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微波元件和系统制造与组装
我们制造和供应:
微波电子器件包括硅微波二极管、点接触二极管、肖特基二极管、PIN 二极管、变容二极管、阶跃恢复二极管、微波集成电路、分路器/合路器、混频器、定向耦合器、检测器、I/Q 调制器、滤波器、固定衰减器、RF变压器、模拟移相器、LNA、PA、开关、衰减器和限幅器。我们还根据用户的要求定制制造微波子组件和组件。请从以下链接下载我们的微波组件和系统手册:
5G - LTE 4G - LPWA 3G - 2G - GPS - GNSS - WLAN - BT - 组合 - ISM 天线手册
软铁氧体 - 磁芯 - 环形线圈 - EMI 抑制产品 - RFID 转发器和附件手册
下载我们的宣传册设计合作计划
微波是波长范围从 1 mm 到 1 m,或频率在 0.3 GHz 和 300 GHz 之间的电磁波。微波范围包括超高频 (UHF) (0.3–3 GHz)、超高频 (SHF) (3– 30 GHz) 和超高频 (EHF) (30–300 GHz) 信号。
微波技术的用途:
通讯系统:
在光纤传输技术发明之前,大多数长途电话都是通过微波点对点链路通过 AT&T Long Lines 等站点进行的。从 1950 年代初开始,频分复用被用于在每个微波无线电信道上发送多达 5,400 个电话信道,多达 10 个无线电信道组合成一根天线,用于跳到下一个站点,即最远 70 公里之外.
无线 LAN 协议(例如蓝牙和 IEEE 802.11 规范)也使用 2.4 GHz ISM 频段的微波,尽管 802.11a 使用 5 GHz 范围内的 ISM 频段和 U-NII 频率。在 3.5–4.0 GHz 范围内的许多国家/地区都可以找到许可的远程(最长约 25 公里)无线互联网接入服务(但在美国却没有)。
城域网:MAN 协议,例如基于 IEEE 802.16 规范的 WiMAX(微波接入全球互操作性)。 IEEE 802.16 规范设计为在 2 到 11 GHz 频率之间运行。商业实施在 2.3GHz、2.5GHz、3.5GHz 和 5.8GHz 频率范围内。
广域移动宽带无线接入:基于 IEEE 802.20 或 ATIS/ANSI HC-SDMA(例如 iBurst)等标准规范的 MBWA 协议设计为在 1.6 和 2.3 GHz 之间运行,以提供类似于移动电话的移动性和室内穿透特性但具有更高的频谱效率。
一些较低的微波频谱用于有线电视和同轴电缆互联网接入以及广播电视。此外,一些移动电话网络,如 GSM,也使用较低的微波频率。
微波无线电用于广播和电信传输,因为由于其波长短,高度定向的天线更小,因此比它们在较低频率(较长波长)下更实用。微波频谱的带宽也比无线电频谱的其余部分多; 300 MHz 以下的可用带宽小于 300 MHz,而 300 MHz 以上可以使用许多 GHz。通常,电视新闻中使用微波将信号从远程位置传输到专门配备的货车中的电视台。
微波频谱的 C、X、Ka 或 Ku 波段用于大多数卫星通信系统的操作。这些频率允许大带宽,同时避免拥挤的 UHF 频率并保持低于 EHF 频率的大气吸收。卫星电视在传统大碟固定卫星服务的 C 频段或直播卫星的 Ku 频段运行。军事通信系统主要在 X 或 Ku 波段链路上运行,Ka 波段用于 Milstar。
遥感:
雷达使用微波频率辐射来检测远程物体的范围、速度和其他特征。雷达广泛用于空中交通管制、船舶导航和交通限速控制等应用。
除了超声波设备,有时耿氏二极管振荡器和波导也用作自动开门器的运动检测器。许多射电天文学都使用微波技术。
导航系统:
包括美国全球定位系统 (GPS)、中国北斗和俄罗斯 GLONASS 在内的全球导航卫星系统 (GNSS) 在大约 1.2 GHz 和 1.6 GHz 之间的各个频段广播导航信号。
力量:
微波炉通过(非电离)微波辐射(频率接近 2.45 GHz)穿过食物,通过吸收食物中的水、脂肪和糖中的能量而引起介电加热。随着廉价空腔磁控管的发展,微波炉变得普遍。
微波加热广泛用于干燥和固化产品的工业过程。
许多半导体加工技术使用微波产生等离子体,用于反应离子蚀刻 (RIE) 和等离子体增强化学气相沉积 (PECVD) 等目的。
微波可用于长距离传输电力。美国国家航空航天局在 1970 年代和 1980 年代初期研究了使用带有大型太阳能阵列的太阳能发电卫星 (SPS) 系统的可能性,该太阳能阵列将通过微波将电力传送到地球表面。
一些轻武器使用毫米波将薄薄的一层人体皮肤加热到无法忍受的温度,以使目标人物远离。 95 GHz 聚焦光束的两秒突发在 1/64 英寸(0.4 毫米)的深度处将皮肤加热到 130°F(54°C)的温度。美国空军和海军陆战队使用这种类型的主动拒绝系统。
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