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5G Base Station Isolator MIM Parts
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Pièces MIM d'isolateur de station de base 5G

L'ensemble du système de communication mobile se compose généralement de trois parties principales : l'infrastructure de communication mobile, le système de couverture de communication mobile et les produits terminaux de communication mobile (comme indiqué sur la figure).

Présentation du produit

Isolateur de station de base 5G Pièces MIM

Article

Matériel

Processus de production

Température de frittage

Mouler

Personnalisé


Isolateur de station de base 5G

316

Moulage par injection de métal

1350 degrés -1500 degrés

A personnaliser

Oui


Composition chimique

C : inférieur ou égal à 0.08
Si : inférieur ou égal à 1.00
Mn : inférieur ou égal à 2.00
S : inférieur ou égal à 0.030
P : inférieur ou égal à 0.035
Cr :16.00-18.50
Heures : 10.00-14.00
Pour : 2.00-3.00

Matériaux disponibles

Acier inoxydable à faible teneur en carbone, alliage de titane (Ti, TC4), alliage de cuivre, alliage de tungstène, alliage dur, alliage haute température (718, 713)

Finir

Précision dimensionnelle

Densité du produit

Traitement de l'apparence

Poids approprié

Rugosité 1-5μm

(±{{0}}.1 pour cent -±0.5 pour cent )

92-95 pour cent

Réflexion miroir

0.03g-400g)

Comportement mécanique

• 316 Recuit
• Traitement thermique : 1900-2050 degré F (1038-1121 degré)
• Résistance à la traction : 105 ksi (724 MPa) maximum
• Conditions de fonctionnement recommandées : -200 degré F à 1 700 degré F (-184 degré à 927 degré)

• 316L recuit
• Traitement thermique : 1900-2050 degré F (1038-1121 degré)
• Résistance à la traction : 100 ksi max (690 MPa)
• Conditions de fonctionnement recommandées : -200 degré F à 1 700 degré F (-184 degré à 927 degré)

• 316/316L ressort trempé
• Traitement thermique : soulagement du stress à 900 degrés F (482 degrés)
• résistance à la traction:
Diamètre inférieur ou égal à 0,105". 200-275 ksi (1380-1895 MPa)
>0,105" Inférieur ou égal à 0,250" de diamètre 150-225 ksi (1035-1550 MPa)
>.250" Inférieur ou égal à .625" diamètre 125-170 ksi (860-1170 MPa)
• Conditions de fonctionnement recommandées : -200 degré F à 550 degré F (-184 degré à 288 degré)


détails du produit

1. Composants centraux de la station de base

L'ensemble du système de communication mobile se compose généralement de trois parties principales : l'infrastructure de communication mobile, le système de couverture de communication mobile et les produits terminaux de communication mobile (comme indiqué sur la figure).

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• La station de base fait partie de l'équipement de base de la communication mobile. Une station de base standard se compose généralement de tours en fer, d'antennes de station de base, de lignes d'alimentation et de systèmes de station de base.

• Construisez de hautes tours afin que les signaux radio soient reçus par les antennes des stations de base avec un minimum d'interférences.

• L'antenne convertit les signaux électromagnétiques reçus en courant alternatif.

• La ligne d'alimentation, également connue sous le nom de câble, est la ligne de transmission radiofréquence qui relie l'antenne de la station de base et l'équipement émetteur-récepteur de la station de base. Il ne peut que transmettre des signaux, mais pas les traiter.

• Le système de station de base se compose généralement d'un frontal RF, d'une station d'émission-réception de base et d'un contrôleur de station de base. Parmi eux, le frontal RF est responsable du filtrage et de l'isolation du signal, l'émetteur-récepteur de la station de base est responsable de la réception, de la transmission, de l'amplification et de la réduction du signal, et le contrôleur de la station de base est responsable de l'analyse, du traitement et du contrôle de la station de base.

Voir la figure ci-dessous pour plus de détails.

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• L'amplificateur de tête de tour est un amplificateur disposé sur la tour d'antenne à côté de l'antenne. Sa fonction principale est d'étendre la couverture du signal, d'approfondir la profondeur de pénétration du signal et d'améliorer la force du signal dans les zones avec un signal faible ou inexistant. La difficulté de sa conception est de s'adapter à des environnements difficiles tels que la lumière directe du soleil extérieure, le vent, la pluie, la foudre et le brouillard salin, tout en nécessitant une grande fiabilité en raison d'un entretien difficile. Ce produit est principalement composé d'un duplexeur, d'un amplificateur à faible bruit et d'une unité de communication AISG.

• Les micro-ondes numériques peuvent fournir une transmission de données de masse point à point dans un rayon de 50 km. Dans l'application de retour de données système de station de base, il joue le rôle de liaison de données entre stations de base ou entre stations de base et réseaux de communication. Comparé à l'interconnexion par fibre optique, il présente les avantages d'une configuration flexible, non limitée par les conditions géographiques, d'un déploiement rapide du réseau, d'une installation immédiate et d'une communication immédiate.

• Un filtre est un dispositif sélectif en fréquence pour les signaux de radiofréquence dans les équipements de communication mobile, et est principalement utilisé pour filtrer les interférences et les parasites dans le canal de réception ou de transmission.

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Le duplexeur est composé d'un filtre de réception et d'un filtre de transmission, qui réalise le partage de la réception/transmission, et peut réduire une antenne dans le processus de réception/transmission, réduisant ainsi le coût de l'ensemble de la station de base. Le duplexeur est un composant clé pour séparer les signaux des deux parties dans le processus de communication, filtrer les interférences et l'encombrement, et garantir que la voix de l'autre partie peut être entendue clairement en même temps dans un environnement d'ondes électromagnétiques extrêmement encombré sans commutation d'interphone.

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En plus des filtres et des duplexeurs, le sous-système RF comprend également des isolateurs, des diviseurs de puissance, des combinateurs, des coupleurs, des alarmes VSWR, des amplificateurs à faible bruit et d'autres composants.

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• Isolateur : fait passer le signal micro-onde transmis dans le sens direct avec une petite perte, et le signal micro-onde transmis dans le sens inverse ne peut pas passer.

• Un diviseur de puissance est un dispositif qui divise l'énergie d'un signal d'entrée en deux sorties ou plus avec une énergie égale ou inégale. Un certain degré d'isolement doit être garanti entre les ports de sortie d'un diviseur de puissance.

• Combiner : combiner deux ou plusieurs signaux d'entrée en un seul. Le combinateur est généralement utilisé à l'extrémité de transmission. Sa fonction est de combiner deux ou plusieurs signaux de radiofréquence provenant de différents émetteurs en un seul et de l'envoyer à l'antenne pour transmission. Dispositifs RF, tout en évitant l'influence mutuelle entre chaque signal de port. Un combinateur a généralement deux ports d'entrée ou plus et un seul port de sortie.

• Alarme de rapport d'onde stationnaire : composée d'un coupleur directionnel et d'un circuit de contrôle de détection, utilisée pour surveiller l'état d'adaptation du système d'antenne, peut indiquer des défauts et protéger le système contre les dommages matériels causés par une réflexion excessive.

• Amplificateur à faible bruit : Une fois que le signal faible reçu est filtré par un filtre, il est amplifié linéairement pour l'équipement de conversion de fréquence ultérieur et le traitement en bande de base. Il a une certaine fonction de sélection de fréquence et son propre bruit est faible.


2. Mécanisme de signal mobile de traitement de la station de base

La station de base transmet le signal reçu du téléphone mobile au dispositif de traitement de commutation, et le dispositif de traitement de commutation l'envoie à la station de base après traitement, puis la station de base l'envoie au téléphone mobile cible, et une communication est terminée. Un diagramme schématique typique d'une station de base est le suivant :


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Le mécanisme de la station de base traitant les signaux de communication mobile : Pour le canal de liaison montante du signal de communication émis par le téléphone mobile et reçu par la station de base : après l'antenne de l'ensemble principal (RXA et TX) et l'antenne de la diversité (RXB) recevoir le signal transmis du téléphone mobile, il est amplifié par l'amplificateur supérieur de la tour Le signal est transmis au duplexeur intégré dans la salle informatique, et le signal est filtré par le filtre dans le duplexeur puis envoyé à l'amplificateur à faible bruit pour amplification via RXA (port de réception du canal de liaison montante) et RXB (port de diversité du canal de liaison montante), puis amplifié par le RF L'onduleur /IF convertit le signal radiofréquence en un signal de fréquence intermédiaire et l'envoie au circuit de démodulation pour démodulation de données (Data). Le flux de données est traité par le circuit de traitement en bande de base puis transmis par paire torsadée (E1), unité extérieure de transmission hyperfréquence (ODU) ou câble optique. au dispositif de traitement des échanges.

Pour la transmission de la station de base, le chemin de liaison descendante du signal de communication reçu par le téléphone mobile : le signal envoyé par le dispositif de traitement de commutation est traité par le circuit de traitement en bande de base puis transmis au modulateur pour la modulation du signal, et le signal de fréquence intermédiaire modulé est décalé en fréquence et converti par le convertisseur IF/RF Après que le signal radiofréquence est amplifié par l'amplificateur de puissance, il est envoyé au filtre de transmission dans le duplexeur intégré pour être filtré à travers le TX (le port de transmission du canal de liaison descendante) après avoir été combinées, puis envoyées vers le ciel après avoir été combinées avec d'autres porteuses par le circuit de détection d'alarme. Système de rétroaction pour la transmission du signal.


Fondamental

Le circulateur est également appelé circulateur et sa caractéristique notable est qu'il peut transmettre l'énergie du signal haute fréquence dans une direction. Un circulateur général a plusieurs ports, et le signal est transmis séquentiellement au port suivant selon la direction déterminée par le champ magnétique de polarisation statique. Il ne peut se propager que selon cette direction déterminée et ne peut être transmis en sens inverse. Compte tenu de cette caractéristique, le circulateur est utilisé pour l'isolation entre le signal émis et le signal reçu, et est couramment utilisé dans les domaines du radar, du réseau d'antennes actives à balayage électronique (AESA), de la communication par satellite et des télécommunications.

Le principe de transmission unidirectionnelle du circulateur est dû à l'utilisation de matériau gyromagnétique en ferrite. Ce matériau produit des propriétés gyromagnétiques (également appelées propriétés de perméabilité tensorielle) sous l'action combinée d'un champ d'ondes haute fréquence externe (signal de mesure d'un analyseur de réseau) et d'un champ magnétique constant.

C'est cette propriété gyromagnétique qui provoque la rotation de la polarisation des ondes électromagnétiques se propageant dans la ferrite (effet Faraday), et la forte absorption de l'énergie des ondes électromagnétiques (résonance ferromagnétique), précisément parce que les isolateurs en ferrite utilisent des ondes électromagnétiques dans L'effet de rotation Faraday dans lequel le plan de polarisation tourne pendant la transmission dans un matériau de ferrite gyromagnétique avec un champ magnétique continu externe.

Après une conception appropriée, le plan de polarisation des ondes électromagnétiques est perpendiculaire à la carte résistive de mise à la terre pendant la transmission vers l'avant, de sorte que l'atténuation est très faible. Pendant la transmission inverse, le plan de polarisation des ondes électromagnétiques est parallèle à la carte de résistance de mise à la terre et est presque complètement absorbé. Phénomène gyromagnétique, faites un circulateur de jonction et ajoutez une charge (feuille d'atténuation) à n'importe quelle extrémité du circulateur pour former un isolateur.

Si deux ou plusieurs isolateurs et circulateurs sont connectés en série ou en parallèle, ils sont appelés composants d'isolement en anneau. Il a les caractéristiques d'une petite taille, d'une large bande de fréquence et d'une faible perte d'insertion, il est donc largement utilisé.

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Dans le réseau d'accès sans fil, le circulateur est principalement utilisé pour isoler le signal de sortie de l'antenne de la station de base du signal d'entrée. À des fins spécifiques, le circulateur coopère avec d'autres appareils pour réaliser les fonctions suivantes :

(1) Utilisé comme duplexeur d'antenne ;

(2) Combiné avec BPF avec atténuation rapide pour circuit de séparation ;

(3) Connectez la résistance terminale à l'extérieur du circulateur en tant qu'isolateur, c'est-à-dire que le signal est entré et sorti du port désigné ;

(4) Connectez un ATT externe et utilisez-le comme circulateur avec fonction de détection de puissance réfléchie.

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Chaîne industrielle

Les filières industrielles amont et aval correspondant aux circulateurs et isolateurs sont représentées sur la figure ci-dessous :

Industrie en amont

Circulateurs et isolateurs

Industrie en aval

Industrie de l'aluminium

Industrie de l'argent

Industrie du cuivre

Machines, industrie des pièces électroniques

Station de base de communication mobile

Industrie des appareils RF

Communication mobile

Fournisseur principal d'équipement

L'aluminium, l'argent et le cuivre sont des matières premières importantes dans le processus de fabrication de l'industrie des appareils à radiofréquence, représentant environ 20 % du coût de production. Les fluctuations des prix des matières premières ont un impact plus important sur les coûts de production de l'industrie des appareils à radiofréquence. L'approvisionnement en métaux non ferreux peut garantir les besoins de production de l'industrie. Cependant, la formation des prix des métaux non ferreux est principalement affectée par le marché à terme, l'industrie n'a aucun pouvoir de négociation et le prix des matériaux métalliques non ferreux connexes fluctue considérablement.


En raison de la forte concentration de l'industrie des équipements de communication en aval, la concentration de la clientèle des dispositifs de radiofréquence de la station de base de communication mobile est relativement élevée. Du point de vue de la répartition des parts mondiales, le marché mondial actuel des principaux équipements de communication est passé de la concurrence initiale de plus d'une douzaine de héros au modèle actuel de concurrence à quatre pattes de Huawei, Ericsson, New Nokia et ZTE.


La taille du marché

La technologie clé 5G Massive MIMO (Multi Input Multi Output multiple input multiple output) a doublé, entraînant une augmentation significative de l'utilisation des circulateurs. Théoriquement, l'espacement entre les éléments d'antenne doit être supérieur à une demi-longueur d'onde, et la longueur d'onde du signal est inversement proportionnelle au spectre.

Les bandes de fréquence moyenne 5G grand public de 3,5 GHz et 4,9 GHz en Chine déterminent la longueur d'onde plus élevée et la fréquence plus longue, ce qui rend difficile la miniaturisation supplémentaire des produits d'antenne de réseau 5G. Sur cette base, on peut raisonnablement supposer que les stations de base 5G seront dominées par 64-canal (64T64R) Massive MIMO, qui est 8-16 fois plus que les canaux 4G 4T4R-FDD ou 8T8R-TDD.

À l'ère de la 5G, la demande de circulateurs augmentera considérablement avec l'application de Massive MIMO. À l'ère de la 4G, la solution d'antenne de station de base macro grand public est la solution de canal 8T8R 8- ; à l'ère de la 5G, la solution d'antenne de station de base macro grand public peut intégrer une antenne unilatérale avec une solution Massive MIMO à 64- canaux, et dans certains scénarios, une solution d'antenne à plus grande échelle peut être utilisée. réseau d'antennes.

Après calcul : dans la période 5G, l'espace de marché des circulateurs à l'extrémité de la station de base domestique devrait atteindre 11,5 milliards de yuans. Hypothèses et déductions pour le calcul :

Selon la fréquence et la méthode de mise en réseau adoptées par la 5G, le nombre de stations de base macro 5G sera 1,3-1,5 fois supérieur à celui de la période 4G. En supposant que le rythme de construction des stations de base 5G est similaire à celui de la période 4G, la construction des stations de base macro 5G sera pratiquement achevée en 2025 et le nombre total de stations de base sera de 2025. Jusqu'à 5 millions de stations ;

Chaque station de base a 3 secteurs d'antenne ;

Le schéma d'antenne grand public est de 64 canaux. Si un réseau d'antennes à plus grande échelle est adopté à l'avenir, l'espace de marché réel sera plus grand que la valeur estimée ;

Le circulateur assure l'isolation entre le signal de sortie de l'antenne de la station de base et le signal d'entrée. La valeur actuelle d'un circulateur à canal unique est d'environ 14 yuans. En référence à la baisse du taux de marge brute des fabricants de circulateurs dans la période 4G, le prix des circulateurs a baissé à une certaine vitesse.

En résumé, on estime qu'au cours de la période de construction (2019-2025), l'espace du marché national des circulateurs de stations de base 5G devrait atteindre 11,5 milliards de yuans, et la taille maximale du marché atteindra 3 milliards de yuans.


Notre service

Pré-vente

Évaluez selon les dessins ou les produits, calculez le prix et soumettez-le à l'acheteur pour confirmation.

En soldes

Le processus de production de tous les produits est pris en charge par le système de production et ils sont livrés selon le délai mutuellement convenu. (Si la taille du dessin doit être modifiée au milieu, l'acheteur est responsable de la divergence avec le dessin original. Si les exigences ne sont pas remplies selon le dessin, Zhongwei Precision est responsable de la modification. Si nous ne parvenons pas à répondre aux exigences du client pendant le processus de modification, un remboursement complet sera émis)

Après vente

Après la remise du produit, tous les moules de l'acheteur seront scellés et conservés.


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• Gagnez avec l'assurance qualité

Production de diverses pièces de quincaillerie mécanique de haute précision et complexes. Activité principale : base de cuivre, base de fer, acier inoxydable, métallurgie des poudres moulage à la presse de précision (PM), moulage par déparaffinage de précision et moulage par injection (MIM), éléments filtrants frittés poreux en poudre d'acier inoxydable et de bronze, etc.

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Le concept de produits haut de gamme et de prix moyens est au cœur, et nous insistons sur le contrôle des coûts depuis les matières premières jusqu'au processus de production.

Offrez aux clients des prix raisonnables et de haute qualité, et surpassez les prix avec de la valeur.


Processus après frittage

1. Traitement thermique : recuit, carbonisation, revenu, trempe, normalisation, revenu de surface

2. Équipement de traitement : CNC, coupe lente au fil, tours, fraiseuses, perceuses, rectifieuses, etc.

3. Traitement de surface : anodisation, pulvérisation de poudre, chromage, peinture, sablage, nickelage, galvanisation, noircissement, polissage, bleuissage, etc.


Moule et Jauge

1. Durée de vie du moule : généralement semi-permanent. (sauf mousse perdue)

2. Délai de livraison du moule : 10-25 jours (selon la structure et la taille du produit).

3. Maintenance de l'outillage et des moules : Zhongwei est responsable des pièces de précision.


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Contrôle de qualité

1. Contrôle de la qualité : le taux de défectueux est inférieur à 0,1 %.

2. Les échantillons et les essais seront inspectés à 100 % pendant la production et avant l'expédition, l'inspection des échantillons pour la production de masse conformément aux normes ISDO ou aux exigences du client

3. Équipement d'essai : détection des défauts, analyseur de spectre, analyseur d'image dorée, machine de mesure à trois coordonnées, équipement d'essai de dureté, machine d'essai de traction.


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