
Piese MIM pentru izolator stație de bază 5G
Întregul sistem de comunicații mobile constă în general din trei părți majore: infrastructura de comunicații mobile, sistemul de acoperire a comunicațiilor mobile și produsele terminale de comunicații mobile (așa cum se arată în figură).
Introducerea Produsului
Piese MIM izolator stație de bază 5G | |||||||||
Articol | Material | Proces de producție | Temperatura de sinterizare | Matrite | Personalizat | ||||
Izolator stație de bază 5G | 316 | Turnare prin injecție a metalelor | 1350 de grade -1500 grade | A fi personalizat | da | ||||
Compoziție chimică | C: mai mic sau egal cu 0.08 | ||||||||
Materiale disponibile | Oțel inoxidabil cu conținut scăzut de carbon, aliaj de titan (Ti, TC4), aliaj de cupru, aliaj de wolfram, aliaj dur, aliaj de temperatură înaltă (718, 713) | ||||||||
finalizarea | Precizie dimensională | Densitatea produsului | Tratamentul aspectului | Greutate adecvată | |||||
Rugozitate 1-5μm | (±{{0}},1 la sută -±0,5 la sută ) | 92-95 procente | Reflecție în oglindă | 0.03g-400g) | |||||
Comportament mecanic | • 316 Recoacit • 316L recoacet • 316/316L temperat cu arc | ||||||||
Detalii produs
1. Componentele de bază ale stației de bază
Întregul sistem de comunicații mobile constă în general din trei părți majore: infrastructura de comunicații mobile, sistemul de acoperire a comunicațiilor mobile și produsele terminale de comunicații mobile (așa cum se arată în figură).

• Stația de bază aparține echipamentului de bază al comunicației mobile. O stație de bază standard constă de obicei din turnuri de fier, antene pentru stații de bază, alimentatoare și sisteme de stații de bază.
• Construiți turnuri înalte astfel încât semnalele radio să fie recepționate de antenele stației de bază cu interferențe minime.
• Antena convertește semnalele electromagnetice recepționate în curent alternativ.
• Alimentatorul, cunoscut și sub denumirea de cablu, este linia de transmisie cu frecvență radio care conectează antena stației de bază și echipamentul transceiver al stației de bază. Poate transmite doar semnale, dar nu le procesa.
• Sistemul stației de bază constă, de obicei, din front-end RF, stație transceiver de bază și controler stație de bază. Printre acestea, front-end-ul RF este responsabil pentru filtrarea și izolarea semnalului, transceiver-ul stației de bază este responsabil pentru recepția, transmisia, amplificarea și reducerea semnalului, iar controlerul stației de bază este responsabil pentru analiza semnalului, procesarea și controlul stației de bază.
Consultați figura de mai jos pentru detalii.

• Amplificatorul tower top este un amplificator dispus pe turnul de antenă lângă antenă. Funcția sa principală este de a extinde acoperirea semnalului, de a adânci adâncimea de penetrare a semnalului și de a îmbunătăți puterea semnalului în zonele cu semnal slab sau fără semnal. Dificultatea în designul său este de a se adapta la medii dure, cum ar fi lumina directă a soarelui în aer liber, vântul, ploaie, fulger și pulverizare de sare și, în același timp, necesită o fiabilitate ridicată din cauza întreținerii dificile. Acest produs este compus în principal din duplexor, amplificator cu zgomot redus și unitate de comunicare AISG.
• Cuptorul digital cu microunde poate oferi transmisie de date în masă punct la punct pe o rază de 50 km. În aplicația de returnare a datelor din sistemul stației de bază, aceasta joacă rolul de conexiune de date între stațiile de bază sau între stațiile de bază și rețelele de comunicații. În comparație cu interconectarea prin fibră optică, are avantajele unei configurații flexibile, nelimitate de condițiile geografice, implementarea rapidă a rețelei, instalarea imediată și comunicarea imediată.
• Un filtru este un dispozitiv selectiv de frecvență pentru semnalele de frecvență radio din echipamentele de comunicații mobile și este utilizat în principal pentru a filtra interferența și dezordinea în canalul de recepție sau de transmisie.

Duplexorul este compus dintr-un filtru de recepție și un filtru de transmisie, care realizează partajarea recepției/transmisiei și poate reduce o antenă în procesul de recepție/transmisie, reducând costul întregii stații de bază. Duplexorul este o componentă cheie pentru a separa semnalele celor două părți în procesul de comunicare, pentru a filtra interferențele și dezordinea și pentru a se asigura că vocea celeilalte părți poate fi auzită clar în același timp într-un mediu de unde electromagnetice extrem de aglomerat, fără comutare interfon.

Pe lângă filtre și duplexoare, subsistemul RF include și izolatoare, divizoare de putere, combinatoare, cuple, alarme VSWR, amplificatoare cu zgomot redus și alte componente.

• Izolator: faceți trecerea semnalului cu microunde transmis în direcția înainte cu o mică pierdere, iar semnalul cu microunde transmis în direcția inversă nu poate trece.
• Un divizor de putere este un dispozitiv care împarte energia unui semnal de intrare în două sau mai multe ieșiri cu energie egală sau inegală. Ar trebui garantat un anumit grad de izolare între porturile de ieșire ale unui divizor de putere.
• Combinator: Combină două sau mai multe semnale de intrare într-unul singur. Combinatorul este utilizat în general la capătul de transmisie. Funcția sa este de a combina două sau mai multe semnale de frecvență radio de la diferiți transmițători într-unul singur și de a le trimite la antenă pentru transmisie. Dispozitive RF, evitând în același timp influența reciprocă între fiecare semnal de port. Un combinator are în general două sau mai multe porturi de intrare și un singur port de ieșire.
• Alarma cu raportul de unde staționare: compusă din cuplaj direcțional și circuit de control al detecției, utilizat pentru a monitoriza starea de potrivire a sistemului de antenă, poate indica defecțiuni și poate proteja sistemul de deteriorarea echipamentului cauzată de reflexia excesivă.
• Amplificator cu zgomot redus: După ce semnalul slab recepționat este filtrat de un filtru, acesta este amplificat liniar pentru echipamentele ulterioare de conversie a frecvenței și procesarea în bandă de bază. Are o anumită funcție de selecție a frecvenței și propriul zgomot este mic.
2. Mecanismul de procesare a semnalului mobil al stației de bază
Stația de bază transmite semnalul primit de la telefonul mobil către dispozitivul de procesare de comutare, iar dispozitivul de procesare de comutare îl trimite la stația de bază după procesare, apoi stația de bază îl trimite către telefonul mobil țintă și o comunicare este finalizată. O diagramă schematică tipică a stației de bază este următoarea:

Mecanismul stației de bază de procesare a semnalelor de comunicație mobilă: Pentru canalul de legătură în sus a semnalului de comunicație transmis de telefonul mobil și recepționat de stația de bază: după antena setului principal (RXA și TX) și antena diversity (RXB) primește semnalul transmis al telefonului mobil, acesta este amplificat de amplificatorul din partea superioară a turnului Semnalul este transmis către duplexorul integrat din camera calculatoarelor, iar semnalul este filtrat de filtrul din duplexor și apoi trimis către amplificatorul cu zgomot redus pentru amplificare prin RXA (portul de recepție al canalului uplink) și RXB (portul diversity al canalului uplink), și apoi amplificat de RF Invertorul /IF convertește semnalul de radiofrecvență într-un semnal de frecvență intermediară și îl trimite la circuitul de demodulare pentru demodularea datelor (Data). Fluxul de date este procesat de circuitul de procesare în bandă de bază și apoi transmis prin pereche răsucită (E1), unitate exterioară de transmisie cu microunde (ODU) sau cablu optic. la dispozitivul de procesare a schimbului.
Pentru transmisia stației de bază, calea pe legătura descendentă a semnalului de comunicație primit de telefonul mobil: semnalul trimis de dispozitivul de procesare de comutare este procesat de circuitul de procesare în bandă de bază și apoi transmis către modulator pentru modularea semnalului, iar semnalul de frecvență intermediară modulat este deplasată în frecvență și convertită de către convertorul IF/RF După ce semnalul de radiofrecvență este amplificat de amplificatorul de putere, acesta este trimis la filtrul de transmisie din duplexorul integrat pentru filtrare prin TX (portul de transmisie al canalului downlink) după ce este combinate și apoi trimise către cer după ce a fost combinată cu alți purtători de către circuitul de detectare a alarmei. Sistem de feedback pentru transmiterea semnalului.
Fundamental
Circulatorul mai este numit și circulator, iar caracteristica sa notabilă este că poate transmite energie semnal de înaltă frecvență într-o singură direcție. Un circulator general are mai multe porturi, iar semnalul este transmis secvenţial către următorul port în funcţie de direcţia determinată de câmpul magnetic de polarizare static. Se poate propaga doar pe această direcție determinată și nu poate fi transmisă în ordine inversă. Având în vedere această caracteristică, circulatorul este utilizat pentru izolarea dintre semnalul transmis și semnalul recepționat și este utilizat în mod obișnuit în domeniile radarului, matricei de antene active electronice scanate (AESA), comunicațiilor prin satelit și telecomunicațiilor.
Principiul transmisiei unidirecționale a circulatorului se datorează utilizării materialului giromagnetic din ferită. Acest material produce proprietăți giromagnetice (cunoscute și ca proprietăți de permeabilitate la tensor) sub acțiunea combinată a unui câmp extern de undă de înaltă frecvență (semnal de măsurare de la un analizor de rețea) și a unui câmp magnetic constant.
Această proprietate giromagnetică este cea care determină rotația polarizării undelor electromagnetice care se propagă în ferită (efectul Faraday) și absorbția puternică a energiei undelor electromagnetice (rezonanța feromagnetică), tocmai pentru că izolatorii de ferită utilizează unde electromagnetice în efectul de rotație Faraday în care planul de polarizare se rotește în timpul transmisiei într-un material de ferită giromagnetică cu un câmp magnetic DC extern.
După proiectarea corectă, planul de polarizare a undei electromagnetice este perpendicular pe placa rezistivă de împământare în timpul transmisiei înainte, astfel încât atenuarea este foarte mică. În timpul transmisiei inverse, planul de polarizare a undei electromagnetice este paralel cu placa de rezistență de împământare și este aproape complet absorbit. Fenomen giromagnetic, faceți un circulator de joncțiune și adăugați o sarcină (foaia de atenuare) la orice capăt al circulatorului pentru a forma un izolator.
Dacă două sau mai multe izolatoare și circulatoare sunt conectate în serie sau în paralel, ele se numesc componente de izolare inelă. Are caracteristicile de dimensiune mică, bandă largă de frecvență și pierderi de inserție reduse, deci este utilizat pe scară largă.

În rețeaua de acces fără fir, circulatorul este utilizat în principal pentru a izola semnalul de ieșire al antenei stației de bază de semnalul de intrare. În scopuri specifice, circulatorul cooperează cu alte dispozitive pentru a realiza următoarele funcții:
(1) Folosit ca duplexor de antenă;
(2) Combinat cu BPF cu atenuare rapidă pentru circuit de divizare;
(3) Conectați rezistorul terminal la exteriorul circulatorului ca izolator, adică semnalul este introdus și scos din portul desemnat;
(4) Conectați un ATT extern și utilizați-l ca circulator cu funcție de detectare a puterii reflectate.

Lanțul industrial
Lanțurile industriale din amonte și din aval corespunzătoare circulatoarelor și izolatoarelor sunt prezentate în figura de mai jos:
Industria din amonte | Circulatoare și izolatoare | Industria din aval |
Industria aluminiului Industria argintului Industria cuprului Industria de mașini, piese electronice | Stație de bază pentru comunicații mobile Industria dispozitivelor RF | Comunicare mobilă Furnizor principal de echipamente |
Aluminiul, argintul și cuprul sunt materii prime importante în procesul de fabricație al industriei dispozitivelor cu frecvență radio, reprezentând aproximativ 20% din costul de producție. Fluctuațiile prețurilor materiilor prime au un impact mai mare asupra costurilor de producție ale industriei dispozitivelor cu frecvență radio. Furnizarea de metale neferoase poate garanta nevoile de producție ale industriei. Cu toate acestea, formarea prețurilor metalelor neferoase este afectată în principal de piața la termen, industria nu are putere de negociere, iar prețul materialelor metalice neferoase aferente fluctuează foarte mult.
Datorită concentrației mari a industriei echipamentelor de comunicații din aval, concentrația clienților de dispozitive de frecvență radio stație de bază de comunicații mobile este relativ mare. Din perspectiva distribuției acțiunilor globale, actuala piață globală a echipamentelor principale de comunicații a evoluat de la concurența inițială a mai mult de o duzină de eroi la modelul actual de competiție cu patru picioare Huawei, Ericsson, New Nokia și ZTE.
Dimensiunea pieței
Tehnologia cheie 5G Canalele masive MIMO (Multi Input Multi Output multiple input multiple output) s-au dublat, rezultând o creștere semnificativă a utilizării circulatoarelor. Teoretic, distanța dintre elementele antenei trebuie să fie mai mare de jumătate de lungime de undă, iar lungimea de undă a semnalului este invers proporțională cu spectrul.
Benzile de frecvență medie 5G din China de 3,5GHz și 4,9GHz determină lungimea de undă mai mare și frecvența mai lungă, ceea ce face dificilă miniaturizarea în continuare a produselor de antenă de rețea 5G. Pe baza acestui fapt, se poate specula în mod rezonabil că stațiile de bază 5G vor fi dominate de 64-canal (64T64R) Massive MIMO, care este de 8-16 ori mai mult decât canalele 4G 4T4R-FDD sau 8T8R-TDD.
În era 5G, cererea de circulatoare va crește semnificativ odată cu aplicarea Massive MIMO. În era 4G, soluția de antenă a stației de bază macro este soluția de canal 8-8T8R; în era 5G, soluția de antenă a stației de bază macro poate integra o antenă cu o singură față cu o soluție MIMO masivă 64-canal, iar în unele scenarii poate fi utilizată o soluție de antenă la scară mai mare. matrice de antene.
După calcul: în perioada 5G, spațiul de piață al circulatoarelor de la capătul stației de bază interne este de așteptat să ajungă la 11,5 miliarde de yuani. Ipoteze și inferențe pentru calcul:
Conform frecvenței și metodei de conectare în rețea adoptate de 5G, numărul de stații de bază macro 5G va fi de 1,3-1,5 ori mai mare decât în perioada 4G. Presupunând că ritmul de construcție al stațiilor de bază 5G este similar cu cel din perioada 4G, construcția stațiilor de bază macro 5G va fi practic finalizată în 2025, iar numărul total de stații de bază va fi 2025. Până la 5 milioane de stații;
Fiecare stație de bază are 3 sectoare de antenă;
Schema de antenă principală este de 64 de canale. Dacă în viitor se adoptă o matrice de antene la scară mai mare, spațiul real de piață va fi mai mare decât valoarea estimată;
Circulatorul asigură izolarea între semnalul de ieșire al antenei stației de bază și semnalul de intrare. Valoarea actuală a unui circulator cu un singur canal este de aproximativ 14 yuani. Referindu-ne la rata profitului brut în scădere a producătorilor de circulatoare în perioada 4G, prețul circulatoarelor a scăzut cu o anumită viteză.
În rezumat, se estimează că în perioada de construcție (2019-2025), spațiul de piață autohton al stației de bază 5G este de așteptat să atingă 11,5 miliarde de yuani, iar dimensiunea maximă a pieței va atinge 3 miliarde de yuani.
Serviciul nostru
Pre-vânzare | Evaluați în funcție de desene sau produse, calculați prețul și trimiteți-l cumpărătorului pentru confirmare. |
De vanzare | Procesul de producție al tuturor produselor este susținut de sistemul de producție, iar acestea sunt livrate în timpul stabilit de comun acord. (Dacă dimensiunea desenului trebuie schimbată la mijloc, cumpărătorul este responsabil pentru discrepanța cu desenul original. Dacă cerințele nu sunt îndeplinite conform desenului, Zhongwei Precision este responsabil pentru modificare. Dacă nu reușim să reușim îndepliniți cerințele clientului în timpul procesului de modificare, se va emite o rambursare completă) |
După vânzare | După predarea produsului, toate matrițele cumpărătorului vor fi sigilate și păstrate. |
De ce să alegeți Zhongwei Precision ca partener?
• Câștigă cu investiții de mare intensitate în cercetare și dezvoltare și management profesional
Capacități puternice de cercetare și dezvoltare, investiții mari în cercetare și dezvoltare și capacități puternice de personalizare diferențiată; echipele de conducere și tehnice au o experiență de peste 10 ani în cercetare și dezvoltare, producție și vânzări în metalurgia pulberilor; produsele companiei s-au răspândit în Delta râului Pearl și în marile regiuni economice interne și sunt vândute în străinătate.
• Câștigă cu asigurarea calității
Producerea diferitelor piese hardware mecanice complexe și de înaltă precizie. Afaceri principale: bază de cupru, bază de fier, oțel inoxidabil, turnare prin presare de precizie pentru metalurgia pulberilor (PM), turnare cu deparafinare de precizie și turnare prin injecție (MIM), elemente de filtrare sinterizate poroase din oțel inoxidabil și pulbere de bronz etc.
• Câștigă cu capacitățile de livrare la timp și distribuție logistică
Adoptă mecanismul de răspuns rapid de plasare a unei comenzi și aranjare a producției și străduiește-te să finalizezi livrarea în cel mai rapid timp. Îmbunătățiți considerabil eficiența producției afacerii dvs.! Compania implementează un mecanism din ușă în ușă pentru a face afacerea dvs. să se simtă mai intima!
• Câștigă cu servicii de calitate
Echipa de management și echipa tehnică au mulți ani de experiență în management și, în același timp, au 10 ani de experiență în cercetarea și dezvoltarea metalurgiei pulberilor, producție, calitate etc.; depuneți eforturi pentru a depăși așteptările clientului, de la comanda clientului până la livrarea produsului la ușă, pentru a oferi clienților suport tehnic, analiză de date și servicii de majordom flexibil și de înaltă calitate!
• Câștigă cu preț rezonabil și avantaje rentabile
Conceptul de produse de ultimă generație și prețuri medii este nucleul și insistăm asupra controlului costurilor de la materiile prime până la procesul de producție.
Oferiți clienților prețuri rezonabile și de înaltă calitate și depășiți prețurile cu valoare.
Proces după sinterizare
1. Tratament termic: recoacere, carbonizare, călire, călire, normalizare, călire la suprafață
2. Echipamente de prelucrare: CNC, tăiere lentă cu sârmă, strunguri, mașini de frezat, mașini de găurit, mașini de șlefuit etc.;
3. Tratament de suprafață: anodizare, pulverizare cu pulbere, cromare, vopsire, sablare, nichelare, galvanizare, înnegrire, lustruire, albastru etc.
Mucegai și Gage
1. Durata de viață a matriței: de obicei semi-permanentă. (cu excepția spumei pierdute)
2. Timp de livrare a matriței: 10-25 zile, (în funcție de structura și dimensiunea produsului).
3. Instrumente și întreținere matrițe: Zhongwei este responsabil pentru piesele de precizie.

Control de calitate
1. Controlul calității: rata defecte este mai mică de 0,1 la sută .
2. Probele și probele vor fi inspectate 100% în timpul producției și înainte de expediere, inspecția probelor pentru producția de masă conform standardelor ISDO sau cerințelor clienților
3. Echipamente de testare: detectarea defectelor, analizor de spectru, analizor de imagine aurie, mașină de măsurat cu trei coordonate, echipament de testare a durității, mașină de testare la tracțiune.


Trimite anchetă









