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Produzione e assemblaggio di componenti e sistemi per microonde

Produzione e assemblaggio di componenti e sistemi a microonde
Prodotti per la comunicazione a microonde

Produciamo e forniamo:

Elettronica a microonde inclusi diodi a microonde in silicio, diodi dot touch, diodi schottky, diodi PIN, diodi varactor, diodi a recupero a gradino, circuiti integrati a microonde, splitter/combinatori, mixer, accoppiatori direzionali, rivelatori, modulatori I/Q, filtri, attenuatori fissi, RF trasformatori, sfasatori di simulazione, LNA, PA, interruttori, attenuatori e limitatori. Produciamo anche sottoassiemi e assiemi per microonde su misura in base alle esigenze degli utenti. Si prega di scaricare le nostre brochure sui componenti e sui sistemi per microonde dai collegamenti seguenti:

Componenti RF e microonde

Guide d'onda a microonde - Componenti coassiali - Antenne a onde millimetriche

5G - LTE 4G - LPWA 3G - 2G - GPS - GNSS - WLAN - BT - Combo - Brochure antenna ISM

Ferriti morbide - Nuclei - Toroidi - Prodotti per la soppressione EMI - Brochure Transponder RFID e accessori

Scarica la brochure del nsPROGRAMMA DI PARTNERSHIP DI PROGETTAZIONE

Le microonde sono onde elettromagnetiche con lunghezze d'onda comprese tra 1 mm e 1 m o frequenze comprese tra 0,3 GHz e 300 GHz. La gamma delle microonde include frequenze ultra elevate (UHF) (0,3–3 GHz), frequenze super alte (SHF) (3– 30 GHz) e segnali ad altissima frequenza (EHF) (30–300 GHz).

Usi della tecnologia a microonde:

SISTEMI DI COMUNICAZIONE:

 

Prima dell'invenzione della tecnologia di trasmissione in fibra ottica, la maggior parte delle chiamate telefoniche a lunga distanza venivano effettuate tramite collegamenti point-to-point a microonde attraverso siti come AT&T Long Lines. A partire dai primi anni '50, il multiplexing a divisione di frequenza è stato utilizzato per inviare fino a 5.400 canali telefonici su ciascun canale radio a microonde, con fino a dieci canali radio combinati in un'unica antenna per il salto al sito successivo, che distava fino a 70 km .

 

Anche i protocolli LAN wireless, come Bluetooth e le specifiche IEEE 802.11, utilizzano microonde nella banda ISM a 2,4 GHz, sebbene 802.11a utilizzi la banda ISM e le frequenze U-NII nella gamma a 5 GHz. Servizi di accesso wireless a Internet a lungo raggio con licenza (fino a circa 25 km) sono disponibili in molti paesi nella gamma 3,5–4,0 GHz (non negli Stati Uniti tuttavia).

 

Reti dell'area metropolitana: protocolli MAN, come WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) basati sulla specifica IEEE 802.16. La specifica IEEE 802.16 è stata progettata per funzionare con frequenze comprese tra 2 e 11 GHz. Le implementazioni commerciali sono nelle gamme di frequenza 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,5 GHz e 5,8 GHz.

 

Accesso wireless a banda larga mobile ad ampia area: i protocolli MBWA basati su specifiche standard come IEEE 802.20 o ATIS/ANSI HC-SDMA (ad es. iBurst) sono progettati per funzionare tra 1,6 e 2,3 GHz per offrire mobilità e caratteristiche di penetrazione all'interno dell'edificio simili ai telefoni cellulari ma con un'efficienza spettrale molto molto maggiore.

 

Parte dello spettro di frequenza delle microonde più basso viene utilizzato sulla TV via cavo e sull'accesso a Internet su cavo coassiale, nonché sulla trasmissione televisiva. Anche alcune reti di telefonia mobile, come il GSM, utilizzano frequenze microonde più basse.

 

La radio a microonde viene utilizzata nelle trasmissioni di radiodiffusione e telecomunicazioni perché, a causa della loro lunghezza d'onda corta, le antenne altamente direttive sono più piccole e quindi più pratiche di quanto lo sarebbero a frequenze più basse (lunghezze d'onda più lunghe). C'è anche più larghezza di banda nello spettro delle microonde rispetto al resto dello spettro radio; la larghezza di banda utilizzabile inferiore a 300 MHz è inferiore a 300 MHz mentre molti GHz possono essere utilizzati al di sopra di 300 MHz. Tipicamente, le microonde vengono utilizzate nei notiziari televisivi per trasmettere un segnale da una posizione remota a una stazione televisiva in un furgone appositamente attrezzato.

 

Le bande C, X, Ka o Ku dello spettro delle microonde sono utilizzate nel funzionamento della maggior parte dei sistemi di comunicazione satellitare. Queste frequenze consentono un'ampia larghezza di banda evitando le affollate frequenze UHF e rimanendo al di sotto dell'assorbimento atmosferico delle frequenze EHF. La TV satellitare opera nella banda C per il tradizionale servizio satellitare fisso a parabola grande o nella banda Ku per la trasmissione diretta via satellite. I sistemi di comunicazione militare funzionano principalmente su collegamenti in banda X o Ku, con la banda Ka utilizzata per Milstar.

RILEVAMENTO REMOTO:

 

I radar utilizzano la radiazione di frequenza delle microonde per rilevare la portata, la velocità e altre caratteristiche di oggetti remoti. I radar sono ampiamente utilizzati per applicazioni tra cui il controllo del traffico aereo, la navigazione delle navi e il controllo dei limiti di velocità del traffico.

 

Oltre ai decici ultrasonici, a volte gli oscillatori a diodi Gunn e le guide d'onda vengono utilizzati come rilevatori di movimento per gli apriporta automatici. Gran parte della radioastronomia utilizza la tecnologia a microonde.

SISTEMI DI NAVIGAZIONE:

 

I sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS), incluso l'americano Global Positioning System (GPS), il cinese Beidou e il russo GLONASS trasmettono segnali di navigazione in varie bande comprese tra circa 1,2 GHz e 1,6 GHz.

POTENZA:

 

Un forno a microonde fa passare la radiazione a microonde (non ionizzante) (a una frequenza prossima a 2,45 GHz) attraverso il cibo, provocando un riscaldamento dielettrico mediante l'assorbimento di energia nell'acqua, grassi e zucchero contenuti negli alimenti. I forni a microonde sono diventati comuni in seguito allo sviluppo di magnetron a cavità economici.

 

Il riscaldamento a microonde è ampiamente utilizzato nei processi industriali per l'essiccazione e la stagionatura dei prodotti.

 

Molte tecniche di elaborazione dei semiconduttori utilizzano le microonde per generare plasma per scopi come l'incisione con ioni reattivi (RIE) e la deposizione chimica da vapore con plasma potenziato (PECVD).

 

Le microonde possono essere utilizzate per trasmettere potenza su lunghe distanze. La NASA ha lavorato negli anni '70 e all'inizio degli anni '80 per ricercare le possibilità di utilizzare i sistemi Solar Power Satellite (SPS) con grandi array solari che avrebbero irradiato energia sulla superficie terrestre tramite microonde.

 

Alcune armi leggere utilizzano onde millimetriche per riscaldare un sottile strato di pelle umana a una temperatura intollerabile per far allontanare la persona presa di mira. Una raffica di due secondi del raggio focalizzato a 95 GHz riscalda la pelle a una temperatura di 130 ° F (54 ° C) a una profondità di 1/64 di pollice (0,4 mm). L'aeronautica e i marines degli Stati Uniti utilizzano questo tipo di sistema di negazione attiva.

Se il tuo interesse è in ingegneria e ricerca e sviluppo, visita il nostro sito di ingegneria http://www.ags-engineering.com

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