Drag:
- Låg VSWR
Tryckfönster är specialkomponenter som används i radiofrekvens- och mikrovågssystem, utformade för att isolera olika tryckmiljöer samtidigt som de bibehåller egenskaperna för elektromagnetisk vågöverföring.
Tryckfönstret kan täta och isolera vågledarsystemet och förhindra att föroreningar som damm, fukt, orenheter etc. kommer in i vågledarsystemet. Det kan användas i tuffa miljöer för att säkerställa vågledarsystemets RF-prestanda.
De är viktiga i tillämpningar där olika tryckområden behöver isoleras, särskilt i miljöer med högt tryck eller vakuum.
1. Mikrovågsvågledare är specialkomponenter som används i radiofrekvens- och mikrovågssystem, utformade för att isolera olika tryckmiljöer samtidigt som de bibehåller egenskaperna för elektromagnetisk vågöverföring.
2. Radiofrekvensvågledaren kan täta och isolera vågledarsystemet och förhindra att föroreningar som damm, fukt, föroreningar etc. kommer in i vågledarsystemet. RF-vågledare kan användas i tuffa miljöer för att säkerställa vågledarsystemets RF-prestanda.
3. De är viktiga i tillämpningar där olika tryckområden behöver isoleras, särskilt i högtrycks- eller vakuummiljöer.
1. Satelliter och rymdfarkoster: I satelliter och rymdfarkoster används tryckfönster för att isolera intern elektronik från den externa vakuummiljön samtidigt som det möjliggör överföring av radiofrekvens- och mikrovågssignaler. Detta hjälper till att skydda utrustningen och säkerställer kommunikationslänkarnas tillförlitlighet.
2. Radarsystem: I radarsystem används tryckfönster för att isolera hög- eller lågtrycksmiljön i radardomen samtidigt som radarsignaler kan passera igenom. Detta bidrar till att förbättra radarsystemets prestanda och tillförlitlighet.
3. Trådlös kommunikation: I trådlösa kommunikationssystem används tryckfönster för att isolera olika tryckområden i basstationer eller antennsystem för att säkerställa signalöverföringens kvalitet och systemets tillförlitlighet.
4. Högspänningstestutrustning: I högspänningstestutrustning används tryckfönstret för att isolera testområdet från den yttre miljön samtidigt som RF- och mikrovågssignaler kan passera igenom. Detta bidrar till att säkerställa testresultatens noggrannhet och utrustningens säkerhet.
5. Marin- och dykutrustning: I marin- och dykutrustning används tryckfönster för att isolera olika tryckmiljöer, såsom djuphavsfarkoster eller undervattenskommunikationssystem, samtidigt som de möjliggör överföring av radiofrekvens- och mikrovågssignaler. Detta hjälper till att skydda utrustningen och säkerställer kommunikationslänkarnas tillförlitlighet.
Sammanfattningsvis har tryckfönster ett brett användningsområde inom satelliter och rymdfarkoster, radarsystem, trådlös kommunikation, högspänningsutrustning för testning samt marin- och dykutrustning. De förbättrar systemprestanda och tillförlitlighet genom att tillhandahålla lösningar för tryckisolering och signalöverföring, vilket säkerställer signalöverföringens kvalitet och utrustningens långsiktiga stabilitet.
QualwaveLeveranserna erbjuder tryckfönster som täcker frekvensområdet upp till 40 GHz, samt anpassade tryckfönster enligt kundens krav.
Artikelnummer | RF-frekvens(GHz, min.) | RF-frekvens(GHz, max.) | Insättningsförlust(dB, max.) | VSWR(Max.) | Motstå lufttryck | Vågledarstorlek | Fläns | Ledtid(Veckor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPW28 | 26,5 | 40 | 0,25 | 1,25 | Minst 30 PSI. | WR-28 (BJ320) | FBP320, FBM320 | 2~4 |
QPW51 | 14,5 | 22 | 0,6 | 1,35 | 0,1 MPA max. | WR-51 (BJ180) | FBP180 | 2~4 |
QPW90-C-1 | 8 | 11 | 0,2 | 1.2 | 0,1 MPa min. | WR-90 (BJ100) | FBP100, FBM100 | 2~4 |
QPW112 | 6,57 | 9,9 | 0,3 | 1.2 | 0,2 MPA max. | WR-112 (BJ84) | FBP84 | 2~4 |
QPW284 | 2.6 | 3,95 | 0,3 | 1.2 | 0,2 MPA max. | WR-284 (BJ32) | FDP32, FDM32 | 2~4 |