Введение
Благодаря быстрому развитию интегральных схем и растущей популярности связи 5G рынок бытовой электроники за последние несколько лет вырос на двузначные процентные темпы — 10%. Примечательно, что рост категорий и интеллектуальная модернизация традиционных категорий стали движущей силой развития рынка. Тенденция диверсификации сценариев потребления, вызванная повышением уровня потребления, ускорила появление новых категорий, включая носимые устройства, спортивные камеры и БПЛА; в то время как технологические инновации в мобильных телефонах, колонках, наушниках и других традиционных категориях способствуют постоянному спросу на замену электроники в соответствующих сегментах рынка.
Бытовая электроника требует вентиляции в различных ситуациях, например, при резких изменениях температуры или высоты, возникающих во время катания на лыжах, при подъеме по воздуху или в других подобных ситуациях. В большинстве случаев корпус электронного оборудования очень хрупкий. Изменение внутреннего давления, которое происходит в повседневной среде, легко может привести к выходу из строя уплотнений или загрязнению компонентов, что приведет к выходу из строя электронного оборудования. Поэтому своевременное снижение давления — это проблема, с которой должен столкнуться каждый разработчик и дизайнер электроники.
Продукты SR Smart Wearable Devices ePTFE Vents обеспечивают вентиляцию корпусов и контейнеров, балансировку перепадов давления и поддержание идеального качества звука.
Водонепроницаемые вентиляционные изделия SR ePTFE обеспечивают вентиляцию корпусов и контейнеров, выравнивают разницу давления и поддерживают идеальное качество звука.
В особых случаях водонепроницаемые дышащие изделия из SR ePTFE могут:
сбалансировать перепад давления внутри и снаружи полости для предотвращения образования конденсата и преждевременного выхода из строя структурных уплотнений;
рассеивать водяной пар внутри и снаружи полости в режиме реального времени, чтобы предотвратить запотевание линз электронных устройств;
устранить дефекты водонепроницаемой герметизации конструкции и создать идеальные условия работы датчиков;
обеспечить оптимальную водонепроницаемость и пыленепроницаемость без ущерба для акустических характеристик аудиокомпонентов;
адаптировать электронное оборудование к различным суровым условиям окружающей среды и удовлетворить требования различных приложений;