (de) 2001-05-11 2006-07-13 Parker-Hannifin Corp., Cleveland Gezahnte Dichtung für EMI-Abschirmungsanwendungen mit niedrigen Verpressungskräften
US6809254B2 (en) 2001-07-20 2004-10-26 Parker-Hannifin Corporation Electronics enclosure having an interior EMI shielding and cosmetic coating
US20030091777A1 (en) * 2001-08-14 2003-05-15 Peter Jones Clean release tape for EMI shielding
WO2003030610A1 (en) 2001-10-02 2003-04-10 Parker Hannifin Corporation Emi shielding gasket construction
EP1345485A3 (de) * 2002-03-11 2006-04-19 Helmut Kahl Gerätegehäuse mit einem elektromagnetisch abgeschirmten Raumbereich
US6723916B2 (en) * 2002-03-15 2004-04-20 Parker-Hannifin Corporation Combination EMI shielding and environmental seal gasket construction
AU2003220971A1 (en) * 2002-03-28 2003-10-27 Bridgestone Corporation Method of manufacturing gasket for hard disk device and gasket
US6724188B2 (en) * 2002-03-29 2004-04-20 Wavbank, Inc. Apparatus and method for measuring molecular electromagnetic signals with a squid device and stochastic resonance to measure low-threshold signals
DE10221100C1 (de) * 2002-05-03 2003-06-05 Neuhaus Elektronik Gmbh Elektrisch leitfähige Dichtung sowie Verfahren und Vorrichtung zu deren Herstellung
JP2004158650A (ja) * 2002-11-06 2004-06-03 Nec Corp 電磁波シールド及び防水構造型筐体
DE102004018115B4 (de) * 2004-04-14 2011-09-15 Siemens Ag Baugruppe mit zwei Teilkomponenten sowie Dichtungsmodul
DE102004022606A1 (de) 2004-05-07 2005-12-15 Envisiontec Gmbh Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Objekts mit verbesserter Trennung ausgehärteter Materialschichten von einer Bauebene
DE102004022961B4 (de) 2004-05-10 2008-11-20 Envisiontec Gmbh Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Objekts mit Auflösungsverbesserung mittels Pixel-Shift
WO2005110722A1 (de) 2004-05-10 2005-11-24 Envisiontec Gmbh Verfahren zur herstellung eines dreidimensionalen objekts mit auflösungsverbesserung mittels pixel-shift
US20050253342A1 (en) * 2004-05-14 2005-11-17 Hampton Steven W Housing with compliant member which biases a sealing material
US7245497B2 (en) * 2005-05-17 2007-07-17 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Modular electronics enclosure
US20060280889A1 (en) * 2005-06-10 2006-12-14 Powell Steven M Tubular nylon alloy members for tubing and hose constructions
US7355857B2 (en) * 2006-02-07 2008-04-08 Methode Electronics, Inc. Heat sink gasket
DE102006019963B4 (de) 2006-04-28 2023-12-07 Envisiontec Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Objekts durch schichtweises Verfestigen eines unter Einwirkung von elektromagnetischer Strahlung verfestigbaren Materials mittels Maskenbelichtung
DE102006019964C5 (de) 2006-04-28 2021-08-26 Envisiontec Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Objekts mittels Maskenbelichtung
US7288727B1 (en) * 2006-05-31 2007-10-30 Motorola, Inc. Shield frame for a radio frequency shielding assembly
US7636610B2 (en) 2006-07-19 2009-12-22 Envisiontec Gmbh Method and device for producing a three-dimensional object, and computer and data carrier useful therefor
WO2008033594A1 (en) * 2006-09-11 2008-03-20 3M Innovative Properties Company Densified conductive materials and articles made from same
US7892474B2 (en) 2006-11-15 2011-02-22 Envisiontec Gmbh Continuous generative process for producing a three-dimensional object
US8003039B2 (en) 2007-01-17 2011-08-23 3D Systems, Inc. Method for tilting solid image build platform for reducing air entrainment and for build release
DK2011631T3 (da) 2007-07-04 2012-06-25 Envisiontec Gmbh Fremgangsmåde og indretning til fremstilling af et tre-dimensionelt objekt
DE102007048159B4 (de) * 2007-10-08 2009-07-23 Eubus Gmbh Gehäuse zur Aufnahme elektrischer oder elektronischer Bauteile und/oder Komponenten, inbesondere Hochfrequenzkomponenten
EP2052693B2 (en) 2007-10-26 2021-02-17 Envisiontec GmbH Process and freeform fabrication system for producing a three-dimensional object
US8687359B2 (en) 2008-10-13 2014-04-01 Apple Inc. Portable computer unified top case
US8372330B2 (en) 2009-10-19 2013-02-12 Global Filtration Systems Resin solidification substrate and assembly
EP2570013B1 (en) * 2010-05-12 2019-07-10 Parker-Hannifin Corporation Low force deflection and corrosion resistant emi gasket
US9702464B1 (en) * 2011-10-03 2017-07-11 The Patent Well LLC Non-planar stick gaskets for receipt between a base and a workpiece
EP2837204A4 (en) * 2012-04-10 2015-12-23 Tyco Electronics Corp STRUCTURAL PROFILE AND APPLICATION METHOD
CN104324866B (zh) * 2013-07-22 2016-05-11 泰科电子(上海)有限公司 在工件的凹槽中注入密封胶的方法
US9226412B2 (en) * 2013-08-02 2015-12-29 Lear Corporation Housing with air chamber for battery monitor system and method for manufacturing same
US9527244B2 (en) 2014-02-10 2016-12-27 Global Filtration Systems Apparatus and method for forming three-dimensional objects from solidifiable paste
US10117487B2 (en) 2015-01-30 2018-11-06 Otter Products, Llc Encasement with dispensed seal
US9986806B1 (en) * 2015-01-30 2018-06-05 Otter Products, Llc Enclosures with dispensed seals
DE102015212680B4 (de) 2015-07-07 2017-02-02 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zur Fixierung eines Fügepartners mit einem Fixierelement und einem Ausgleichselement sowie Verfahren zur Herstellung dieser Vorrichtung
US10064317B1 (en) * 2015-10-27 2018-08-28 Anritsu Company High isolation shield gasket and method of providing a high isolation shield gasket
DE102016213600B4 (de) 2016-07-25 2019-03-14 Audi Ag Dichtungselement zur fluiddichten und elektrisch leitenden Verbindung eines ersten Bauteils und eines zweiten Bauteils sowie entsprechende Bauteilanordnung
US10737479B2 (en) 2017-01-12 2020-08-11 Global Filtration Systems Method of making three-dimensional objects using both continuous and discontinuous solidification
US10962561B2 (en) * 2018-08-20 2021-03-30 Honeywell International Inc. Isolating sensor assembly using elastic material
CN110312387A (zh) * 2019-06-12 2019-10-08 和信精密科技(吴江)有限公司 一种用于机柜的防emi门
DE102020117969A1 (de) 2020-07-08 2022-01-13 Avl Software And Functions Gmbh Elektromotorvorrichtung mit einem Abdichtelement und Abdichtelement zur Abschirmung von Störstrahlung
WO2024009500A1 (ja) * 2022-07-08 2024-01-11 日立Astemo株式会社 電子制御装置、及び、電子制御装置の製造方法

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3140342A (en) * 1963-07-05 1964-07-07 Chomerics Inc Electrical shielding and sealing gasket
GB1512061A (en) * 1974-05-14 1978-05-24 Reinz Dichtungs Gmbh Application of coatings
GB1600710A (en) * 1977-06-30 1981-10-21 Chomerics Inc Corrosion resistant electromagnetic energy shielding gasket
JPS5717793A (en) * 1980-06-19 1982-01-29 Tominaga Oil Pump Feeder for liquid
US4652695A (en) * 1983-06-20 1987-03-24 Pawling Corporation Mesh-covered core strip for high frequency RFI/EMI radiation shielding
US4659869A (en) * 1983-06-20 1987-04-21 Pawling Rubber Corporation Clip-on strip for RFT/EMI shielding
IT1182305B (it) * 1984-10-01 1987-10-05 Tako Spa Procedimento di fabbricazione di guarnizioni di tenuta e prodotto ottenuto col procedimento
IT1180102B (it) * 1984-10-22 1987-09-23 Tako Spa Procedimento per la fabbricazione di guarnizioni di tenuta rinforzate e prodotto ottenuto col procedimento
ATE50548T1 (de) * 1984-11-27 1990-03-15 Sulzer Ag Verfahren zum herstellen von hochreinem magnesiumoxid.
EP0200296A3 (en) * 1985-02-22 1987-01-14 LOCTITE (IRELAND) Ltd. Method and apparatus for applying a two-part curing composition to a substrate surface
JPS6427298A (en) * 1987-07-23 1989-01-30 Uniden Kk Shielding structure for circuit device on substrate
US5099090A (en) * 1988-05-11 1992-03-24 Ariel Electronics, Inc. Circuit writer
JPH0787275B2 (ja) * 1988-10-28 1995-09-20 北川工業株式会社 導電性シール材
JPH02124990A (ja) * 1988-11-02 1990-05-14 Kitagawa Kogyo Kk 炭素繊維配合シール材組成物
US4931479B1 (en) * 1988-11-07 2000-10-10 Parker Intangibles Inc Foam in place conductive polyurethane foam
US5107070A (en) * 1988-11-10 1992-04-21 Vanguard Products Corporation Dual elastomer gasket for protection against magnetic interference
DE3902998A1 (de) * 1989-02-02 1990-08-16 Rohde & Schwarz Gehaeuse fuer mikrowellen-mikrostrip-schaltungen
US4945633A (en) * 1989-03-01 1990-08-07 Nokia-Mobira Oy Method of mounting a printed circuit board and securing the earthing to a casing
US5045635A (en) * 1989-06-16 1991-09-03 Schlegel Corporation Conductive gasket with flame and abrasion resistant conductive coating
US5107404A (en) * 1989-09-14 1992-04-21 Astec International Ltd. Circuit board assembly for a cellular telephone system or the like
US5194691A (en) * 1989-11-13 1993-03-16 Gichner Systems Group, Inc. Gasket and cabinet for providing EMI/RFI shielding
US5020866A (en) * 1989-11-13 1991-06-04 Gichner Systems Group, Inc. Enclosure for housing electronic components
US5187621A (en) * 1991-03-25 1993-02-16 Quantum Corporation RFI/EMI reduction for head and disk assembly
US5115104A (en) * 1991-03-29 1992-05-19 Chomerics, Inc. EMI/RFI shielding gasket
US5401901A (en) * 1991-09-19 1995-03-28 W. L. Gore & Associates, Inc. Weather-resistant electromagnetic interference shielding for electronic equipment enclosures
FI915242A (fi) * 1991-11-06 1993-05-07 Nokia Mobile Phones Ltd Rf-skaermning av kretskort
US5252782A (en) * 1992-06-29 1993-10-12 E-Systems, Inc. Apparatus for providing RFI/EMI isolation between adjacent circuit areas on a single circuit board
JPH06164265A (ja) * 1992-11-16 1994-06-10 Toshiba Corp マイクロ波増幅器
DE4319965C3 (de) * 1993-06-14 2000-09-14 Emi Tec Elektronische Material Verfahren zur Herstellung eines Gehäuses mit elektromagnetischer Abschirmung
AU672499B2 (en) * 1993-06-14 1996-10-03 Emi-Tec Elektronische Materialien Gmbh A process for producing a casing providing a screen against electromagnetic radiation
CA2129073C (en) * 1993-09-10 2007-06-05 John P. Kalinoski Form-in-place emi gaskets
US5416668A (en) * 1993-11-09 1995-05-16 At&T Corp. Shielded member

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Полонский Н.Б. Конструирование электромагнитных экранов для радиоэлектронной аппаратуры. - М.: Советское радио, 1979, с. 92. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2632240C2 (ru) * 2015-05-21 2017-10-04 Сяоми Инк. Устройство для защиты схемы и электронное устройство

Also Published As

Publication number Publication date
JPH07202467A (ja) 1995-08-04
EP0654962B1 (de) 1998-02-04
CN1111899A (zh) 1995-11-15
ATE163122T1 (de) 1998-02-15
RU94041203A (ru) 1996-09-20
DE59405221D1 (de) 1998-03-12
DK0654962T3 (da) 1998-09-23
DE4340108C2 (de) 1997-09-25
DE4340108A1 (de) 1995-06-01
US5731541A (en) 1998-03-24
AU7898294A (en) 1995-06-01
CN1106137C (zh) 2003-04-16
AU681713B2 (en) 1997-09-04
EP0654962A1 (de) 1995-05-24
EP0654962B2 (de) 2007-07-25
DE4340108C3 (de) 2003-08-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2142212C1 (ru) Экранирующий элемент и способ его изготовления
US6949270B2 (en) Process for producing a casing providing a screen against electromagnetic radiation
RU2129346C1 (ru) Способ изготовления корпуса с электромагнитным экранированием и корпус, изготовленный этим способом
DE4102019C1 (ru)
DE4339786C2 (de) Verfahren zur Herstellung einer Anordung zur Wärmeableitung
DE19733627C1 (de) Elektrisch leitfähige Dichtung und Verfahren zu deren Herstellung
EP0965255B1 (de) Verfahren zur herstellung eines abschirmgehäuses
DE2810416A1 (de) Scheibenfoermiges halbleiterbauelement grosser leistungsfaehigkeit mit kunststoffummantelung
EP1345485A2 (de) Gerätegehäuse mit einem elektromagnetisch abgeschirmten Raumbereich
EP0340773A2 (de) Dichtung für ein elektromagnetische Strahlung abschirmendes Gehäuse
DE4345594B4 (de) Verfahren zur Herstellung eines eine Abschirmung gegen elektromagnetische Abstrahlung aufweisenden Gehäuses
DE10310598A1 (de) Gerätegehäuse mit leitfähig beschichteter Abschirmdichtung bzw. -wand
EP0820218B1 (de) Elektronisches Gerät sowie Abschirmformteil für ein elektronisches Gerät
DE4345582B4 (de) Gehäuse, das seinen Innenraum gegen elektromagnetische Strahlung abschirmt
WO2001054466A1 (de) Verfahren zur herstellung einer elektromagnetischen abschirmung
DE19524001A1 (de) Verfahren zum Verpacken einer druckempfindlichen elektronischen Schaltung mit einer allseitig abdichtenden Schutzumhäusung
DE10333967A1 (de) Anordnung zum Führen von elektrischen Leiterbahnen