Aaltoputki on sähkömagneettinen syöttöjohto, jota käytetään suurtaajuuksiseen signaaliin, ja se johtaa mikroaaltoenergiaa pienemmällä häviöllä kuin koaksiaalikaapelit, ja sitä käytetään mikroaaltoviestinnässä, tutkassa, ilmailussa, tietoliikenteessä ja muissa suurtaajuussovelluksissa. Aaltoputket voidaan valmistaa dielektrisistä tai johtavista materiaaleista riippuen aaltotaajuudesta. Joissakin tilanteissa aaltoputkia käytetään siirtämään viestintäsignaaleja sekä tehoa. Suorakaiteen muotoinen aaltoputki on yksi varhaisimmista siirtolinjoista, jotka on suunniteltu moniin sovelluksiin, kuten isolaattoreihin, ilmaisimiin, vaimentimiin, kytkimiin ja uritettuihin linjoihin, joita on saatavana useille standardeille aaltoputkikaistoille 1 GHz - yli 220 GHz. Suorakulmainen aaltoputki tukee TM- ja TE-tiloja, mutta ei TEM-aaltoja, koska emme voi määrittää ainutlaatuista jännitettä, koska suorakaiteen muotoisessa aaltoputkessa on vain yksi johdin. Taajuutta, jota suorakaiteen muotoiset aaltoputket eivät voi levittää, kutsutaan rajataajuudeksi.
Jäykän suorakaiteen muotoisen aaltoputken eritelmä kupari messinki pronssi
| Jäykkä suorakulmainen aaltoputken erittely | ||||||||||||||
| Aaltoputken nimitys | Suorakaiteen muotoinen aaltoputken mitat | Taajuusalue | Suositeltu taajuus | Materiaali | Seinämän paksuus | |||||||||
| Sisäinen | Ulompi | Säde | ||||||||||||
| YVA | Yhdistyneen kuningaskunnan koodi | IEC | a | b | Ti( plus /-) | X | Y | Te( plus /-) | Sisäinen säde | Ulkoinen säde | ||||
| WR-650 | WG6 | R14 | 165.1 | 82.55 | 0.2 | 169.16 | 86.61 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | L kaista | 1.{1}}.73 GHz | C103/C10100/CW009A/TU00 CZ106/C26000/CuZn30/C2600/H68 CZ101/C22000/CuZn10/C2200/H90 C101/C11000/SE-Cu/C1100/T2 CZ109/C27400/CuZn40/C2720/H62 | 2.03 |
| WR-510 | WG7 | R18 | 129.54 | 64.77 | 0.2 | 133.6 | 68.83 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | / | 1.{1}}.20 GHz | 2.03 | |
| WR-430 | WG8 | R22 | 109.22 | 54.61 | 0.2 | 113.28 | 58.67 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | R Bändi | 1.{1}}.61 GHz | 2.03 | |
| WR-340 | WG9A | R26 | 86.36 | 43.18 | 0.17 | 90.42 | 47.24 | 0.17 | 1.5 | 1.4-2.0 | S -luokka | 2.{1}}.30 GHz | 2.03 | |
| WR-284 | WG10 | R32 | 72.14 | 34.04 | 0.102 | 76.2 | 38.1 | 0.102 | 1.2 | 1.0-1.5 | S -luokka | 2.{1}}.95 GHz | 2.032 | |
| WR-229 | WG11A | R40 | 58.17 | 29.083 | 0.0762 | 61.42 | 32.33 | 0.0762 | 1.016 | 0.762-1.397 | E taajuusalue | 3.{1}}.90 GHz | 1.625 | |
| WR-187 | WG12 | R48 | 47.55 | 22.149 | 0.0635 | 50.8 | 25.4 | 0.0762 | 0.762 | 0.762 - 1.27 | G kaista | 3,94 - 5,99 GHz | 1.625 | |
| WR-159 | WG13 | R58 | 40.39 | 20.193 | 0.0508 | 43.64 | 23.44 | 0.0508 | 0.762 | 0.762 - 1.143 | F kaista | 4.{1}}.05 GHz | 1.625 | |
| WR-137 | WG14 | R70 | 34.85 | 15.799 | 0.0508 | 38.1 | 19.05 | 0.0508 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | C Kaista | 5.{1}}.18 GHz | 1.625 | |
| WR-112 | WG15 | R84 | 28.499 | 12.624 | 0.0508 | 31.75 | 15.88 | 0.0508 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | H Band | 6.58 - 10 GHz | 1.625 | |
| WR-90 | WG16 | R100 | 22.86 | 10.16 | 0.0254 | 25.4 | 12.7 | 0.0254 | 0.762 | 0.635 - 0.889 | X kaista | 8.{1}}.40 GHz | 1.27 | |
| WR-75 | WG17 | R120 | 19.05 | 9.525 | 0.0254 | 21.59 | 12.06 | 0.0254 | 0.762 | 0.635 - 0.890 | X-Ku Kaista | 9.84 - 15 GHz | 1.27 | |
| WR-62 | WG18 | R140 | 15.799 | 7.899 | 0.02032 | 17.83 | 9.93 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | Ku Kaista | 11.90 - 18 GHz | 1.016 | |
| WR-51 | WG19 | R180 | 12.954 | 6.477 | 0.02032 | 14.99 | 8.51 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K Bändi | 14.{1}} GHz | 1.016 | |
| WR-42 | WG20 | R220 | 10.668 | 4.318 | 0.02032 | 12.7 | 6.35 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K Bändi | 17.{1}}.70 GHz | 1.016 | |
| WR-34 | WG21 | R260 | 8.636 | 4.318 | 0.02032 | 10.67 | 6.35 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K-Ka bändi | 21.{1}} GHz | 1.016 | |
| WR-28 | WG22 | R320 | 7.112 | 3.556 | 0.02032 | 9.14 | 5.59 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | Ka Kaista | 26.{1}}.1 GHz | 1.016 | |
| WR-22 | WG23 | R400 | 5.69 | 2.845 | 0.02032 | 7.72 | 4.88 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | B bändi | 33.{1}}.1 GHz | 1.016 | |
| WR19 | WG24 | R500 | 4.7752 | 2.3876 | 0.02 | 6.81 | 4.42 | 0.05 | 0.3 | 0.5-1.0 | U kaista | 39.{1}}.70 GHz | 1.015 | |
| WR15 | WG25 | R620 | 3.7592 | 1.8796 | 0.02 | 5.79 | 3.91 | 0.05 | 0.2 | 0.5-1.0 | V Band | 49.{1}}.8 GHz | 1.015 | |
| WR12 | WG26 | R740 | 3.0988 | 1.5494 | 0.0127 | 5.13 | 3.58 | 0.05 | 0.15 | 0.5-1.0 | E taajuusalue | 60 - 92 GHz | 1.015 | |
| WR10 | WG27 | R900 | 2.54 | 1.27 | 0.0127 | 4.57 | 3.3 | 0.05 | 0.15 | 0.5-1.0 | W kaista | 73.8 - 112 GHz | 1.015 | |
| WR8 | WG28 | R1200 | 2.032 | 1.016 | 0.0076 | 3.556 | 2.54 | 0.025 | 0.15 | 0.5-0.8 | F Band | 92.3 - 140 GHz | 0.76 | |
| WR6 | WG29 | R1400 | 1.651 | 0.8255 | 0.0064 | 3.175 | 2.35 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | D Bändi | 110 - 170 GHz | 0.76 | |
| WR5 | WG30 | R1800 | 1.2954 | 0.6477 | 0.0064 | 2.819 | 2.172 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | G kaista | 140 - 220 GHz | 0.76 | |
| WR4 | WG31 | R2200 | 1.0922 | 0.5461 | 0.0051 | 2.616 | 2.07 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | H Band | 172 - 260 GHz | 0.76 | |
| WR3 | WG32 | R2600 | 0.8636 | 0.4318 | 0.0051 | 2.388 | 1.956 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | J Kaista | 220 - 330 GHz | 0.76 | |
Laatuvakuutus
Tuotantoosastomme hallitsee tiukasti koko jäykkien aaltoputkien prosessia, ja aloitamme aina kemiallisilla ja mekaanisilla analyyseillä ennen tuotannon aloittamista, ja otamme täyden hallinnan, joka kattaa raaka-aineanalyysin, sulatuksen, emoputken kylmävedon, hehkutuksen ja uudelleenpiirtämisen. , uudelleenhehkutus, pinnan karheus, suoristus, puhdistus, suoruus, kiertyvyys ja puhtaus ennen pakkaamista. Jokainen prosessi on elintärkeä täydellisyydelle, ja vastuulliset ja kokeneet tiimitoverimme johtavat tuotantoa ammattimaisesti, kuten olemme asiakkaillemme luvanneet.
Tuotannonohjaus ja tuotantoprosessi
Jäykkien aaltoputkiputkien valmistus vaatii vankkaa tietoa alumiinista, kuparista, messingistä ja pronssista, ja jokainen prosessi on suoritettava erityistä huolellisuutta ja teknistä osaamista noudattaen. Tuotantolaitteista tarkastustyökaluihin tuotanto- ja laatuosastomme ylläpitävät hyvää huoltoa ja tiukkaa kalibrointivalvontaa varmistaakseen, että kaikki tuotantoon liittyvät tilat ovat parhaassa kunnossa luotettavan laadun takaamiseksi.

1. Kuparisulatto

2. Kupari-aihio

3. Kuparin ja kuparilejeeringin analyysi

4. Aihion hehkutus

5. Äitiletkun piirustus

6. Äitiputken hehkutus

7. Suorakaiteen muotoinen aaltoputkiletkupiirros

8. Online-tarkastus

9. Suoruustarkastus

10. Kiertyvyys tarkistus

11. Sisäsäteen tarkistus

12. Ulkosäteen tarkistus

13. Puhdistus

14. Pinnan karheuden tarkastus

15.Lopullinen tarkastus
Palvelumme
Fabmann ottaa tiukimman valvonnan raaka-aineesta pakkaukseen varmistaakseen, että kaikki suorakaiteen muotoiset aaltoputkiputket on valmistettu tarkalla toleranssilla, joka on laskettu optimaalisen VSWR:n ja maksimaalisen tehonkäsittelykyvyn takaamiseksi. Voimme toimittaa aaltoputkia kokoina WR3-W650, ja varmistamme, että saatavilla on myös täysi- ja alennettu korkeuskokoonpanoja, jotka vastaavat suunnitteluvaatimuksiasi korkeataajuuksisille lähetyssovelluksille, mukaan lukien avaruus ja avioniikka. Taataksemme jatkuvasti korkean laadun ja luotettavuuden tarjoamme jokaiselle lähetykselle täydellisen tarkastusraportin sekä 3.1-sertifikaatin varmistaaksemme, että raaka-aineiden 100-prosenttinen jäljitettävyys ja täydellinen kemiallinen sertifiointi.
Mitä Fabmann voi tarjota?
Fabmann voi toimittaa laajan valikoiman suorakaiteen muotoisia aaltoputkiputkia eri tyypeistä ja seoksista, kuten alumiinista, messingistä, kuparista, pronssista, ja olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme erinomaisen laadun projekteihisi.
Tietyt aaltoputket on suunniteltu sopimaan aaltoominaisuuden tyyppiin, jotta aaltoja voidaan ohjata tehokkaasti. Jos tarvitset räätälöityjä ohuita tai paksuja aaltoputkiputkia, joissa on tiukka toleranssi, tiimimme työskentelee kanssasi joka vaiheessa tyytyväisenä. Korkeasti koulutettujen ja asiantuntevien joukkuetoveriemme ansiosta voimme toimittaa aaltoputkiputkia erilaisiin räätälöityihin vaatimuksiin. Jos tarvitset seuraavia aaltoputkia, Fabmann on täydellinen vaihtoehto sinulle.
√ Ohut ja paksu seinämäinen aaltoputkiputki
√ Pienennetyt korkeudet aaltoputket
√ Suorakaiteen muotoinen, pyöreä, soikea, neliömäinen aaltoputkiputki
√ Räätälöity koko tarkkojen eritelmien mukaan
√ Kuparinen aaltoputkiputki
√ Messinki/pronssi aaltoputkiputki
√ Alumiininen aaltoputkiputki
√ Suorakaiteen muotoiset aaltoputkiputket, jotka vaativat uraa ja CNC-työstöä
Suorakulmainen aaltoputkiputki: täydellinen ostoopas
✔ Mitkä ovat edellytykset sähkömagneettisten aaltojen etenemiselle aaltoputkiputkessa?
✔ Kuinka välttää signaalin vaimennus ja tehohäviö aaltoputkiputkessa?
✔ Suorakaiteen muotoisten aaltoputkien ominaisuudet ja käyttö
✔ Mikä on suorakaiteen muotoisen aaltoputken mitta ja taajuus?
✔ Vaimennus ja häviö suorakaiteen muotoisissa aaltoputkiputkissa
✔ Kuinka valmistaa aaltoputkia ja suorakaiteen muotoisia aaltoputkia?
✔ Minkä kokoluokan Fabmann pystyy valmistamaan suorakaiteen muotoiselle aaltoputkiputkelle?
Mikä on aaltoputkiputki?
Aaltoputkiputki on rakenne, joka ohjaa aaltoja, kuten sähkömagneettisia aaltoja tai ääntä, minimaalisella energiahäviöllä rajoittamalla energian siirtymistä yhteen suuntaan. Ilman aaltoputken fyysistä rajoitusta aaltojen intensiteetit pienenevät käänteisen neliön lain mukaan, kun ne laajenevat kolmiulotteiseen avaruuteen.
Waveguide-standardit
Yleisiä aaltoputkistandardeja ovat IEEE-, IEC-, EIA- ja MIL-standardit.
Aaltoputken nimitys
WR-aaltoputkimerkintäjärjestelmää käytetään Yhdysvalloissa, ja sitä käytetään myös laajasti monilla muilla alueilla ympäri maailmaa, ja kirjaimet WR tarkoittavat Waveguide Rectangularia. YVA-merkintä (Standard US) käyttäen WR-tunnusta osoittamaan kokoa ja alhaisinta taajuutta, jolle ne on suunniteltu käytettäväksi. RCSC-nimitys (Standard UK), ja se antaa tunnukset, jotka koostuvat kirjaimista WG ja niitä seuraa yksi tai kaksi numeroa. Molemmat järjestelmät ovat laajalti käytössä ja mahdollistavat aaltoputkien koon sovittamisen ja tuntemisen.
Aaltoputken materiaali
Aaltoputkiputki voidaan valmistaa messingistä, pronssista, kuparista, hopeasta, alumiinista tai mistä tahansa metallista, jolla on pieni bulkkiresistanssi. On mahdollista käyttää metalleja, joilla on huonot johtavuusominaisuudet, jos sisäseinät on pinnoitettu asianmukaisesti. Lisäksi aaltoputken materiaali vaikuttaa aaltoputkien toimintaan.
Mitkä ovat aaltoputkien tyypit?
Aaltoputkia on viisi eri tyyppiä: suorakulmainen aaltoputki, pyöreä aaltoputki, elliptinen aaltoputki, yksiharjainen aaltoputki ja kaksiharjainen aaltoputki. Yleensä aaltoputket luokitellaan kahteen tyyppiin: metalliset aaltoputket ja dielektriset aaltoputket. Kolme yleisimmin käytettyä muotoa ovat seuraavat:
● Suorakaiteen muotoinen aaltoputkiputki, sekä TE- että TM-tilaa voidaan tukea näillä aaltoputkilla. Sähkökenttä on poikittainen etenemissuuntaan nähden TE-moodeissa. Magneettikenttä on poikittainen etenemissuuntaan nähden TM-moodeissa.
● Pyöreä aaltoputkiputki, sillä on taipumus vääntyä aaltojen kulkiessa niiden läpi ja sitä käytetään pyörivien antennien kanssa tutoissa.
● Elliptinen aaltoputki, se on usein suositeltava joustavissa aaltoputkissa. Näitä aaltoputkia tarvitaan aina, kun sen osa pystyy liikkumaan, kuten taivuttamaan, venyttämään tai kiertämään.
Miksi käytämme aaltoputkia?
Aaltoputkiputki on erityinen siirtolinja, joka koostuu ontosta metalliputkesta ja se tuottaa hajautetun induktanssin, kun taas putken seinämien välinen tyhjä tila tarjoaa hajautetun kapasitanssin. Aaltoputket ovat käytännöllisiä vain erittäin korkeataajuisille signaaleille, joissa aallonpituus lähestyy aaltoputken poikkileikkausmittoja.
Mikä on aallonpituuden ja aaltoputken koon suhde?
Aaltoputken leveys määrittää alemman rajataajuuden ja on (ihannetapauksessa) yhtä suuri kuin alemman rajataajuuden ½ aallonpituus.
Mitkä ovat edellytykset sähkömagneettisten aaltojen etenemiselle aaltoputkiputkessa?
On olemassa kaksi aaltoputken rajaehtoa, jotka on täytettävä, jotta aallot kulkevat aaltoputkien läpi: Sähkökentän tangentiaalikomponenttien tulee olla nolla, ja magneettikentän tangentiaalikomponentin normaalin derivaatan tulee olla nolla.
Kuinka välttää signaalin vaimennus ja tehohäviö aaltoputkiputkessa?
Jotta vältetään signaalin vaimeneminen ja tehohäviö useista aktiivisista moodeista, aaltoputket tulisi rakentaa niiden katkaisutaajuudella. Kun aaltoputki yrittää päästää läpi rajataajuutta alhaisemman taajuuden signaaleja, aaltoputki kehittää mekaanisia rajoituksia. Aaltoputken rakentamisen aikana on suositeltavaa pitää aaltoputken leveys samassa suuruusluokassa kuin lähetettävän signaalin aallonpituus. Kun aaltoputkiputki kasvaa, se alentaa rajataajuuttaan. Elektroniikkamarkkinoilla aaltoputkiputkia on saatavana vakiokokoisina; Jos kuitenkin haluat käyttää aaltoputkia tiettyihin sovelluksiin, ne tulee mukauttaa.
Suorakaiteen muotoisten aaltoputkien ominaisuudet ja käyttö
Suorakaiteen muotoisia aaltoputkia käytetään laajalti tutoissa, kytkimissä, isolaattoreissa ja vaimentimissa signaalin siirtoon. Kun sähkömagneettiset aallot välitetään pituussuunnassa suorakaiteen muotoisen aaltoputken läpi, ne heijastuvat johtavista seinistä. Sen poikkileikkaus on yleensä 1:2 ja sen leveys on noin kaksi kertaa korkeus. Taajuusero vallitsevan tilan ja seuraavan suorakaiteen muotoisten aaltoputkien alimman taajuuden välillä on suurempi kuin pyöreissä aaltoputkissa.
Mikä on suorakulmaisen aaltoputken mitat ja taajuus?
Aaltoputken ulottuvuus on merkittävä tekijä korkeataajuisten signaalinsiirtojärjestelmien suorituskyvyssä. On tärkeää huomata, että signaalin taajuuskaistojen mukaan aaltoputken mitat muuttuvat. Tämän vuoksi käytettävissä on useita aaltoputkimuotoja (kuten suorakaiteen muotoisia, pyöreitä, yhdensuuntaisia levyjä jne.) ja kokoja. Alla on taulukko, joka kattaa suorakaiteen muotoisten aaltoputkien täyden ulottuvuuden ja taajuuden.
Suorakaiteen muotoinen aaltoputken mitat ja taajuus Fabmann
Suorakulmainen aaltoputki PDF Fabmann
Vaimennus ja häviö suorakaiteen muotoisissa aaltoputkiputkissa
Suorakaiteen muotoisia aaltoputkiputkia käytetään laajalti suuritehoisissa sovelluksissa niiden pienen häviön etenemisen vuoksi. Suorakaiteen muotoisen aaltoputken kaksi häviötyyppiä ovat dielektriset häviöt ja johtimien (metalliset) häviöt seinissä. Kokonaisvaimennus on johtimen ja eristehäviöiden aiheuttamien vaimennusten summa.
Suorakaiteen muotoisissa aaltoputkissa johdinhäviöiden on havaittu olevan pienempiä kuin koaksiaalikaapeleissa. Suorakaiteen muotoisten aaltoputkien seinämien rajallinen johtavuus on syynä näihin johtavuushäviöihin. Kun sähkömagneettinen aalto etenee suorakaiteen muotoisen aaltoputken läpi, se luo virtaa neljään seinään. Suorakaiteen muotoisen aaltoputken symmetriasta johtuen virta ylä- ja alaseinämässä ovat identtiset. Vastaavasti suorakaiteen muotoisen aaltoputken vasemmalla ja oikealla puolella oleva virta on yhtä suuri. Nämä virrat voivat häiritä kenttäjakaumaa aaltoputkessa.Impedanssi (Zs), jonka aaltojohtomateriaali tarjoaa seinien läpi kulkevalle virralle, aiheuttaa rajallisia johdinhäviöitä. Johdinhäviöiden, aallon etenemistaajuuden ja suorakaiteen muotoisen aaltoputken dispersio-ominaisuuksien välillä on riippuvuus. Dispersion ominaisuudet vaihtelevat johdinhäviöiden mukaan eri impedansseilla. Johdinhäviöiden aiheuttama vaimennus, jota merkitään c:llä, on yksi huomioimisen arvoisista tekijöistä, kun käsitellään signaalin kokonaisvaimennusta.
Suorakaiteen muotoiset aaltoputket voivat olla joko ilmatäytteisiä tai dielektrisiä. Tyypillisesti homogeeniset dielektriset materiaalit täytetään aaltoputken sisällä. Dielektrisen materiaalin aiheuttamaa vaimennusta sähkömagneettisessa voimansiirrossa kutsutaan dielektriseksi häviöksi. Tämäntyyppinen häviö riippuu suorakaiteen muotoisen aaltoputken sisällä olevan dielektrisen materiaalin permittiivisyydestä ja läpäisevyydestä. Suorakaiteen muotoisen aaltoputken dielektriset häviöt ovat merkittäviä etenemisvakion määrittämisessä. Dielektristen häviöiden nousu lisää etenemisvakion arvoa.
Mikä on suorakulmaisen aaltoputkiputken epäkeskisyys?
Epäkeskisyys määritellään puoleksi vastakkaisten seinien mitatun paksuuden erosta. Ellei toisin mainita, epäkeskisyys saa olla enintään 10 prosenttia perusseinän paksuudesta. Epäkeskisyyden määrittämistä varten paksuus on mitattava siellä, missä ne antavat epäsuotuisimman tuloksen. Vähimmäisvaimennuksen saavuttamiseksi tiukka epäkeskisyys on yhtä tärkeä kuin suorakaiteen muotoisen aaltoputken sisämittatoleranssi.
Suorakaiteen muotoinen aaltoputki on poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen johtava sylinteri, jota käytetään ohjaamaan aaltojen etenemistä. Suorakaiteen muotoista aaltoputkea käytetään yleisesti radiotaajuisten signaalien siirtoon SHF-kaistan (3–30 GHz) ja sitä korkeammilla taajuuksilla. Yleisimmät aaltoputket ovat poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisia, joten ne sopivat hyvin kolmesta ulottuvuudesta riippuvien sähködynaamisten kenttien tutkimiseen. Valitse aaltoputken tyyppi ja leveä seinän leveys tälle tyypille luodaan automaattisesti.
Kuinka valita oikea aaltoputkiputki?
Jokaisella aaltoputken merkinnällä on eri mitat, ja tämä antaa sille erilaisia ominaisuuksia, ja rajataajuus on erityisen tärkeä, samoin kuin yleinen suositeltu taajuusalue. Aaltoputkessa käytetty materiaali auttaa myös sanelemaan joitain ominaisuuksia, ja alhaisen vastuksen materiaalit auttavat pitämään häviöt minimissä, kun taas kevyet materiaalit, kuten alumiini, pitävät painon minimissä. Tasapainottamalla kaikki eri vaatimukset varmistavat, että kuhunkin sovellukseen tehdään paras valinta. Waveguide tarjoaa etuja pienemmän häviön ja erittäin korkean tehon käsittelykyvyn. Negatiivinen puoli on erittäin korkea hinta, asennus hieman vaativampi ja torniin kohdistuva tuulikuorma on yleensä suurempi kuin koaksiaalilinjalla. Kokonaisanalyysi- ja valintaprosessiin tulee jälleen sisältyä tehokkuuden vaikutus lähettimen valintaan sekä tornin suorituskyky, järjestelmän kustannukset, järjestelmän luotettavuus ja todelliset laitteiden hankintakustannukset.
Aaltoputken pinnan epätasaisuus
Karheus on varmasti kaksiteräinen miekka, mitä karkeampi metallin ja alustan välinen rajapinta on, sitä parempi tarttuvuus, mutta sitä suurempi vaimennus. Pinnan karheudella on suuri vaikutus metallihäviöön. Kun karheus tulee ihon syvyyden luokkaa, siirtolinjojen vaimennus lisääntyy. Se on puoliksi ennustettavissa, mutta sen vaikutuksesta ei ole tarkkaa laskelmaa, eikä pinnan karheutta sinänsä ole helppo mitata yhdeksi luvuksi. Vaikka tyypillisesti käytetään RMS-arvoa, karheuden geometria on harvoin säännöllinen tai satunnainen. Itse asiassa karheus voisi väistää anisotrooppista vaimentumista, koska kiillotusjäljet voivat olla selvempiä x-akselilla kuin y-akselilla.
Suorakaiteen muotoisen aaltoputken etu
Suorakaiteen muotoisia aaltoputkiputkia käytetään laajalti tutoissa, kytkimissä, isolaattoreissa ja vaimentimissa signaalin siirtoon. Kun sähkömagneettiset aallot välitetään pituussuunnassa suorakaiteen muotoisen aaltoputken läpi, ne heijastuvat johtavista seinistä. Sen poikkileikkaus on yleensä 1:2 ja sen leveys on noin kaksi kertaa korkeus. Taajuusero vallitsevan tilan ja seuraavan suorakaiteen muotoisten aaltoputkien alimman taajuuden välillä on suurempi kuin pyöreissä aaltoputkissa. Suorakaiteen muotoinen aaltoputkiputki on varhaisin signaalien kuljettamiseen käytetty aaltoputkirakenne. Tämä aaltoputki tukee transversaalista sähkötilaa (TE) ja transversaalista magneettista tilaa (TM), mutta ei transversaalista sähkömagneettista tilaa (TEM). Suorakaiteen muotoisten aaltoputkien etuja ovat:
✔ Alhainen vaimennus
✔ Laaja taajuuskaistanleveys yksimuotoista etenemistä varten
✔ Erinomainen tilan vakaus perusetenemistilassa
✔ Paremmat siirto-ominaisuudet
✔ Pienempi kiinnityshäviö
✔ Parannetut tehonkäsittelyominaisuudet
✔ Laajemmat vaihtoehdot materiaalien valintaan
✔ Korkeampi toleranssi kestää lämpötilan muutoksia (korkea ja matala)
Mitkä ovat aaltoputkiputken sovellukset?
Kaikenlaisten aaltoputkiputkien joukossa suorakaiteen muotoisilla aaltoputkiputkilla on pienempi välityshäviö kuin koaksiaalikaapelilla, ja ne on helppo valmistaa ja niiden häviö on pienempi kuin siirtolinjoilla mikroaaltotaajuuksilla. Siksi niitä käytetään laajalti tutoissa, kytkimissä, isolaattoreissa ja vaimentimissa signaalin siirtoon. Suorakaiteen muotoisia aaltoputkia käytetään yleisesti yhdistämään parabolisten lautasten syötteet niiden elektroniikkaan, joko hiljaisiin vastaanottimiin tai tehovahvistimeen/lähettimiin.
Aaltoputki kommunikaatiossa ja tehonsiirrossa
Radioaaltoja käytetään laajalti viestinnässä ja tunnistusalalla, ja langattoman tehon lähettämiseen tarkoitettuja teknologioita otetaan parhaillaan käyttöön käytännössä. Näitä teknologioita tähän mennessä rajoittaneet esteet ovat häviämässä kokonaan, ja tämän tutkimuksen mukaan aaltoputket ovat avainkomponentti seuraavan sukupolven langattomissa teknologioissa. Vaikka aaltoputki on erittäin raskas komponentti, aaltoputkiin tehdään teknisten innovaatioiden vuoksi lähitulevaisuudessa rajuja muutoksia, mikä synnyttää uusia aaltoputkitekniikoita ja langattomia järjestelmiä, mukaan lukien viestintä- ja tehonsiirtojärjestelmä, jotka käyttävät aaltoputkia.
Tulevaisuuden langattomassa yhteiskunnassa voimajohtoja avustavalla siirtotiellä on tärkeä rooli. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme aaltoputkia, jotka ovat avainkomponentti seuraavan sukupolven langattomissa teknologioissa. Aaltoputki on metalliputki, jonka läpi radioaallot kulkevat. Huolimatta siitä, että aaltoputket ovat erittäin painavia komponentteja, ne joutuvat pian teknisten innovaatioiden vuoksi läpi rajuihin muutoksiin. Tässä luvussa esitellään trendejä innovatiivisissa aaltoputkitekniikoissa ja uusimmissa langattomissa järjestelmissä, mukaan lukien viestintä- ja tehonsiirtojärjestelmät, jotka käyttävät aaltoputkia.
Minkä tyyppisiä aaltoputkiputkia käytetään laajalti?
Se riippuu muodosta. Homogeeniselle suorakaiteen muotoiselle aaltoputkelle ensimmäinen tila on TE10, mutta pyöreälle ohjaimelle TE11. Koaksiaaliohjaimelle perusmoodi on TEM, mutta jos se on epähomogeenisesti täytetty, kuten mikroliuskalinja, jossa eteneminen tapahtuu osittain ilmassa ja osittain dielektrisessä substraatissa, moodi on olennaisesti TEM:n ja TE:n hybridi. Kuituoptiikassa suosituissa dielektrisissä ohjaimissa etenemismoodit ovat myös hybridimuotoja. Yleisesti ottaen, mitä lähempänä taajuus on katkaisua, sitä enemmän moodi lähentää puhdasta TEM-, TE- tai TM-arvoa. Rajasta poispäin ei ole olemassa puhtaita TEM-, TE- tai TM-tiloja, ellei ohjain ole täytetty homogeenisesti.
Pyöreät aaltoputket, joita yleisesti kutsutaan optisiksi kuiduiksi, ovat yleisin valoaaltoputken muoto, jota käytetään optiseen viestintään. Suorakulmainen aaltoputki on erittäin lupaava rakenne erilaisiin sovelluksiin. Siinä on joitain ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat laajan valikoiman sovelluksia, mukaan lukien hidas ja nopea valo, metamateriaali, vähähäviöinen energiansiirto ja tunnistus.
Kuinka valmistaa aaltoputkia ja suorakaiteen muotoisia aaltoputkia?
Aaltoputkirakenteita voidaan valmistaa monella tapaa, ja yksinkertaisin ratkaisu on käyttää aaltoputkia ja laippoja taivuttamalla, hitsaamalla, juottamalla tai juottamalla laippoihin. Tämä ei ole käytännöllistä monimutkaisemmille rakenteille, kuten yhdistäjille, liittimille ja suodattimille. Kun teollisuudessa on kasvava tarve mennä pidemmälle millimetrimikroaaltospektrissä, monimutkaisten aaltoputkirakenteiden valmistus on haastava ongelma. Harkittavia valmistusvaihtoehtoja on useita:
✔ Sähkömuovaus, koko rakenteen muodostaminen rakentamalla se sähköpinnoituksen päälle. Tämä toimii hyvin monimutkaisissa rakenteissa, mutta ei sovellu aaltoputkikokoonpanoihin, joihin kohdistuu tuntuvaa rakenteellista rasitusta.
✔ Kastojuotto, se on erikoistunut prosessi alumiinikappaleiden liittämiseen, mutta on halvempaa kuin sähkömuovaus. Aaltoputken palat on ensin työstettävä kiinteästä materiaalikappaleesta, tavallisesti alumiinista 6061-T6 tai vastaavasta alumiiniseoksesta. Liitettäville pinnoille levitetään ohut dopingkerros alumiiniosien päälle. Valmis aaltoputki asetetaan sitten sulan suolan kylpyyn ja nostetaan sitten metallin lähes sulamispisteeseen. Juotos- ja karkaisuprosessien aikana aaltoputken seinämät voivat muuttaa muotoaan ihanteellisesta geometriasta, mikä varmasti johtaa näkyviin signaalihäviöihin korkeammilla taajuuksilla, kuten Ka, V ja ehdottomasti W.
✔ Elektroninen purkauskoneistus. Elektronista purkauskoneistusta on kahta tyyppiä: lanka-EDM ja uppo-EDM. Molemmat menetelmät käyttävät korkeajännitettä metallin sulattamiseen sen sijaan, että metallia poistetaan mekaanisesti leikkaustyökaluilla.
✔ Tietokoneistettu numeerisesti ohjattu koneistus, se on monipuolinen menetelmä monimutkaisten muotojen leikkaamiseen pyörivillä leikkaustyökaluilla. Nykyaikaisten CNC-laitteiden avulla käyttäjät voivat aloittaa työn ja kävellä pois, kun taas tietokone syöttää osan työkalupään alle ja jopa vaihtaa työkaluja optimoidakseen työstöaikoja. Noin 5 mailin sisäsäteet ovat saavutettavissa.
Aaltoputkiputken valmistus sisältää melko monimutkaisen tuotantoprosessin kuparin tai alumiinin sulatuksesta, aihion hehkutuksesta, kylmävedosta, emoputken hehkutuksesta, uudelleen piirtämisestä, kunnes kaikki mitat ja toleranssit ovat IEC 60153- ja DIN 47302 -standardien mukaisia.
Minkä kokoluokan Fabmann pystyy valmistamaan suorakaiteen muotoiselle aaltoputkiputkelle?
Normaali suorakaiteen muotoinen jäykkä aaltoputkiputkivalikoimamme on WR3 - WR650, ja voimme myös tuottaa WR770 - WR2300 asiakkaidemme vaatimusten mukaan. Kaikki valmistus on tiukasti DIN47302:n mukaista.
Voiko Fabmann toimittaa raskaan seinän aaltoputken?
Kyllä, voimme valmistaa raskaita seinämäisiä aaltoputkiputkia, joissa on tiukka sisäinen toleranssi DIN47302:n mukaisesti, ja kaikkia parametreja, mukaan lukien suoruus, kierre ja pinnan karheus, valvotaan tiukasti odotustenne mukaan.
Kuinka tarkistaa aaltoputkiputki?
Aaltoputkiputkien tarkastukseen on olemassa erilaisia työkaluja, ja ne ovat koordinaattimittauskone, mikrometri, aukkomikrometri ja karheusmittari. Tietenkin tärkein ohjaus tulee keskittyä aaltoputkiprosessin työkalujen tarkkuuteen ja online-massanhallintaan.
Suorakulmainen aaltoputkiputki hinta
Tarjoamme kaksi erilaista hinnoittelua varastotilanteemme mukaan, ja meillä on yleensä varastossa useimpia alumiinisia suorakaiteen muotoisia aaltoputkiputkia. Siksi voimme toimittaa sinulle yhdestä muutamaan kappaleeseen metristä 5 metriin. Käytämme ensisijaisesti tilauksesta valmistettuja kupari-messinki- ja pronssisia aaltoputkiputkia, ja MOQ-määrämme riippuu projektin kokonaisarvosta. Voit ottaa yhteyttä Fabmannin myyntitiimiin saadaksesi lisätietoja, ja myyntitiimimme työskentelevät ympäri vuorokauden palvellakseen.
Mistä voi ostaa aaltoputken?
Löydät aina aaltoputkimme osoitteesta https://www.fabmann.com/waveguide/, ja toimimme Shanghaissa, Kiinassa. Voimme lähettää aaltoputkiletkun sinulle kuriiri-, lentorahti- tai merikuljetuksella. Uusien projektien kehittämiseen käytetään enimmäkseen kuriiripalvelua, ja teemme yhteistyötä kuuluisien huolintayritysten, kuten DHL, UPS ja FEDEX, kanssa, ja korkealaatuiset aaltoputkiputkimme tavoittavat sinut muutamassa päivässä.
Aaltoputkiputkien mittatilaustyö
Tarjoamme melko kattavia vakiomuotoisia suorakaiteen muotoisia jäykkiä aaltoputkiputkia WR3:sta WR650:een sekä räätälöityjä kokoja eri seinämäpaksuuksilla ja tiukoilla toleransseilla. Kokeneet tuotantoinsinöörimme pystyvät suunnittelemaan huippuluokan työkalut, jotka tuottavat erittäin tarkkoja mittauksia. Samaan aikaan tarjoamme myös CNC-palvelua suunnittelemiesi aaltoputkiputkien valmistamiseksi.
MOQ ja aaltoputkiputkien näytteenotto
MOQ:mme voisi olla vain yksi kappale, koska meillä on vakiovarastossa alumiinisia suorakaiteen muotoisia aaltoputkia WR28–WR650, ja tarjoamme tilaustyönä useimpia WR-merkintöjä kuparista, messingistä ja pronssista WR3–WR2300. Samaan aikaan tarjoamme näytteenottopalvelua kaikenlaisia mukautettuja suorakaiteen muotoisia putkia, koska meillä on säännöllisesti varastossa alumiiniseosta, hapetonta kuparia, messinkiä ja pronssia. Näytteenotto kestää kuukauden sisältäen lentokuljetuksen.
Waveguide-putken laadunvalvonta
Tarjoamme täyden testauspalvelun, joka kattaa aaltoputkiputkien ja raaka-aineiden kemialliset ja mekaaniset, ja myönnämme asiaankuuluvan 3.1-sertifikaatin kaikille toimittamillemme aaltoputkiputkille. Tämän lisäksi Fabmann julkaisee jokaiselle lähetyksemme erälle erityisen testiraportin koko mittasuhteesta, sisä- ja ulkosäteestä, seinämän paksuudesta, toleranssista, pinnan karheudesta, kierteestä ja suoruudesta. Jokainen aaltoputkiputki on käynyt läpi tiukan tuotannon ja laadunvalvonnan, ja voit olla varma, että tuotteemme täyttävät IEC 60153:n vaatimukset.
Mikä on aaltoputkiputkien vakiopakkaus?
Vakiopakkaus on puinen laatikko muovikalvolla ja vaahtomuovilla, ja käytämme myös muoviputkea aaltoputkinäytteiden pakkaamiseen, jotka lähetetään kuriirilla.
Kuinka Fabmann takaa aaltoputkiputken laadun?
Fabmann tarjoaa yhden vuoden laatutakuun kaikille toimittamillemme aaltoputkiputkille, ja saat lähetyksemme mukana tarkastusraportin, olipa kyseessä yksiosainen tai massatilaus.
Tuotannon läpimenoaika
Räätälöidyt mallit ja kupari-messinki-pronssi suorakaiteen muotoiset aaltoputket voimme toimittaa noin 30-45päivässä. Useimmille alumiinisille aaltoputkiletkuille WR28–WR650 on varastossa, ja voimme toimittaa yhden tai kahdessa päivässä.
Suositut Tagit: suorakaiteen muotoinen aaltoputkiputki, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, mukautettu














