새로운 디레타 제품이 곧 출시됩니다.

라즈베리 파이 주간 9호

2018년 07월 04일

Raspberry Pi 週刊 第九期

이번 주에는 라즈베리 파이용 전원 케이블을 다르게 사용하는 경우 미치는 영향에 대해 이야기하겠습니다.

어느 날 고객이 저에게 물었습니다. 제조업체 LPS의 전원 케이블과 오디오파일 전원 케이블을 사용하는 데 어떤 차이가 있습니까?

제가 답했습니다. 라즈베리 파이 3는 전원 케이블에 매우 민감합니다. 케이블의 차폐 효과가 좋을수록 이미지와 음장이 좋아집니다. 이는 모든 오디오파일에 해당하는 일반적인 사항입니다. 전원 케이블의 차폐는 설계 시 중요한 역할을 합니다.

라즈베리 파이 3를 가지고 노는 예술은 고객이 매번 작은 업그레이드를 경험하는 것입니다. 우리는 처음에는 스위칭 전원 공급 장치를 사용하다가 더 나은 리니어 전원 공급 장치로 업그레이드하고, 전원 케이블을 업그레이드하고, DC 전원 케이블을 업그레이드하고, CAT 7 네트워크 케이블을 업그레이드하는 등, 매번 작은 개선이 큰 개선으로 이어지는 고객을 보유하고 있습니다.

저의 목표는 고객을 돌보고 수정하기 위해 더 많은 맞춤형 서비스를 제공하는 것입니다. 우리는 대부분의 고객과 제품 개발 프로세스를 공유하며, 제품이 적합할 때 더 많은 관련 제품을 만들 것입니다. 이것이 제가 라즈베리 파이 3 판매 마케팅 방식을 바꾼 이유이며, 판매는 항상 친구와 전 고객의 추천으로 이루어집니다. AfterDark. 라즈베리 파이 3는 제가 항상 다른 것을 시도하고 싶어하기 때문에 저희 매장의 독특한 제품이 되고 있습니다. 새로운 제품을 만들려고 시도하며, 모든 수제 제품이 완성되면 AfterDark.의 일련의 클래식이 됩니다. 예를 들어,AfterDark. Clementine Power Cable 1.82MConstellation CAT7 Network Cable Telegartner Edition도 작년에 가장 많이 팔린 제품 중 하나였습니다.

AfterDark의 에볼루션 제품으로서, 더 많은 탄소 섬유 차폐(CFS) 기술을 적용할 것입니다. 이러한 이유로, 저는 Project ClayX를 위한 새로운 하위 제품 라인인 "Black Moderniza"를 시작할 예정이며, 첫 번째 컨셉 제품은 탄소 나노튜브(CNT) 기술을 사용하여 iFi AC iPurifier의 EMI 차폐 성능과 표면 질감을 향상시키기 위한 "맞춤형" 제품으로, 첫 번째 제품은 2018년 2월에 출시될 예정입니다.

AfterDark. Project ClayX Black Moderniza audiophileTUBE for iFi AC iPurifier:


기술 주제:

탄소 섬유 차폐(CFS) 기술 대 EMI 차폐 성능

열가소성 복합 재료는 신세대 탄소 섬유 복합 재료입니다. 자동차 및 가전 제품 외에도 이러한 신세대 복합 재료는 인클로저 및 EMI 차폐 재료의 금속을 대체하는 것을 목표로 합니다. 주요 특징은 고용량 성형 기술과 코팅을 사용하여 금속에 필적하는 EMI 차폐를 제공하는 것입니다. TE는 복합 재료를 적극적으로 연구하고 생산 방법을 개선해 왔습니다. 일반적인 열가소성 복합 재료는 고성능 엔지니어링 플라스틱에서 시작하여 특성을 향상시키기 위해 충전제가 추가됩니다. 전자 인클로저의 경우 플라스틱은 PPS, PEI, PEEK 또는 LCP 등급과 같은 고온 성형 가능한 열가소성 플라스틱일 가능성이 높습니다. 실제 열가소성 플라스틱은 일반적으로 필요한 작동 온도와 발생할 수 있는 유체 노출의 조합에 의해 결정됩니다. 유리 섬유는 구조적 강도를 높이는 데 가장 일반적으로 사용되는 충전 재료이지만, 우수한 EMI 성능을 가진 재료를 생산하려면 탄소 섬유 또는 기타 전도성 충전제가 필요합니다. 금속 충전제는 가능성이 있지만 재료에 추가하는 무게 때문에 때로는 할인됩니다. 탄소는 탄소 나노튜브(CNT), 그래핀 플레이트렛, 짧거나 긴 탄소 섬유, 탄소 미세 구체 및 단순 탄소 입자와 같은 다양한 형태로 추가될 수 있습니다. 그림 2는 각 장점을 요약합니다. 이러한 충전 재료는 플라스틱을 전도성으로 만들어 EMI 차폐를 제공합니다. CNT가 채워진 플라스틱의 부피 저항률은 5~10% 충전 부피에서 10Ω-cm 미만이고, 50% 부피에서 1Ω.cm 미만일 수 있습니다. 금속 코팅 탄소 기반 충전제를 통해 추가 전도성을 얻을 수도 있습니다. 선택된 탄소 유형은 결과 복합 재료의 강도에 상당한 영향을 미칩니다. 예를 들어, 긴 탄소 섬유는 재료의 강도와 경도를 금속과 같거나 그 이상으로 높이는 데 사용될 수 있습니다.



EMI 차폐
모든 전자 시스템은 전자기 환경에서 작동해야 하므로 EMI 제어가 중요합니다. 차폐는 EMI 제어의 중요한 부분입니다. EMI 보호는 양방향입니다. 시스템은 다른 시스템을 방해하지 않도록 자체 EMI 생성을 제어해야 합니다. 동시에 시스템은 외부 간섭원으로부터 보호되어야 합니다. 차폐는 내부적으로 생성된 노이즈를 억제하고 외부 간섭으로부터 보호하는 역할을 합니다. 금속 인클로저는 우수한 차폐를 제공합니다. 비복합 플라스틱 인클로저는 EMI에 투명합니다. 복합 인클로저는 다양한 수준의 차폐 효과를 갖도록 설계될 수 있습니다. 사용자는 필요한 차폐 정도뿐만 아니라 처리해야 할 주파수도 결정해야 합니다. 차폐 효과는 주파수에 따라 달라집니다. 금속 인클로저는 주로 에너지를 반사하여 EMI 보호를 제공합니다. 이는 원치 않는 에너지가 인클로저 외부에서 올 때 이점입니다. 인클로저 내부의 전자 장치에서 EMI가 방출될 때 에너지는 제거되는 대신 전자 장치로 다시 반사될 수 있습니다. 반면에 복합 인클로저는 반사 및 흡수의 조합을 제공합니다.

탄소 섬유 충전제는 금속보다 훨씬 낮은 전도성을 나타냅니다. 금속과 유사하게 이러한 재료는 EMI를 전도합니다. 그러나 효율성이 떨어지는 전도성은 EMI가 접지로 전도되는 대신 흡수되어 열로 소산된다는 것을 의미합니다. 인클로저는 충전제를 더 전도성 있게 만들거나(즉, 더 금속처럼) 인클로저에 금속 층을 추가하여 더 나은 차폐 효과를 얻을 수 있습니다.


인용:
항공우주, 국방 및 해양 /// 백서
http://www.te.com/content/dam/te ... eight-shielding.pdf


어느 날 고객이 물었습니다. LPS와 함께 제공되는 공장 케이블과 오디오파일 전원 케이블을 사용하는 데 큰 차이가 있습니까?

제가 답했습니다. 비교해 보면 큰 차이가 있습니다. 라즈베리 파이 3는 전원 케이블에 정말 민감하며, 케이블의 차폐가 좋을수록 이미지와 사운드 스테이지가 더 좋습니다. 이는 모든 오디오파일 장비에 일반적으로 적용됩니다. 전원 케이블의 차폐는 전원 케이블을 설계할 때 중요한 역할을 합니다.

라즈베리 파이 3를 가지고 노는 예술은 대부분의 고객이 작은 업그레이드마다 단계적으로 개선을 경험한다는 것입니다. 스위칭 전원 공급 장치를 사용하다가 더 나은 선형 전원 공급 장치로 업그레이드하고, 전원 케이블, DC 케이블, CAT 7 네트워크 케이블 등을 업그레이드하는 고객이 있습니다. 모든 작은 개선이 큰 발전으로 이어집니다.

저의 목표는 모든 고객에게 더 많은 맞춤형 서비스를 제공하고 수정하는 것입니다. 제품이 적절할 때 대부분의 고객과 제품 개발 프로세스를 공유하며, 모두를 위해 더 많은 것을 합니다. 이것이 라즈베리 파이 3 판매에 대한 마케팅 접근 방식을 약간 변경한 이유이며, 판매는 항상 친구 및 이전 고객의 추천으로 이루어집니다. AfterDark. 라즈베리 파이 3는 제가 항상 다른 것을 시도하고 싶어하기 때문에 독특한 제품이 되고 있습니다. 우리는 새로운 제품을 시도하고 실험했으며, 이 모든 것이 일련의 클래식이 되었습니다. 예를 들어, AfterDark. Clementine Power Carbon fiber Shielding Cable 1.82M은 작년 베스트셀러 제품 중 하나입니다.

AfterDark.의 진화 제품은 탄소 섬유 차폐(CFS) 기술을 기반으로 합니다. Project ClayX 제품을 위해 "Black Moderniza"라는 새로운 하위 제품 라인을 시작할 것입니다. 첫 번째 제품은 iFi AC iPurifier의 성능과 외관을 향상시키기 위해 "맞춤형"으로 제작될 것이며, 첫 번째 생산은 다음 달인 2018년 2월에 시작될 것입니다.

탄소 섬유 차폐(CFS) 기술 대 EMI 차폐 성능
열가소성 복합 재료 다행히도 새로운 세대의 탄소 섬유 복합 재료는 비용 효율적이고 처리량이 많은 부품에 대한 요구를 충족하고 있습니다. 자동차 및 가전 제품에 사용되는 것 외에도 이 새로운 세대의 복합 재료는 인클로저 및 EMI 차폐에 사용되는 금속을 대체하는 것을 목표로 합니다. 주요 특징은 금속에 필적하는 EMI 차폐를 제공하기 위해 고용량 성형 기술과 코팅을 사용하는 것입니다. TE는 복합 재료 및 실용적인 형태로 생산하는 개선된 방법을 적극적으로 연구해 왔습니다. 일반적인 열가소성 복합 재료는 고성능 엔지니어링 플라스틱으로 시작하며, 특성을 향상시키기 위해 충전제가 추가됩니다. 전자 인클로저의 경우 플라스틱은 PPS, PEI, PEEK 또는 LCP 등급과 같은 고온 성형 가능한 열가소성 플라스틱일 가능성이 높습니다. 실제 열가소성 플라스틱은 일반적으로 필요한 작동 온도와 발생할 수 있는 유체 노출의 조합에 의해 결정됩니다. 유리 섬유는 구조적 강도를 높이는 데 가장 일반적으로 사용되는 충전 재료이지만, 우수한 EMI 성능을 가진 재료를 생산하려면 탄소 섬유 또는 기타 전도성 충전제가 필요합니다. 금속 충전제는 가능성이 있지만 재료에 추가하는 무게 때문에 때로는 할인됩니다. 탄소는 탄소 나노튜브(CNT), 그래핀 플레이트렛, 짧거나 긴 탄소 섬유, 탄소 미세 구체 및 단순 탄소 입자와 같은 다양한 형태로 추가될 수 있습니다. 그림 2는 각 장점을 요약합니다. 이러한 충전 재료는 플라스틱을 전도성으로 만들어 EMI 차폐를 제공합니다. CNT가 채워진 플라스틱의 부피 저항률은 5~10% 충전 부피에서 10Ω-cm 미만이고, 50% 부피에서 1Ω.cm 미만일 수 있습니다. 금속 코팅 탄소 기반 충전제를 통해 추가 전도성을 얻을 수도 있습니다. 선택된 탄소 유형은 결과 복합 재료의 강도에 상당한 영향을 미칩니다. 예를 들어, 긴 탄소 섬유는 재료의 강도와 경도를 금속과 같거나 그 이상으로 높이는 데 사용될 수 있습니다.

EMI 차폐
모든 전자 시스템은 전자기 환경에서 작동해야 하므로 EMI 제어가 중요합니다. 차폐는 EMI 제어의 중요한 부분입니다. EMI 보호는 양방향입니다. 시스템은 다른 시스템을 방해하지 않도록 자체 EMI 생성을 제어해야 합니다. 동시에 시스템은 외부 간섭원으로부터 보호되어야 합니다. 차폐는 내부적으로 생성된 노이즈를 억제하고 외부 간섭으로부터 보호하는 역할을 합니다.

금속 인클로저는 우수한 차폐를 제공합니다. 비복합 플라스틱 인클로저는 EMI에 투명합니다. 복합
인클로저는 다양한 수준의 차폐 효과를 갖도록 설계될 수 있습니다. 사용자는 필요한 차폐 정도뿐만 아니라 처리해야 할 주파수도 결정해야 합니다. 차폐 효과는 주파수에 따라 달라집니다. 금속 인클로저는 주로 에너지를 반사하여 EMI 보호를 제공합니다. 이는 원치 않는 에너지가 인클로저 외부에서 올 때 이점입니다. 인클로저 내부의 전자 장치에서 EMI가 방출될 때 에너지는 제거되는 대신 전자 장치로 다시 반사될 수 있습니다. 반면에 복합 인클로저는 반사 및 흡수의 조합을 제공합니다.

탄소 섬유 충전제는 금속보다 훨씬 낮은 전도성을 나타냅니다. 금속과 유사하게 이러한 재료는 EMI를 전도합니다. 그러나 효율성이 떨어지는 전도성은 EMI가 접지로 전도되는 대신 흡수되어 열로 소산된다는 것을 의미합니다. 인클로저는 충전제를 더 전도성 있게 만들거나(즉, 더 금속처럼) 인클로저에 금속 층을 추가하여 더 나은 차폐 효과를 얻을 수 있습니다.

인용:
항공우주, 국방 및 해양 /// 백서

http://www.te.com/content/dam/te ... eight-shielding.pdf