+86-13912615597 [email protected]
အားလုံးသော အမျိုးအစားများ

တကန်သို့ ဆောင်ရွက်မှု ဆောင်းပါးများ

ပင်မစာမျက်နှာ >  သတင်းများ >  တကန်သို့ ဆောင်ရွက်မှု ဆောင်းပါးများ

RF ကြိမ်နှန့်သေးငယ်သော ကြိုးစည်းပေါင်းစည်းမှုများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အမြင့်မှုန့်ကြိမ်နှန့် စီးဆင်းမှုများအတွက် အတားအဆီးနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်

Aug 27, 2026

RF ကော်အက်စီယယ် ကြိုးများသည် ၅G နှင့် အခြားသော အမြင့်မှုန်းရှိသော စနစ်များတွင် အရေးကြီးသော အချက်ပေးလမ်းကြောင်းများဖြစ်ပြီး အန်တင်နာများ၊ ထရန်စီဗာများ၊ စန်ဆာများနှင့် ပရောဆက်ဆာများကြားတွင် အချက်ပေးများကို ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ဤတိကျစွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ကြိုးများသည် မဂ္ဂါဟာတ်ရှိ ရှုပ်ထွေးမှုများမှ ဂီဂါဟာတ်ရှိ ရှုပ်ထွေးမှုများအထိ အချက်ပေးများ၏ အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ; ပုံမှန် လျှပ်စစ်ကြိုးများနှင့် ကွဲပါသည်။ RF ကော်အက်စီယယ် ကြိုးများသည် အမြင့်မှုန်းရှိသော အချက်ပေးများကို ပို့ဆောင်ရာတွင် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသော လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချက်ပေးများ၏ အချိန်နှင့် အရည်အသွေးကို ထိန်းချုပ်မှုမရှိပါက အဆင့်မြင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသည် ချိတ်ဆက်မှု ပျောက်ကွယ်ခြင်း၊ ဒေတာများ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ပုံရေးသေးမှု အရည်အသွေး ကျဆင်းခြင်းတို့ကို ခံစားရနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုးများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်၊ အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ RF ကြိုးများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တူညီမှုနှင့် လျှပ်စစ်အရည်အသွေးကို အာမခံရန် မည်သို့ အတ together လုပ်ဆောင်သည်ကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ နားလည်ရန် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် ဆက်လက် ရင်းနှီးမှုများ ပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖြေရှင်းနည်းများကို ဒရုန်း ဝိုင်ယာ ဟာနီရှ်များမှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ RF အဘေးလေရှင်း ကြိုးများအထိ အသုံးပြုမှုအများအပြားတွင် စနစ်၏ စဥ်ဆက်မပါသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သန့်ရှင်းသော စိုက်န်နယ် လွှဲပေးခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ အောက်တွင် အချိုးအစားကို ထိန်းညှိရန်နှင့် စိုက်န်နယ် ဆုံးရှုံးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် အသုံးပြုသည့် အခြေခံခုနှစ်များကို ရှင်းလေးစွာ ဖော်ပြထားပါသည်။

အထူးသဖြင့် အချိုးအစားကို တိက်တိက်ကောက် သတ်မှတ်ရန် ပုံစံအတိအကျ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း

ကော့စီရေးယယ် ကြိုးတစ်ခု၏ အထူးသဖြင့် အချိုးအစား (Z₀) သည် ကြိုးတွင် ပါဝင်သည့် ကြေးနီများ၏ ပုံစံနှင့် ကြေးနီများကြားတွင် ရှိသည့် ဒိုင်အီလက်ထရစ် ပစ္စည်းပေါ်တွင် အဓိကအားဖြင့် မှီခိုပါသည်။ ဒိုင်အီလက်ထရစ် ပစ္စည်းတစ်များအတွက် အပြင်ဘက်ကြေးနီ၏ အချိုးအစားနှင့် အတွင်းဘက်ကြေးနီ၏ အချိုးအစားကြား အချိုးသည် အချိုးအစားကို အများကြီး သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ။ ဤတန်ဖိုးကို (ပုံမှန်အားဖြင့် ၅၀ ω သို့မဟုတ် ၇၅ ω) ထိန်းသိမ်းရန် အချိုးအစားကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ကြိုး၏ အလျားတစ်လျှောက် အပြောင်းအလဲများကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ရန် အတိအကျ အရွယ်အစား ထိန်းညှိမှုကို လိုအပ်ပါသည်။ ကြိုး၏ ဒီတိကျမှုအဆင့်ကို ထုတ်လုပ်မှုအတွင်း အချိန်နဲ့တပြေးညီ ပြန်ကြားချက်ပေးတဲ့ လေဆာတိုင်းတာရေးစနစ်တွေနဲ့အတူ ဒိုင်အက်လက်ထရစ် နံရံအလိုက် အလျင်အမြန်ထိန်းထားနိုင်တဲ့ အဆင့်မြင့် တွန်းထုတ်ကိရိယာတွေနဲ့ ရရှိပါတယ်။ PE (εr) စိမ်ထားခြင်း 1.5) သို့မဟုတ် FEP (εr 2.1) ဒိုင်အက်လက်ထရစ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RF Cables နဲ့ AR/VR Cables တွေမှာ သုံးပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ဆောင်မှုအကွာအဝေးအတွင်းမှာ အတော်လေး တည်ငြိမ်တဲ့ dielectric ဂုဏ်သတ္တိတွေကို ပေးနိုင်ပြီး ပြောင်းလဲနေတဲ့ လုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေများအောက်မှာ တစ်သမတ်တည်းသော impedance ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ခလုတ်တိုင်းကို TDR (Time-Domain Reflectometry) ဖြင့် စမ်းသပ်ပြီး ဂစ်ဘာကင်မရာ ထိန်းချုပ်ရေး လင့်ခ်များကဲ့သို့သော အာရုံခံသုံးစွဲမှုများတွင် jitter ဖြစ်စေနိုင်သော micro-discontinuities များကို ရှာဖွေ၍ ပယ်ချသည်။

အဆင့်မြင့် ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အချက်ပြမှု ဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းစေခြင်း

RF coaxial assembly တစ်ခုတွင် အချက်ပြမှု ဆုံးရှုံးမှုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် conductor ဆုံးရှုံးမှု၊ dielectric ဆုံးရှုံးမှုနှင့် radiation ဆုံးရှုံးမှုတို့ကို ပါဝင်သည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်မှာ အသားအရေ သက်ရောက်မှုက လျှပ်စစ်ကို ပို့ဆောင်သူရဲ့ မျက်နှာပြင်အနီးမှာ စုစည်းစေပြီး ကြိမ်နှုန်း မြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ ထိရောက်တဲ့ AC ခုခံမှုကို တိုးစေပါတယ်။ ဟော့တန်သည် မျက်နှာပုံအခြေခံ ပိုမိုနည်းပါးသော ခုခံမှုကို လျော့ချရန်နှင့် အမြင့်မှုန်းမှုများတွင် ကွန်ဒက်တာဆုံးရှုံးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် ငွေသုံးသော ကြေးနီ ကွန်ဒက်တာများကို အသုံးပြုသည်။ ဒိုင်အီလက်ထရစ်ဆုံးရှုံးမှုကို လျော့ချရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိုက်ခရိုပေါ်ရပ် ပီတီအီးအီး (PTFE) နှင့် ဖောင်မှုန်းဖီအီးပီ (FEP) ကဲ့သို့သော ဒိုင်အီလက်ထရစ်ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည်။ ,d ဒိုင်အီလက်ထရစ်ဆုံးရှုံးမှုသည် အဓိကအားဖြင့် အွန်စူလေတ်ပစ္စည်းအတွင်းရှိ မော်လီကျူလာ ပိုလာရိုင်ဇေးရှင်းနှင့် စွမ်းအင်ပျော့ကျခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ . ကျွန်ုပ်တို့၏ IVUS နှင့် ICE ကေဘယ်များကို ၂၀–၆၀ MHz အကြိမ်နှုန်းအတွင်း လုပ်ဆောင်သော အတွင်းသွေးကြောများတွင် ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အတိုင်းအတာဆုံးရှုံးမှု စွမ်းရည်ကို သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်နှုန်းနှင့် အသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်များအရ အကဲဖြတ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် အမြင့်စွမ်းအားဖြင့် လုပ်ဆောင်နေစဉ် ဒိုင်အီလက်ထရစ် ပူပွန်းမှုကို လျော့ချရန် အထောက်အကူပေးသော ဒိုင်အီလက်ထရစ်ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးသော ပစ္စည်းများ ကေဘယ်သို့ အမြင့်စွမ်းအားကို ပေးပေးပါသည်၊ ရှည်လျားစွာ လုပ်ဆောင်နေစဉ် အခဲအမာဖြစ်မှု စွမ်းရည်ကို တည်ငြိမ်စေရန် အထောက်အကူပေးသည်။

အလွန်အများကြီးသော အလင်းရောင်နှင့် ကူပလင်းဆုံးရှုံးမှုကို လျော့ချရန်အတွက် အကာအကွယ် နည်းဗျူဟာများ

လျှပ်စစ်သံလိုက် ချိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ ရောင်ခြည်ယိုယိုမှုကြောင့် RF စနစ်တွေဟာ လျှပ်စစ်သံလိုက် ချိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ ရောင်ခြည်ယိုယိုယိုမှုကြောင့် အချက်ပြမှု ပျက်စီးမှုကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အကာအကွယ် မလုံလောက်ရင် coaxial assembly က အနီးအနားက conductors တွေကို စွမ်းအင် ထုတ်လွှင့်နိုင်တယ် ဒါမှမဟုတ် အပြင်မှ ဆူညံသံကို ဖမ်းယူနိုင်တယ် အချက်ပြမှု အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေတယ် အသုံးပြုမှု လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ Hotten သည် အကာအကွယ်ပြုပြင်မှု အမျိုးမျိုးကို ပေးသည်။ : တစ်ကြိမ်တည်းသော ကြိုး (၉၀% ကွယ်ပျောက်မှု) စားသုံးသူသုံးပစ္စည်းများ စက်မှုသုံး စက်ရုပ်များကဲ့သို့ နှစ်ကြိမ်တည်းသော ကြိုး (၉၅% ကွယ်ပျောက်မှု) သုံးကြိမ်ကာကွယ်ထားသော (ကြိုး + ဖောလစ် + သံလိုက်) MRI နှင့် ရေဒီယိုလှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်ရုပ်ကြိုးကြိုးကြိုးတွေနဲ့ Drone Wire Harnesses တွေဟာ အကောင်းမွန်ဆုံး ရက်လုပ်တဲ့ ထောင့်တွေကို သုံးပါတယ်။ အမြင့်လှိုင်းပေါက်တွေကို ထိရောက်စွာ တားဆီးရင်း ချည်မျှင်ရဲ့ ပျော့ပျောင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းဖို့ပါ။ USB4 Wire Harnesses များတွင်၊ foil shield များကို ရေစုပ်လိုင်းများနှင့်အတူ အသုံးပြုသည်။ စံနစ်မှုန်းမှု အသံညစ်ပတ်မှုကို လျော့နည်းစေရန်နှင့် စုံလင်သော စားသုံးသူ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင် အမြန်နှုန်းမြင့် ဒေတာလွှဲပေးခြင်းနှင့် ပါဝါပေးပေးခြင်းတို့၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသော တူညီစွာ အသုံးပြုနိုင်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးရန်

အဆုံးသတ်မှု အရည်အသွေး အထွက်မှုနှင့် စုပ်ယူမှုအဆင့် အရည်အသွေး အာမခံခြင်း

ကြိုးသည် အတိအကျ သတ်မှတ်ထားသည့် စံနစ်မှုန်းမှုဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်ဖြစ်စေကာမျှ၊ ကြိုးချိတ်ဆက်မှု အစိတ်အပိုင်းသည် စံနစ်မှုန်းမှု လမ်းကြောင်းတွင် အ weakest အမျှင်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ မှားယွင်းသော အဖုံးဖြုတ်ခြင်း၊ မတူညီသော အိုင်ရွန်ချေးခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းသော ချေးခြင်းတို့သည် စံနစ်မှုန်းမှု မတူညီမှုများကို ဖန်တီးပေးပြီး အချက်ပြစွမ်းအား၏ အဓိကအပိုင်းကို ပြန်လည် ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ဟော့တန်တွင် လေ့ကျင်းမှုများနှင့် တိကျသော အဖုံးဖြုတ်သည့် ဓားများနှင့် အလိုအလျောက် ချေးသည့် ဖိအားစက်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စုပ်ယူမှု နည်းပညာပညာရှင်များသည် အဆက်မပါသော ပုံစံများကို တူညီစေရန်နှင့် IPC/WHMA-A-620 စုပ်ယူမှု စံနစ်မှုများကို လိုက်နာရန် အောင်မြင်ပါသည်။ အရေးကြီးသော ဆက်သွယ်မှုနေရာများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်သုံး ငွေရောင် အိုင်ပိုက်စီ သို့မဟုတ် အပေါ်ယံအပူချိန်နိမ့်သော အိုင်ရွန်ချေးကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ် အဆက်မှုကို တူညီစေပြီး ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှုကို လျော့နည်းစေနိုင်သည်။ ,နှင့် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် အားလုံးသော ဘန်ဒ်များကို စမ်းသပ်ရှာဖွေသည့် ကိရိယာ (VNA) ဖြင့် ပြန်လာသည့် ဆုံးရှုံးမှု (S₁₁) နှင့် ထည့်သွင်းသည့် ဆုံးရှုံးမှု (S₂₁) တို့ကို လုပ်ဆောင်မှု ဘန်ဒ်တစ်ခုလုံးတွင် စမ်းသပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ LVDS Wire Harnesses နှင့် EEG Lead Wires များကို S-parameter အစီရင်ခံစာများဖြင့် အသေးစိတ်ထုတ်ပေးပါသည်။ . ဤအစီရင်ခံစာများသည် OEM အင်ဂျင်နီယာများအား အစီအစဥ်တစ်ခုချင်းစီသည် ၎င်း၏ သတ်မှတ်ထားသည့် ဆုံးရှုံးမှုလိုအပ်ချက်များကို ဖော်ပြထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် အတည်ပြုပေးပါသည်။ အခြေခံပစ္စည်းများမှ နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုအထိ . ဟော့တင်၏ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ RF coaxial assemblies များသည် အမြင့်မှုန်းသော စနစ်များမှ လိုအပ်သည့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအဆင့်ကို ပေးစေရန် အထောက်အကူပုံဖော်ပေးပါသည်။ ထိုအစီအစဥ်များသည် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ အဝေးမှ အကူအညီပေးခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် စိမ်းလန်းသည့် ဖျော်ဖြေရေး အသုံးပုံများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ပူပြင်းအရေးကြီးသော သတင်းများ

အကြံပြုချက်များရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

ဆက်သွယ်ရန်

အခမဲ့ ကုန်ကုန်စုစုပေါင်း တောင်းခံရယ်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်အား ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
မက်ဆေ့ခ်
0/1000