Dans la soirée du 27 avril, le groupe Konlida a organisé un grand gala sur le thème « Dix-huit années glorieuses, un nouveau chapitre se dévoile », qui s'est terminé avec succès. Cet événement n'était pas seulement une réflexion sur l'entreprise’C'est un parcours remarquable de dix-huit ans, mais aussi une vision pour l'avenir et le début d'un nouveau chapitre passionnant.
2006-2021 sont les 15 années de développement rapide de Suzhou Konlida Precision Electronics Co., Ltd. Depuis la création de l'entreprise en 2006, Konlida a passé la certification du système qualité en 2008, la division de traitement mécanique a été créée en 2011 et a reçu le titre d'entreprise nationale de haute technologie en 2016
Le blindage électromagnétique est conçu pour empêcher les interférences de champ haute tension sur les composants. Le principe est d'utiliser un blindage pour minimiser la capacité distribuée entre la source d'interférence et la base, réduisant ainsi l'impact des interférences.
La communication 5G utilise des ondes électromagnétiques dans deux bandes de fréquences : FR1 et FR2. FR1 va de 450 MHz à 6 GHz, tandis que FR2 va de 24,25 GHz à 52,6 GHz, tombant dans la catégorie des ondes millimétriques. Les ondes électromagnétiques de la bande FR2 se dégradent rapidement dans l'air, ce qui nécessite un réseau ultra-dense pour une couverture continue. Les déploiements futurs incluront des petites et microstations de base dans des zones très fréquentées.
2006-2021 sont les 15 années de développement rapide de Suzhou Konlida Precision Electronics Co., Ltd. Depuis la création de l'entreprise en 2006, Konlida a passé la certification du système qualité en 2008, la division de traitement mécanique a été créée en 2011 et a reçu le titre d'entreprise nationale de haute technologie en 2016
Le blindage électromagnétique est essentiel pour empêcher les interférences dues à une intensité de champ électrique élevée sur les composants. Le principe de conception du blindage électromagnétique implique l'utilisation d'un blindage pour minimiser la capacité distribuée entre la source d'interférence et la base, réduisant ainsi l'impact de la source d'interférence sur la base.