Fabmann se compromete a suministrar tubos de guía de ondas estándar y personalizados de alta calidad para aeroespaciales, defensa, automotriz, telecomunicaciones y aplicaciones médicas, y utilizamos un proceso de dibujo en frío de precisión para gestionar la tolerancia estrecha. Cada lote de producción se realiza con garantía de confiabilidad, 100% de trazabilidad de materias primas y completoCertificación química. Podemos suministrar la gama completa de tubos de guía de guía de onda rectangular desde WR3 a WR975 con un grosor de pared estándar o un grosor de pared personalizado.
Tubo de guía de onda personalizado
Fabmann suministra tubos de guía de ondas rígidos personalizados, y eso incluye configuraciones de altura completas y reducidas para cumplir con sus requisitos. Nuestro equipo de soldadura utiliza accesorios de soldadura de alta precisión para producir guías de onda mecánicamente estables para un rendimiento eléctrico óptimo, y nuestra producción se basa estrictamente en los estándares EIA, IEC y MIL para la guía de onda rectangular estándar y la tubería de guía de ondas de espesor de pared personalizada. Las guías de onda particulares están diseñadas para adaptarse al tipo de onda característica para controlar eficientemente las ondas. Si necesita tubos de guía de onda delgados o gruesos personalizados con tolerancia ajustada, nuestro equipo trabajará con usted en cada paso del camino a su satisfacción. Gracias a nuestros compañeros de equipo altamente capacitados y conocedores, podemos suministrar tubos de guía de onda con diferentes requisitos personalizados. Si necesita seguir el tubo de guía de ondas, Fabmann será una opción perfecta para usted.
- √ Pared delgada y pesada
- √ Alturas reducidas
- √ Tubo de guía de guía de ondas rectangular, circular, ovalada, cuadrada
- √ Dimensiones personalizadas para especificaciones exactas
- √ Tubo de guía de guía de ondas de cobre/latón/bronce/aluminio/acero inoxidable
- √ Tuber de guía de guía de onda rectangular
- √ La tubería de guía de onda requiere mecanizado CNC
Opción de guía de onda rectangular
Fabmann suministra una amplia gama de tubos de guía de ondas con espesores de pared estándar, delgados y pesados, y nuestro equipo de producción asegura que cada tubo de guía de ondas se pueda personalizar a requisitos específicos para un rendimiento eficiente y confiable. Para garantizar la máxima conductividad, Fabmann elige un grado de cobre libre de oxígeno como C10100/ CW009A para equipos de investigación médica y científica, y tiene recocido suave para obtener un resultado optimizado de flexión de H y E flexible. Cada tubo ha pasado por un proceso aerodinámico dibujado en frío con un excelente proceso de lubricación, y es por eso que podemos lograr una rugosidad de la superficie interna extremadamente baja para garantizar una pérdida mínima e integridad de señal óptima. También podemos producir tubos de guía de onda especial según su requisito, y tenemos CNC y 5- Centro de mecanizado de eje para hacer un trabajo de fabricación de alta precisión para usted.
Dimensión de guía de onda rectangular estándar y frecuencia de corte
| Designación de guía de onda | Dimensión | Banda de frecuencia | Frecuencia recomendada | Frecuencia de corte | Espesor de la pared | ||||||||||
| Interno | Exterior | Radio | |||||||||||||
| EIA | RCSC | IEC | a | b | Ti (+/-) | X | Y | Te (+/-) | Radio interno | Radio exterior | Modo de pedido más bajo | Siguiente modo | |||
| WR2300 | Wg {{0}}. 0 | R3 | 584.2 | 292.1 | 0.508 | 590.55 | 298.45 | 0.508 | 3.17 | 3.2-4 | Banda UHF | 0. 32 - 0. 45 GHz | 0. 257 GHz | 0. 513 GHz | 3.175 |
| WR2100 | WG 0 | R4 | 533.4 | 266.7 | 0.508 | 539.75 | 273.05 | 0.508 | 3.17 | 3.2-4 | P, l banda | {{0}}. 35 a 0.50 GHz | 0. 281 GHz | 0. 562 GHz | 3.175 |
| WR1800 | WG1 | R5 | 457.2 | 228.6 | 0.508 | 463.55 | 234.95 | 0.508 | 3.17 | 3.2-4 | Banda UHF | 0. 425 - 0. 62 GHz | 0. 328 GHz | 0. 656 GHz | 3.175 |
| WR1500 | WG2 | R6 | 381 | 190.5 | 0.381 | 387.35 | 196.85 | 0.381 | 3.17 | 3.2-4 | P, l banda | 0. 49 - 0. 74 GHz | 0. 393 GHz | 0. 787 GHz | 3.175 |
| WR1150 | WG3 | R8 | 292.1 | 146.05 | 0.381 | 298.45 | 152.4 | 0.381 | 3.17 | 3.2-4 | Banda UHF | 0. 64 - 0. 96 GHz | 0. 513 GHz | 1.026 GHz | 3.175 |
| WR975 | WG4 | R9 | 247.65 | 123.825 | 0.254 | 254 | 130.175 | 0.254 | 3.17 | 3.2-4 | Banda UHF | 0. 75 - 1. 12 GHz | 0. 605 GHz | 1.211 GHz | 3.175 |
| WR770 | WG5 | R12 | 195.58 | 97.79 | 0.254 | 201.93 | 104.14 | 0.254 | 3.17 | 3.2-4 | Rand | 0. 96 - 1. 45 GHz | 0. 766 GHz | 1.533 GHz | 3.175 |
| WR -650 | WG6 | R14 | 165.1 | 82.55 | 0.2 | 169.16 | 86.61 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | L banda | 1. 14 - 1. 73 GHz | 0. 908 GHz | 1.816 GHz | 2.03 |
| WR -510 | WG7 | R18 | 129.54 | 64.77 | 0.2 | 133.6 | 68.83 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | / | 1. 45 - 2. 20 GHz | 1.157 GHz | 2.314 GHz | 2.03 |
| WR -430 | WG8 | R22 | 109.22 | 54.61 | 0.2 | 113.28 | 58.67 | 0.2 | 1.7 | 2.0-2.5 | Rand | 1. 72 - 2. 61 GHz | 1.372 GHz | 2.745 GHz | 2.03 |
| WR -340 | WG9A | R26 | 86.36 | 43.18 | 0.17 | 90.42 | 47.24 | 0.17 | 1.5 | 1.4-2.0 | S Banda | 2. 17 - 3. 30 GHz | 1.736 GHz | 3.471 GHz | 2.03 |
| WR -284 | WG10 | R32 | 72.14 | 34.04 | 0.102 | 76.2 | 38.1 | 0.102 | 1.2 | 1.0-1.5 | S Banda | 2. 60 - 3. 95 GHz | 2.078 GHz | 4.156 GHz | 2.032 |
| WR -229 | WG11A | R40 | 58.17 | 29.083 | 0.0762 | 61.42 | 32.33 | 0.0762 | 1.016 | 0.762-1.397 | Banda e | 3. 22 - 4. 90 GHz | 2.577 GHz | 5.154 GHz | 1.625 |
| WR -187 | WG12 | R48 | 47.55 | 22.149 | 0.0635 | 50.8 | 25.4 | 0.0762 | 0.762 | 0.762 - 1.27 | G Banda | 3.94 a 5.99 GHz | 3.153 GHz | 6.305 GHz | 1.625 |
| WR -159 | WG13 | R58 | 40.39 | 20.193 | 0.0508 | 43.64 | 23.44 | 0.0508 | 0.762 | 0.762 - 1.143 | F Banda | 4. 64 - 7. 05 GHz | 3.712 GHz | 7.423 GHz | 1.625 |
| WR -137 | WG14 | R70 | 34.85 | 15.799 | 0.0508 | 38.1 | 19.05 | 0.0508 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | Banda C | 5. 38 - 8. 18 GHz | 4.301 GHz | 8.603 GHz | 1.625 |
| WR -112 | WG15 | R84 | 28.499 | 12.624 | 0.0508 | 31.75 | 15.88 | 0.0508 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | Banda de la banda H | 6. 58 - 10 GHZ | 5.26 GHz | 10.52 GHz | 1.625 |
| WR -90 | WG16 | R100 | 22.86 | 10.16 | 0.0254 | 25.4 | 12.7 | 0.0254 | 0.762 | 0.635 - 0.889 | X banda | 8. 20 - 12. 40 GHz | 6.557 GHz | 13.114 GHz | 1.27 |
| WR -75 | WG17 | R120 | 19.05 | 9.525 | 0.0254 | 21.59 | 12.06 | 0.0254 | 0.762 | 0.635 - 0.890 | Banda de X-ku | 9. 84 - 15 GHZ | 7. 869 GHZ | 15.737 GHz | 1.27 |
| WR -62 | WG18 | R140 | 15.799 | 7.899 | 0.02032 | 17.83 | 9.93 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | Banda de KU | 11. 90 - 18 GHZ | 9.488 GHz | 18.976 GHz | 1.016 |
| WR -51 | WG19 | R180 | 12.954 | 6.477 | 0.02032 | 14.99 | 8.51 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K Band | 14. 50 - 22 GHZ | 11.572 GHz | 23.143 GHz | 1.016 |
| WR -42 | WG20 | R220 | 10.668 | 4.318 | 0.02032 | 12.7 | 6.35 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K Band | 17. 60 - 26. 70 GHz | 14.051 GHz | 28.102 GHz | 1.016 |
| WR -34 | WG21 | R260 | 8.636 | 4.318 | 0.02032 | 10.67 | 6.35 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | K-Ka Band | 21. 70 - 33 GHZ | 17.357 GHz | 34.715 GHz | 1.016 |
| WR -28 | WG22 | R320 | 7.112 | 3.556 | 0.02032 | 9.14 | 5.59 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | KA Band | 26. 40 - 40. 1 GHz | 21.077 GHz | 42.154 GHz | 1.016 |
| WR -22 | WG23 | R400 | 5.69 | 2.845 | 0.02032 | 7.72 | 4.88 | 0.0254 | 0.4 | 0.5 - 0.762 | Bandilla b | 33. 20 - 50. 1 GHz | 26.346 GHz | 52.692 GHz | 1.016 |
| WR19 | WG24 | R500 | 4.7752 | 2.3876 | 0.02 | 6.81 | 4.42 | 0.05 | 0.3 | 0.5-1.0 | Tu banda | 39. 30 - 59. 70 GHz | 31.391 GHz | 62.782 GHz | 1.015 |
| WR15 | WG25 | R620 | 3.7592 | 1.8796 | 0.02 | 5.79 | 3.91 | 0.05 | 0.2 | 0.5-1.0 | V banda | 49. 90 - 75. 8 GHz | 39.875 GHz | 79.75 GHz | 1.015 |
| WR12 | WG26 | R740 | 3.0988 | 1.5494 | 0.0127 | 5.13 | 3.58 | 0.05 | 0.15 | 0.5-1.0 | Banda e | 60 - 92 GHZ | 48.373 GHz | 96.746 GHz | 1.015 |
| WR10 | WG27 | R900 | 2.54 | 1.27 | 0.0127 | 4.57 | 3.3 | 0.05 | 0.15 | 0.5-1.0 | Bandilla W | 73. 8 - 112 GHZ | 59.015 GHz | 118.03 GHz | 1.015 |
| WR8 | WG28 | R1200 | 2.032 | 1.016 | 0.0076 | 3.556 | 2.54 | 0.025 | 0.15 | 0.5-0.8 | F Banda | 92. 3 - 140 GHZ | 73.768 GHz | 147.536 GHz | 0.76 |
| WR6 | WG29 | R1400 | 1.651 | 0.8255 | 0.0064 | 3.175 | 2.35 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | Banda D | 110 - 170 GHZ | 90.791 GHz | 181.583 GHz | 0.76 |
| WR5 | WG30 | R1800 | 1.2954 | 0.6477 | 0.0064 | 2.819 | 2.172 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | G Banda | 140 - 220 GHZ | 115.714 GHz | 231.429 GHz | 0.76 |
| WR4 | WG31 | R2200 | 1.0922 | 0.5461 | 0.0051 | 2.616 | 2.07 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | Banda de la banda H | 172 - 260 GHZ | 137.243 GHz | 274.485 GHz | 0.76 |
| WR3 | WG32 | R2600 | 0.8636 | 0.4318 | 0.0051 | 2.388 | 1.956 | 0.025 | 0.038 | 0.5-0.8 | Joder | 220 - 330 GHZ | 173.571 GHz | 347.143 GHz | 0.76 |
Proceso de fabricación de tubos de guía de ondas
Para producir tubos de guía de ondas rígidas de alta calidad, Fabmann siempre se centra en tres aspectos más importantes:
- √ Calidad del material
- √ Precisión dimensional
- √ Rugosidad de la superficie
La entrega de una calidad consistente significa que todo el proceso de producción requiere un control estricto, y cubre los siguientes pasos:
- √ Smithing
- √ Casting o billet depende de la dimensión del tubo y los tipos de materiales
- √ Tubo de madre
- √ Puntando
- √ Dibujo en frío
- √ Recocido
- √ Dibujo en frío
- √ Enderezado
- √ Corte
- √ Inspección final (rectitud, giro, mecánico, conductividad, medición, rugosidad de la superficie)
Existen muchas mediciones de control de producción entre diferentes procesos de fabricación, y no se permite que la pieza de trabajo no calificada se transfiera al siguiente proceso de producción, y el operador de Fabmann toma el control total sobre el proceso de fabricación completo. Nuestro departamento de calidad proporciona documentación de calidad de acuerdo con sus requisitos antes de la entrega. A continuación se muestra el proceso de producción y el control de calidad:

1 fundición de cobre

2 billet de cobre

3 Análisis de aleación de cobre y cobre

4 recocido de palanquilla

5 Dibujo de tubos de madre

6 recocido de tubos de madre

7 Dibujo de tubería de guía de ondas rectangular

8 inspección en línea

9 cheque rectivo

10 Verificación de giro

11 cheque de radio interno

12 cheque de radio exterior

13 limpieza

14 Verificación de rugosidad de la superficie

15 Inspección final
Problemas de calidad de la tubería de la guía de ondas
Debido a los largos procesos de producción, cualquier paso de fabricación sale mal puede causar una consecuencia irreversible, y algunos errores son causados por acortar el tiempo de entrega de producción al cortar importantes procesos de producción. Los defectos más comunes del tubo de guía de guía de onda rectangular son:
- 1. Composición de material no calificado
- 2. Superficie cóncava-convexa, generalmente es causada por material de herramientas y dimensión incorrectos. El material de la pieza de trabajo se expandirá y contratos durante el proceso de dibujo en frío, por lo que el cálculo de la tasa de contracción del material metálico es un factor muy importante, que el operador pasa por alto a veces.
- 3. Dimensión de la sección fuera de la tolerancia, especialmente la dimensión interna por tolerancia, y también incluye la excentricidad.
- 4. Rugosidad de la superficie del tubo interior fuera de la tolerancia, y la rugosidad de la superficie interior estándar de dibujo frío es 0. 8 μm.
- 5. Aserrín, residuos de lubricante y suciedad en el interior del tubo, lo que afectará seriamente la función de propagación.
- 6. Escala causada por la capa de óxido debido al mal proceso de recocido, que a menudo es causado por el mal recocido de vacío.
- 7. La rectitud y el giro están fuera de tolerancia, lo que puede interrumpir la propagación de las ondas electromagnéticas, lo que lleva a la distorsión de la señal y la pérdida de potencia.
¿Cómo evitar la atenuación de la señal y la pérdida de potencia en el tubo de guía de onda?
Para evitar la atenuación de la señal y la pérdida de potencia de múltiples modos activos, las guías de onda deben construirse con su frecuencia de corte. Al intentar pasar señales de menor frecuencia que la frecuencia de corte, la guía de onda desarrolla restricciones mecánicas. Durante la construcción de la guía de onda, se recomienda mantener el ancho de un tubo de guía de onda en el mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la señal que se transmite. A medida que el tubo de guía de onda se hace más grande, reduce su frecuencia de corte. En el mercado electrónico, los tubos de guía de onda están disponibles en tamaños estándar, pero si desea usar tubos de guía de onda para aplicaciones específicas, Fabmann puede hacer una fabricación personalizada para usted.
Disponibilidad de stock
Fabmann tiene un stock estable para la mayoría de los tubos de guía de onda rectangular estándar de longitud máxima de 6 metros, de WR3 a WR650, y el material de cobre es CW004A/C11000. Para la guía de onda rectangular de aluminio, nuestro stock está disponible en 6063 T5.
Cada designación ha pasado por un estricto control del proceso de producción, y cada entrega está acompañada de certificado de calidad.
Solicitud
Fabmann proporciona una solución personalizada para sus sistemas de guía de onda que se pueden utilizar para una red de telecomunicaciones compleja, sistemas de radar sofisticados e investigación científica de alto nivel, y nuestros tubos de guía de onda proporcionan la confiabilidad y el rendimiento necesarios para operaciones exitosas. Podemos ofrecer una amplia gama de dimensiones, materiales y espesores de pared con opción de tubo de larga longitud, por lo que puede encontrar el tubo de guía de onda más adecuado para sus requisitos específicos. El tubo de guía de onda se usa principalmente para las siguientes aplicaciones:
- √ Telecomunicaciones
- 1. Comunicación de microondas, el tubo de guía de onda se utiliza para transmitir señales de microondas en sistemas de comunicación, incluidas las comunicaciones por satélite y los enlaces de microondas terrestres porque puede facilitar la transmisión de datos y señales de voz en largas distancias con una pérdida mínima.
- 2. Comunicación de fibra óptica, las fibras ópticas están diseñadas para transmitir señales de luz a largas distancias en los sistemas de comunicación de fibra óptica.
- √ Satcom, el tubo de guía de onda específico está diseñado para transmitir señales de RF con baja pérdida o que permite la transmisión de señales de RF de alta potencia que están calificadas para satélites geoestacionarios, y puede proporcionar un enrutamiento de señal eficiente entre los platos satelitales y el equipo de comunicación.
- √ Los sistemas de radar, como el radar del control del clima y el tráfico aéreo (ATC), la tubería de guía de ondas es la vía estructural para las ondas de radar de alta frecuencia en la aplicación de radar civil y militar porque tiene los siguientes caracteres:
- 1. Transmisión eficiente, confina la onda dentro de una ruta específica, reduciendo la energía que se escapa al entorno circundante.
- 2. Selectividad de frecuencia, Wave Guide está diseñada para operar a rangos de frecuencia específicos, lo que permite la transmisión selectiva de señales de radar. Por lo tanto, ayuda a minimizar la interferencia de otras señales y mejorar la claridad de los datos del radar.
- 3. Pérdida mínima, en comparación con otros métodos de transmisión, como los cables coaxiales, la guía de onda tiene una atenuación muy menor para frecuencias más altas. Es por eso que los sistemas de radar que a menudo funcionan en el rango de microondas.
- 4. Diseño compacto, el tubo de guía de onda se puede hacer relativamente compacto mientras guía efectivamente las señales de alta frecuencia.
- 5. Capacidad de alta potencia, el tubo de guía de onda puede manejar altos niveles de potencia sin sobrecalentarse o dañar los componentes, lo que los hace adecuados para sistemas de radar que requieren una potencia de transmisión significativa.
- 6. Transmisión direccional, la estructura de las guías de onda permite la transmisión direccional de señales, que es esencial en aplicaciones de radar para enfocar la energía en direcciones específicas y mejorar la detección de objetivos.
- 7. Combatación de impedancia, las guías de onda pueden proporcionar una mejor coincidencia de impedancia para ciertos componentes de radar, minimizando las reflexiones y asegurando que se use más energía transmitida de manera efectiva.
- √ Investigación y desarrollo, puede permitir la transmisión de señal precisa y controlada en experimentos científicos y pruebas de microondas. Especialmente para experimentos que involucran electromagnética de alta frecuencia y física de plasma.
- √ Aeroespacial, que apoya los sistemas de comunicación y navegación en aviones y naves espaciales con rutas de señal confiables.
- √ Médico, a menudo se usa en sistemas de imágenes médicas, como máquinas de resonancia magnética, para transmitir señales de radiofrecuencia.
- √ Acelerador lineal, se utiliza en la investigación física, los tubos de guía de onda se usan para acelerar las partículas en dispositivos como aceleradores lineales y ciclotrones.
- √ La tecnología del sensor, las ranuras de guía de onda están particularmente diseñadas para esta aplicación, y también se usa ampliamente para los sistemas de telecomunicaciones y radar.
- √ Monitoreo ambiental, el tubo de guía de onda también se usa en sensores que detectan cambios en las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) al monitorear la propagación de señales a través del sistema de guía de onda.
- √ La aplicación industrial, como los sistemas de calefacción, el tubo de guía de onda se emplea en sistemas de calefacción de microondas industriales, como los utilizados para el secado, la cocción y el procesamiento de materiales.
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