在伴随通信及物联网(IoT)设备*1的高频化、汽车的电动化、自动驾驶的普及而增加的电磁噪声*2中,大同特殊钢株式会社(社長:石黒 武)针对以往难以对应的kHz到MHz频带磁噪声,开发出具有世界最高水平噪声抑制效果的坡莫合金*3箔STARPAS® ,自2021年1月开始销售。
STARPAS®是将本会社的最高磁导率*4材MEN®PC-2S制成厚度为10μm~30μm箔材的产品,100kHz时的相对磁导率*5为4,800以上(100μm厚MEN®PC-2S的2.7倍以上),1MHz时为1,400以上(同3.9倍以上),具有世界最高水平的磁噪声抑制效果。
另外,STARPAS®是条带、薄片状材料,可冲裁加工成各种形状的高形状自由度和耐久性兼备,具有优异的加工性,便于贴附到发生电磁波噪声的器件上以及需要防止噪声影响的设备上。
与绝缘材贴合的叠层片材也可以提供。

1.背景
在近几年的信息化社会中,由于移动通信系统的进步和物联网(IoT)设备的普及,数字设备得到广泛应用。这类设备当中所用的集成电路IC具有较高的工作频率,不但容易产生电磁噪 声,并且为了降低功耗而致使电源电压较低,因此很容易受到其他噪声的影响。即存在EMC*6的问题。进而,无线充电的使用使围绕机器设备的电磁噪声EMC环境变得更加严峻。
另一方面,在车载设备中,伴随着汽车电动化发展,由驱动马达的逆变器产生的电磁噪声会影响无线电收音机的接收状态,并可能导致用于控制的ECU*7发生故障。尤其在自动驾驶中,必须通过各种传感器高速传送大量数据,因此噪声对策将变得越来越重要。
通常所采取的对策是通过对诸如磁芯等无源器件*8,用电磁波吸收体和屏蔽材料来消除噪声。可是,作为常规电磁波吸收体材料的烧结铁氧体,在几十MHz以下的频率(主要是磁噪声)下效果不充分。这一直是有待解决的课题,因此需要通过增加材料的磁导率来改善噪声抑制性能。
此外,随着移动设备的小型化,IC的高密度装配越发盛行。因此,电磁噪声抑制的形式也多种多样,由以往的屏蔽整个电路到对特定IC加以屏蔽等,需要减小高度和厚度并使之易于贴附到设备上。但是常规使用的铁氧体是烧结体,所以在形状自由度和厚度方面尚存在许多问题。还有在较低频率使用的纳米晶带,磁性退火后脆化,不方便使用是其缺点。因此,需要有一种磁噪声抑制材料,该材料在几十MHz以下的频带具有高磁导率,而且容易贴附于器件。
通常,交流电中材料的磁导率随频率的增加及厚度的增大而下降,但是厚度较薄的STARPAS®的磁导率下降幅度较小,即使在高频下也可以保持较高的磁导率。
2. 产品系列
产品牌号 | 材料的厚度 | 100kHz 的相对磁导率 | 1MHz的相对磁导率 |
STARPAS®-10PC2S | 10μm | 5,200 | 3,500 |
STARPAS®-20PC2S | 20μm | 5,000 | 2,000 |
STARPAS®-30PC2S | 30μm | 4,800 | 1,400 |
制造可能形状 | 条带材、薄片材 |
制造可能尺寸 | 板厚 10μm、20μm、30μm的3种类、板宽 100mm以下 |

用语说明
*1 物联网(IoT)设备
与互联网接续的所有物体。具有传感及通信功能。
*2 电磁噪声
由交流电流发生的不希望出现的电磁波。
*3 坡莫合金
软磁性材(可吸附到磁铁上的材料,当磁铁的磁场被去除时则失去磁性)的一种,且为其中磁导率最高的铁镍系合金。
*4 磁导率
表示磁性的数值,显示材料的磁化容易程度(磁力线的通过容易程度)。
表征磁场的强度与磁通密度关系的比例常数。磁屏蔽性能指标之一。
*5 相对磁导率
与真空磁导率(4πx10-7 H/m)的相对比值
*6 EMC
电磁兼容性,电子设备所具有的电磁抗干扰性和不干涉性。
*7 ECU
电子控制装置。
*8 无源器件
电容及电阻、线圈等部件