
Piezas MIM del aislador de la estación base 5G
Todo el sistema de comunicación móvil generalmente consta de tres partes principales: infraestructura de comunicación móvil, sistema de cobertura de comunicación móvil y productos terminales de comunicación móvil (como se muestra en la figura).
Introducción del producto
Aislador de estación base 5G MIM Parts | |||||||||
Artículo | Material | Proceso de producción | Temperatura de sinterización | Moho | Disfraz | ||||
aislador de estación base 5G | 316 | Moldeo por inyección de metales | 1350 grado -1500 grado | Para ser personalizado | Sí | ||||
Composición química | C: Menor o igual a 0.08 | ||||||||
Materiales disponibles | Acero inoxidable con bajo contenido de carbono, aleación de titanio (Ti, TC4), aleación de cobre, aleación de tungsteno, aleación dura, aleación de alta temperatura (718, 713) | ||||||||
Finalizar | Precisión dimensional | Densidad del producto | Tratamiento de apariencia | Peso Apropiado | |||||
Rugosidad 1-5μm | (±{{0}}.1 por ciento -±0.5 por ciento ) | 92-95 por ciento | Reflejo de espejo | 0.03g-400g) | |||||
Comportamiento mecánico | • 316 Recocido • 316L recocido • Resorte templado 316/316L | ||||||||
Detalles de producto
1. Componentes principales de la estación base
Todo el sistema de comunicación móvil generalmente consta de tres partes principales: infraestructura de comunicación móvil, sistema de cobertura de comunicación móvil y productos terminales de comunicación móvil (como se muestra en la figura).

• La estación base pertenece al equipo básico de comunicación móvil. Una estación base estándar generalmente consta de torres de hierro, antenas de estación base, alimentadores y sistemas de estación base.
• Construir torres altas para que las señales de radio sean recibidas por las antenas de las estaciones base con mínima interferencia.
• La antena convierte las señales electromagnéticas recibidas en corriente alterna.
• El alimentador, también conocido como cable, es la línea de transmisión de radiofrecuencia que conecta la antena de la estación base y el equipo transceptor de la estación base. Solo puede transmitir señales, pero no procesarlas.
• El sistema de la estación base generalmente consiste en un front-end de RF, una estación transceptora base y un controlador de la estación base. Entre ellos, el front-end de RF es responsable del filtrado y aislamiento de la señal, el transceptor de la estación base es responsable de la recepción, transmisión, amplificación y reducción de la señal, y el controlador de la estación base es responsable del análisis, procesamiento y control de la estación base.
Consulte la figura a continuación para obtener más información.

• El amplificador de la parte superior de la torre es un amplificador dispuesto en la torre de la antena al lado de la antena. Su función principal es expandir la cobertura de la señal, profundizar la profundidad de penetración de la señal y mejorar la intensidad de la señal en áreas con señal débil o sin señal. La dificultad en su diseño es adaptarse a entornos hostiles como la luz solar directa al aire libre, el viento, la lluvia, los rayos y la niebla salina, y al mismo tiempo requieren una alta confiabilidad debido al difícil mantenimiento. Este producto se compone principalmente de duplexor, amplificador de bajo ruido y unidad de comunicación AISG.
• Las microondas digitales pueden proporcionar transmisión masiva de datos de punto a punto en un radio de 50 km. En la aplicación de devolución de datos del sistema de la estación base, desempeña el papel de conexión de datos entre estaciones base o entre estaciones base y redes de comunicación. En comparación con la interconexión de fibra óptica, tiene las ventajas de una configuración flexible, no limitada por las condiciones geográficas, despliegue rápido de la red, instalación inmediata y comunicación inmediata.
• Un filtro es un dispositivo de selección de frecuencia para señales de radiofrecuencia en equipos de comunicación móvil y se utiliza principalmente para filtrar interferencias y ruidos en el canal de recepción o transmisión.

El duplexor está compuesto por un filtro de recepción y un filtro de transmisión, lo que permite compartir la recepción/transmisión y puede reducir una antena en el proceso de recepción/transmisión, lo que reduce el costo de toda la estación base. El duplexor es un componente clave para separar las señales de las dos partes en el proceso de comunicación, filtrar las interferencias y el desorden, y garantizar que la voz de la otra parte se pueda escuchar claramente al mismo tiempo en un entorno de ondas electromagnéticas extremadamente concurrido sin cambio de intercomunicador.

Además de filtros y duplexores, el subsistema de RF también incluye aisladores, divisores de potencia, combinadores, acopladores, alarmas VSWR, amplificadores de bajo ruido y otros componentes.

• Aislador: hace que la señal de microondas transmitida en dirección directa pase con una pequeña pérdida, y la señal de microondas transmitida en dirección inversa no pueda pasar.
• Un divisor de potencia es un dispositivo que divide la energía de una señal de entrada en dos o más salidas con igual o diferente energía. Se debe garantizar un cierto grado de aislamiento entre los puertos de salida de un divisor de potencia.
• Combinador: combine dos o más señales de entrada en una sola. El combinador se usa generalmente en el extremo de transmisión. Su función es combinar dos o más señales de radiofrecuencia de diferentes transmisores en una sola y enviarla a la antena para su transmisión. Dispositivos de RF, evitando la influencia mutua entre cada señal de puerto. Un combinador generalmente tiene dos o más puertos de entrada y solo un puerto de salida.
• Alarma de relación de onda estacionaria: compuesta por un acoplador direccional y un circuito de control de detección, se utiliza para monitorear el estado coincidente del sistema de antena, puede indicar fallas y proteger el sistema contra daños al equipo causados por un reflejo excesivo.
• Amplificador de bajo ruido: después de que un filtro filtra la señal débil recibida, se amplifica linealmente para el equipo de conversión de frecuencia y el procesamiento de banda base subsiguientes. Tiene una cierta función de selección de frecuencia y su propio ruido es pequeño.
2. Mecanismo de señal móvil de procesamiento de estación base
La estación base transmite la señal recibida del teléfono móvil al dispositivo de procesamiento de conmutación, y el dispositivo de procesamiento de conmutación la envía a la estación base después del procesamiento, y luego la estación base la envía al teléfono móvil de destino y se completa la comunicación. Un diagrama esquemático típico de una estación base es el siguiente:

El mecanismo de la estación base que procesa las señales de comunicación móvil: Para el canal de enlace ascendente de la señal de comunicación transmitida por el teléfono móvil y recibida por la estación base: después de la antena del conjunto principal (RXA y TX) y la antena de la diversidad (RXB) recibe la señal transmitida del teléfono móvil, es amplificada por el amplificador superior de la torre La señal se transmite al duplexor integrado en la sala de computadoras, y la señal es filtrada por el filtro en el duplexer y luego enviada al amplificador de bajo ruido para amplificación a través de RXA (puerto de recepción del canal de enlace ascendente) y RXB (puerto de diversidad del canal de enlace ascendente), y luego amplificada por RF El inversor /IF convierte la señal de radiofrecuencia en una señal de frecuencia intermedia y la envía al circuito de demodulación para demodulación de datos (Data). El flujo de datos es procesado por el circuito de procesamiento de banda base y luego transmitido por par trenzado (E1), unidad exterior de transmisión de microondas (ODU) o cable óptico. al dispositivo de procesamiento de intercambio.
Para la transmisión de la estación base, la ruta de enlace descendente de la señal de comunicación recibida por el teléfono móvil: la señal enviada por el dispositivo de procesamiento de conmutación es procesada por el circuito de procesamiento de banda base y luego se transmite al modulador para la modulación de la señal, y la señal de frecuencia intermedia modulada es desplazada en frecuencia y convertida por el convertidor IF/RF Después de que el amplificador de potencia amplifica la señal de radiofrecuencia, se envía al filtro de transmisión en el duplexor integrado para filtrar a través del TX (el puerto de transmisión del canal de enlace descendente) después de ser combinado, y luego enviado al cielo después de ser combinado con otros portadores por el circuito de detección de alarma. Sistema de retroalimentación para la transmisión de señales.
Fundamental
El circulador también se llama circulador, y su característica notable es que puede transmitir energía de señal de alta frecuencia en una dirección. Un circulador general tiene varios puertos y la señal se transmite al siguiente puerto secuencialmente según la dirección determinada por el campo magnético de polarización estática. Solo puede propagarse a lo largo de esta dirección determinada y no puede transmitirse en orden inverso. En vista de esta característica, el circulador se utiliza para el aislamiento entre la señal transmitida y la señal recibida, y se usa comúnmente en los campos de radar, conjunto de antenas de barrido electrónico activo (AESA), comunicación satelital y telecomunicaciones.
El principio de transmisión unidireccional del circulador se debe al uso de material giromagnético de ferrita. Este material produce propiedades giromagnéticas (también conocidas como propiedades de permeabilidad tensorial) bajo la acción combinada de un campo de onda externo de alta frecuencia (señal de medición de un analizador de redes) y un campo magnético constante.
Es esta propiedad giromagnética la que provoca la rotación de la polarización de las ondas electromagnéticas que se propagan en la ferrita (efecto Faraday) y la fuerte absorción de la energía de las ondas electromagnéticas (resonancia ferromagnética), precisamente porque los aisladores de ferrita utilizan ondas electromagnéticas en el efecto de rotación de Faraday en el que el plano de polarización gira durante la transmisión en un material de ferrita giromagnética con un campo magnético de CC externo.
Después de un diseño adecuado, el plano de polarización de la onda electromagnética es perpendicular a la placa resistiva de puesta a tierra durante la transmisión directa, por lo que la atenuación es muy pequeña. Durante la transmisión inversa, el plano de polarización de la onda electromagnética es paralelo a la placa de resistencia de puesta a tierra y se absorbe casi por completo. Fenómeno giromagnético, haga un circulador de unión y agregue una carga (hoja de atenuación) a cualquier extremo del circulador para formar un aislador.
Si dos o más aisladores y circuladores están conectados en serie o en paralelo, se denominan componentes de aislamiento de anillo. Tiene las características de tamaño pequeño, banda de frecuencia ancha y pérdida de inserción baja, por lo que es ampliamente utilizado.

En la red de acceso inalámbrico, el circulador se utiliza principalmente para aislar la señal de salida de la antena de la estación base de la señal de entrada. Para fines específicos, el circulador coopera con otros dispositivos para lograr las siguientes funciones:
(1) Utilizado como duplexor de antena;
(2) Combinado con BPF con atenuación rápida para circuito de división;
(3) Conecte la resistencia terminal al exterior del circulador como aislador, es decir, la señal entra y sale del puerto designado;
(4) Conecte un ATT externo y utilícelo como un circulador con función de detección de potencia reflejada.

cadena de la industria
Las cadenas industriales aguas arriba y aguas abajo correspondientes a los circuladores y aisladores se muestran en la siguiente figura:
Industria upstream | Circuladores y Aisladores | Industria aguas abajo |
industria del aluminio industria de la plata industria del cobre Maquinaria, industria de piezas electrónicas | Estación base de comunicaciones móviles Industria de dispositivos de RF | Comunicación móvil Proveedor principal de equipos |
El aluminio, la plata y el cobre son materias primas importantes en el proceso de fabricación de la industria de dispositivos de radiofrecuencia y representan alrededor del 20 por ciento del costo de producción. Las fluctuaciones en los precios de las materias primas tienen un mayor impacto en los costos de producción de la industria de dispositivos de radiofrecuencia. El suministro de metales no ferrosos puede garantizar las necesidades productivas de la industria. Sin embargo, la formación de los precios de los metales no ferrosos se ve afectada principalmente por el mercado de futuros, la industria no tiene poder de negociación y el precio de los materiales de metales no ferrosos relacionados fluctúa mucho.
Debido a la alta concentración de la industria de equipos de comunicación aguas abajo, la concentración de clientes de dispositivos de radiofrecuencia de estación base de comunicación móvil es relativamente alta. Desde la perspectiva de la distribución de acciones globales, el mercado actual de equipos principales de comunicación global ha evolucionado desde la competencia original de más de una docena de héroes hasta el actual patrón de competencia de cuatro patas de Huawei, Ericsson, New Nokia y ZTE.
Tamaño de mercado
Los canales Massive MIMO (Multi Input Multi Output multiple input multiple output) de la tecnología clave 5G se duplicaron, lo que resultó en un aumento significativo en el uso de circuladores. Teóricamente, el espacio entre los elementos de la antena debe ser mayor que la mitad de la longitud de onda y la longitud de onda de la señal es inversamente proporcional al espectro.
Las principales bandas de frecuencia media de 5G de China de 3,5 GHz y 4,9 GHz determinan la longitud de onda más alta y la frecuencia más larga, lo que dificulta la miniaturización adicional de los productos de antena de red 5G. En base a esto, se puede especular razonablemente que las estaciones base 5G estarán dominadas por 64-channel (64T64R) Massive MIMO, que es 8-16 veces más que los canales 4G 4T4R-FDD o 8T8R-TDD.
En la era 5G, la demanda de circuladores aumentará significativamente con la aplicación de Massive MIMO. En la era 4G, la principal solución de antena de estación base macro es la solución de canal 8T8R 8-; En la era 5G, la solución de antena de estación base macro convencional puede integrar una antena de un solo lado con una solución MIMO masiva de 64-canales y, en algunos escenarios, se puede usar una solución de antena a mayor escala. conjunto de antenas
Después del cálculo: en el período 5G, se espera que el espacio de mercado de los circuladores en el extremo de la estación base nacional alcance los 11.500 millones de yuanes. Supuestos e inferencias para el cálculo:
De acuerdo con la frecuencia y el método de red adoptado por 5G, la cantidad de estaciones base macro 5G será 1.3-1.5 veces mayor que el período 4G. Suponiendo que el ritmo de construcción de las estaciones base 5G sea similar al del período 4G, la construcción de las estaciones base macro 5G se completará básicamente en 2025 y el número total de estaciones base será 2025. Hasta 5 millones de estaciones;
Cada estación base tiene 3 sectores de antena;
El esquema de antena principal es de 64 canales. Si en el futuro se adopta un conjunto de antenas de mayor escala, el espacio de mercado real será mayor que el valor estimado;
El circulador asegura el aislamiento entre la señal de salida de la antena de la estación base y la señal de entrada. El valor actual de un circulador de un solo canal es de unos 14 yuanes. En referencia a la disminución de la tasa de ganancia bruta de los fabricantes de circuladores en el período 4G, el precio de los circuladores ha bajado a cierta velocidad.
En resumen, se estima que dentro del período de construcción (2019-2025), se espera que el espacio del mercado de circulación de la estación base nacional 5G alcance los 11.500 millones de yuanes, y el tamaño máximo del mercado alcanzará los 3.000 millones de yuanes.
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Proceso después de la sinterización
1. Tratamiento térmico: recocido, carbonización, templado, templado, normalizado, templado superficial
2. Equipos de procesamiento: CNC, corte lento de alambre, tornos, fresadoras, taladradoras, rectificadoras, etc.;
3. Tratamiento de superficie: anodizado, pulverización de polvo, cromado, pintura, arenado, niquelado, galvanizado, ennegrecido, pulido, azulado, etc.
Molde y calibre
1. Vida útil del molde: generalmente semipermanente. (excepto espuma perdida)
2. Plazo de entrega del molde: 10-25 días, (según la estructura del producto y el tamaño del producto).
3. Mantenimiento de herramientas y moldes: Zhongwei es responsable de las piezas de precisión.

Control de calidad
1. Control de calidad: la tasa de defectos es inferior al 0.1 por ciento.
2. Las muestras y las corridas de prueba serán inspeccionadas al 100 por ciento durante la producción y antes del envío, inspección de muestras para producción en masa de acuerdo con los estándares ISDO o los requisitos del cliente.
3. Equipo de prueba: detección de defectos, analizador de espectro, analizador de imagen dorada, máquina de medición de tres coordenadas, equipo de prueba de dureza, máquina de prueba de tracción.


Envíeconsulta









