
5G basstationsisolator MIM delar
Hela mobilkommunikationssystemet består i allmänhet av tre huvuddelar: mobilkommunikationsinfrastruktur, mobilkommunikationstäckningssystem och mobilkommunikationsterminalprodukter (som visas i figuren).
produkt introduktion
5G-basstationsisolator MIM-delar | |||||||||
Artikel | Material | Produktionsprocess | Sintringstemperatur | Forma | Beställnings | ||||
5G-basstationsisolator | 316 | Metall formsprutning | 1350 grader -1500 grader | Ska anpassas | Ja | ||||
Kemisk sammansättning | C: Mindre än eller lika med 0.08 | ||||||||
Tillgängligt material | Rostfritt stål med låg kolhalt, titanlegering (Ti, TC4), kopparlegering, volframlegering, hårdlegering, högtemperaturlegering (718, 713) | ||||||||
Avsluta | Dimensionell noggrannhet | Produktdensitet | Utseendebehandling | Lämplig vikt | |||||
Grovhet 1-5μm | (±{{0}},1 procent -±0,5 procent ) | 92-95 procent | Spegelreflektion | 0.03g-400g) | |||||
Mekaniskt beteende | • 316 Glödgad • 316L glödgat • 316/316L fjäderhärdad | ||||||||
Produktinformation
1. Basstationens kärnkomponenter
Hela mobilkommunikationssystemet består i allmänhet av tre huvuddelar: mobilkommunikationsinfrastruktur, mobilkommunikationstäckningssystem och mobilkommunikationsterminalprodukter (som visas i figuren).

• Basstationen tillhör basutrustningen för mobil kommunikation. En standardbasstation består vanligtvis av järntorn, basstationsantenner, matare och basstationssystem.
• Konstruera höga torn så att radiosignaler tas emot av basstationsantenner med minimal störning.
• Antennen omvandlar mottagna elektromagnetiska signaler till växelström.
• Mataren, även känd som kabeln, är den radiofrekvensöverföringsledning som ansluter basstationens antenn och basstationens sändtagare. Den kan bara sända signaler, men inte bearbeta dem.
• Basstationssystemet består vanligtvis av RF front-end, bastransceiverstation och basstationskontroller. Bland dem är RF-fronten ansvarig för signalfiltrering och isolering, basstationssändtagaren ansvarar för signalmottagning, överföring, förstärkning och reduktion, och basstationskontrollern ansvarar för signalanalys, bearbetning och basstationskontroll.
Se figuren nedan för detaljer.

• Toppförstärkaren är en förstärkare som är placerad på antenntornet bredvid antennen. Dess huvudsakliga funktion är att utöka täckningen av signalen, fördjupa signalens penetrationsdjup och förbättra signalstyrkan i områden med svag eller ingen signal. Svårigheten i dess design är att anpassa sig till tuffa miljöer som utomhus direkt solljus, vind, regn, blixtar och saltstänk, och samtidigt kräva hög tillförlitlighet på grund av svårt underhåll. Denna produkt består huvudsakligen av duplexer, lågbrusförstärkare och AISG-kommunikationsenhet.
• Digital mikrovågsugn kan ge punkt-till-punkt massdataöverföring inom 50 km. I basstationssystemets datareturapplikation spelar den rollen som dataanslutning mellan basstationer eller mellan basstationer och kommunikationsnätverk. Jämfört med sammankoppling av optisk fiber har den fördelarna med flexibel konfiguration, inte begränsad av geografiska förhållanden, snabb nätverksinstallation, omedelbar installation och omedelbar kommunikation.
• Ett filter är en frekvensselektiv enhet för radiofrekvenssignaler i mobil kommunikationsutrustning och används huvudsakligen för att filtrera bort störningar och störningar i den mottagande eller sändande kanalen.

Duplexern är sammansatt av ett mottagande filter och ett sändningsfilter, som realiserar delning av mottagning/sändning, och kan reducera en antenn i mottagnings-/sändningsprocessen, vilket minskar kostnaden för hela basstationen. Duplexenheten är en nyckelkomponent för att separera signalerna från de två parterna i kommunikationsprocessen, filtrera bort störningar och skräp och säkerställa att den andra partens röst kan höras tydligt samtidigt i en extremt trång miljö med elektromagnetiska vågor utan intercom-växling.

Förutom filter och duplexer inkluderar RF-delsystemet även isolatorer, effektdelare, kombinerare, kopplare, VSWR-larm, lågbrusförstärkare och andra komponenter.

• Isolator: Få mikrovågssignalen som sänds i framåtriktningen att passera med en liten förlust, och mikrovågssignalen som sänds i motsatt riktning kan inte passera igenom.
• En effektdelare är en enhet som delar energin från en insignal i två eller flera utgångar med lika eller ojämn energi. En viss grad av isolering bör garanteras mellan utgångsportarna på en effektdelare.
• Combiner: Kombinera två eller flera insignaler till en. Kombineraren används vanligtvis vid sändningsänden. Dess funktion är att kombinera två eller flera radiofrekvenssignaler från olika sändare till en och skicka den till antennen för överföring. RF-enheter, samtidigt som man undviker ömsesidig påverkan mellan varje portsignal. En combiner har vanligtvis två eller flera ingångsportar och endast en utgångsport.
• Larm för stående vågförhållande: består av riktningskopplare och detekteringsstyrkrets, som används för att övervaka antennsystemets matchande tillstånd, kan indikera fel och skydda systemet från utrustningsskador orsakade av överdriven reflektion.
• Lågbrusförstärkare: Efter att den mottagna svaga signalen har filtrerats av ett filter, förstärks den linjärt för efterföljande frekvensomvandlingsutrustning och basbandsbehandling. Den har en viss frekvensvalsfunktion och det egna bruset är litet.
2. Basstation som behandlar mobilsignalmekanism
Basstationen sänder signalen som tas emot från mobiltelefonen till växlingsbearbetningsanordningen, och växlingsbearbetningsanordningen sänder den till basstationen efter bearbetning, och sedan sänder basstationen den till målmobiltelefonen, och en kommunikation slutförs. Ett typiskt basstationsschema är följande:

Mekanismen för basstationen som bearbetar mobilkommunikationssignaler: För kommunikationssignalens upplänkskanal som sänds av mobiltelefonen och tas emot av basstationen: efter antennen på huvudenheten (RXA och TX) och antennen för diversiteten (RXB) ta emot den sända signalen från mobiltelefonen, den förstärks av tornförstärkaren. Signalen sänds till den integrerade duplexern i datorrummet, och signalen filtreras av filtret i duplexern och skickas sedan till lågbrusförstärkaren för förstärkning genom RXA (mottagningsport för upplänkskanalen) och RXB (diversitetsport för upplänkskanalen), och förstärks sedan av RF. /IF-växelriktaren omvandlar radiofrekvenssignalen till en mellanfrekvenssignal och skickar den till demoduleringskretsen för data (Data) demodulering. Dataströmmen bearbetas av basbandsbehandlingskretsen och sänds sedan med tvinnat par (E1), mikrovågsöverföring utomhusenhet (ODU) eller optisk kabel. till utbytesbehandlingsanordningen.
För basstationsöverföring, nedlänksvägen för kommunikationssignalen som tas emot av mobiltelefonen: signalen som skickas av omkopplingsbehandlingsanordningen bearbetas av basbandsbehandlingskretsen och sänds sedan till modulatorn för signalmodulering, och den modulerade mellanfrekvenssignalen frekvensskiftas och omvandlas av IF/RF-omvandlaren Efter att radiofrekvenssignalen förstärkts av effektförstärkaren skickas den till sändningsfiltret i den integrerade duplexern för filtrering genom TX (överföringsporten för nedlänkskanalen) efter att ha blivit kombineras och skickas sedan till himlen efter att ha kombinerats med andra bärare av larmdetekteringskretsen. Återkopplingssystem för signalöverföring.
Grundläggande
Cirkulatorn kallas också en cirkulator, och dess anmärkningsvärda egenskap är att den kan överföra högfrekvent signalenergi i en riktning. En allmän cirkulator har flera portar, och signalen sänds till nästa port sekventiellt enligt den riktning som bestäms av det statiska förspänningsmagnetfältet. Den kan bara fortplanta sig längs denna bestämda riktning och kan inte sändas i omvänd ordning. Med tanke på denna egenskap används cirkulatorn för isoleringen mellan den sända signalen och den mottagna signalen, och används vanligtvis inom områdena radar, aktiv elektroniskt skannad antenn (AESA), satellitkommunikation och telekommunikation.
Principen för envägsöverföring av cirkulatorn beror på användningen av ferritgyromagnetiskt material. Detta material producerar gyromagnetiska egenskaper (även känd som tensorpermeabilitetsegenskaper) under den kombinerade verkan av ett externt högfrekvent vågfält (mätsignal från en nätverksanalysator) och ett konstant magnetfält.
Det är denna gyromagnetiska egenskap som orsakar rotationen av polarisationen av elektromagnetiska vågor som utbreder sig i ferrit (Faraday-effekten), och den starka absorptionen av elektromagnetisk vågenergi (ferromagnetisk resonans), just för att ferritisolatorer använder elektromagnetiska vågor i Faraday-rotationseffekten där polarisationsplanet roterar under överföring i ett gyromagnetiskt ferritmaterial med ett externt likströmsmagnetfält.
Efter korrekt design är det elektromagnetiska vågpolarisationsplanet vinkelrätt mot det jordande resistiva kortet under framåtsändning, så dämpningen är mycket liten. Under omvänd överföring är det elektromagnetiska vågpolarisationsplanet parallellt med jordmotståndskortet och absorberas nästan helt. Gyromagnetiskt fenomen, gör en kopplingscirkulator och lägg till en belastning (dämpningsark) till valfri ände av cirkulatorn för att bilda en isolator.
Om två eller flera isolatorer och cirkulatorer är kopplade i serie eller parallellt kallas de ringisoleringskomponenter. Den har egenskaperna för liten storlek, brett frekvensband och låg insättningsförlust, så det används ofta.

I det trådlösa accessnätet används cirkulatorn huvudsakligen för att isolera basstationens antenns utsignal från ingångssignalen. För specifika ändamål samarbetar cirkulatorn med andra enheter för att uppnå följande funktioner:
(1) Används som en antennduplexenhet;
(2) Kombinerat med BPF med snabb dämpning för att dela krets;
(3) Anslut terminalmotståndet till utsidan av cirkulatorn som en isolator, det vill säga signalen matas in och ut från den angivna porten;
(4) Anslut en extern ATT och använd den som en cirkulator med reflekterad effektdetekteringsfunktion.

Branschkedja
Uppströms och nedströms industrikedjor som motsvarar cirkulatorer och isolatorer visas i figuren nedan:
Uppströmsindustrin | Cirkulatorer och isolatorer | Nedströmsindustrin |
Aluminiumindustrin Silverindustrin Kopparindustrin Maskiner, elektroniska delar industri | Basstation för mobil kommunikation RF-enhetsindustrin | Mobil kommunikation Huvudleverantör av utrustning |
Aluminium, silver och koppar är viktiga råvaror i tillverkningsprocessen för radiofrekvensutrustningsindustrin och står för cirka 20 procent av produktionskostnaden. Fluktuationer i råvarupriser har en större inverkan på produktionskostnaderna för radiofrekvensapparatindustrin. Tillgången på icke-järnmetaller kan garantera industrins produktionsbehov. Bildandet av priser på icke-järnmetaller påverkas dock främst av terminsmarknaden, branschen har ingen förhandlingsstyrka och priset på relaterade icke-järnmetallmaterial fluktuerar kraftigt.
På grund av den höga koncentrationen av nedströmskommunikationsutrustningsindustrin är kundkoncentrationen av mobilkommunikationsbasstations radiofrekvensenheter relativt hög. Ur perspektivet av distributionen av globala aktier har den nuvarande globala marknaden för huvudsaklig kommunikationsutrustning utvecklats från den ursprungliga konkurrensen av mer än ett dussin hjältar till det nuvarande fyrbenta konkurrensmönstret för Huawei, Ericsson, New Nokia och ZTE.
Marknadsstorlek
5G-nyckelteknologins Massive MIMO-kanaler (Multi Input Multi Output multiple input multiple output) fördubblades, vilket resulterade i en betydande ökning av användningen av cirkulationspumpar. Teoretiskt sett måste avståndet mellan antennelementen vara större än en halv våglängd, och signalvåglängden är omvänt proportionell mot spektrumet.
Kinas 5G vanliga mellanfrekvensband på 3,5 GHz och 4,9 GHz bestämmer den högre våglängden och längre frekvensen, vilket gör det svårt att ytterligare miniatyrisera 5G-nätverksantennprodukter. Baserat på detta kan det rimligen spekuleras i att 5G-basstationer kommer att domineras av 64-kanal (64T64R) Massive MIMO, vilket är 8-16 gånger mer än 4G 4T4R-FDD eller 8T8R-TDD-kanaler.
Under 5G-eran kommer efterfrågan på cirkulationspumpar att öka avsevärt med tillämpningen av Massive MIMO. I 4G-eran är den vanliga makrobasstationens antennlösning 8T8R 8-kanallösningen; i 5G-eran kan den vanliga makrobasstationens antennlösning integrera en enkelsidig antenn med en 64-kanals Massive MIMO-lösning, och i vissa scenarier kan en större antennlösning användas. antennuppsättning.
Efter beräkning: under 5G-perioden förväntas marknadsutrymmet för cirkulationspumpar vid den inhemska basstationens ände uppgå till 11,5 miljarder yuan. Antaganden och slutsatser för beräkningen:
Enligt den frekvens- och nätverksmetod som antagits av 5G kommer antalet 5G-makrobasstationer att vara 1.3-1,5 gånger så mycket som 4G-perioden. Om man antar att byggrytmen för 5G-basstationer liknar den för 4G-perioden, kommer byggandet av 5G-makrobasstationer att vara i princip färdigt 2025, och det totala antalet basstationer kommer att vara 2025. Upp till 5 miljoner stationer;
Varje basstation har 3 antennsektorer;
Det vanliga antennschemat är 64 kanaler. Om en antennuppsättning i större skala används i framtiden kommer det faktiska marknadsutrymmet att vara större än det uppskattade värdet;
Cirkulatorn säkerställer isoleringen mellan utsignalen från basstationens antenn och ingångssignalen. Det nuvarande värdet på en enkanals cirkulator är cirka 14 yuan. Med hänvisning till den sjunkande bruttovinsten för cirkulationspumpstillverkarna under 4G-perioden har priset på cirkulationspumpar sjunkit med en viss hastighet.
Sammanfattningsvis uppskattas det att inom byggperioden (2019-2025) förväntas den inhemska 5G-basstationens cirkulationsmarknadsyta uppgå till 11,5 miljarder yuan, och den högsta marknadsstorleken kommer att nå 3 miljarder yuan.
Vår tjänst
Förköp | Utvärdera enligt ritningar eller produkter, beräkna priset och lämna in det till köparen för bekräftelse. |
Till salu | Produktionsprocessen för alla produkter stöds av produktionssystemet och de levereras enligt ömsesidigt överenskommen tid. (Om storleken på ritningen behöver ändras i mitten ansvarar köparen för avvikelsen mot originalritningen. Om kraven inte uppfylls enligt ritningen ansvarar Zhongwei Precision för modifieringen. Om vi misslyckas med att uppfyller kundens krav under ändringsprocessen, kommer en full återbetalning att utfärdas) |
Efter försäljning | Efter att produkten har överlämnats kommer köparens alla formar att förseglas och förvaras. |
Varför välja Zhongwei Precision som partner?
• Vinn med högintensiva FoU-investeringar och professionell ledning
Stark FoU-kapacitet, stora FoU-investeringar och starka differentierade anpassningsmöjligheter; ledning och tekniska team har mer än 10 års erfarenhet av pulvermetallurgi FoU, produktion och försäljning; Företagets produkter har spridit sig över Pearl River Delta och stora inhemska ekonomiska regioner och säljs utomlands.
• Vinn med kvalitetssäkring
Tillverkning av olika högprecisions- och komplexa mekaniska hårdvarudelar. Huvudsaklig verksamhet: kopparbas, järnbas, rostfritt stål, pulvermetallurgi precisionspressgjutning (PM), precisionsavvaxning gjutning och formsprutning (MIM), rostfritt stål och bronspulver porösa sintrade filterelement, etc.
• Vinn med snabb leverans och logistikdistribution
Använd den snabba svarsmekanismen för att lägga en beställning och ordna produktion, och sträva efter att slutföra leveransen på snabbast möjliga tid. Förbättra ditt företags produktionseffektivitet avsevärt! Företaget implementerar en dörr-till-dörr-mekanism för att få ditt företag att kännas mer intimt!
• Vinn med kvalitetsservice
Ryggradens ledningsgrupp och tekniska team har många års ledningserfarenhet, och har samtidigt 10 års erfarenhet av pulvermetallurgisk forskning och utveckling, produktion, kvalitet etc.; sträva efter att uppnå utöver kundens förväntningar, från kundens beställning till produktleverans till dörren, att ge kunderna teknisk support, Dataanalys och flexibel och högkvalitativ butlerservice!
• Vinn med rimligt pris och kostnadseffektiva fördelar
Konceptet med high-end produkter och mellanpriser är kärnan, och vi insisterar på kostnadskontroll från råvaror till produktionsprocessen.
Ge kunderna hög kvalitet och rimliga priser, och överträffa priserna med värde.
Process efter sintring
1. Värmebehandling: glödgning, karbonisering, härdning, härdning, normalisering, ythärdning
2. Bearbetningsutrustning: CNC, långsam trådskärning, svarvar, fräsmaskiner, borrmaskiner, slipmaskiner etc.;
3. Ytbehandling: anodisering, pulversprayning, kromplätering, målning, sandblästring, nickelplätering, galvanisering, svärtning, polering, blåning, etc.
Mögel och Gage
1. Formens livslängd: vanligtvis semipermanent. (förutom förlorat skum)
2. Formens leveranstid: 10-25 dagar (enligt produktstruktur och produktstorlek).
3. Verktyg och formunderhåll: Zhongwei ansvarar för precisionsdelar.

Kvalitetskontroll
1. Kvalitetskontroll: Antalet defekta är mindre än 0,1 procent .
2. Prover och provkörningar kommer att inspekteras till 100 procent under produktion och före leverans, provinspektion för massproduktion enligt ISDO-standarder eller kundkrav
3. Testutrustning: feldetektering, spektrumanalysator, gyllene bildanalysator, trekoordinatmätmaskin, hårdhetstestutrustning, dragprovningsmaskin.


Skicka förfrågan









