ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
video
ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นโครงสร้างที่นำคลื่นชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น คลื่นเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือคลื่นวิทยุ โดยมีการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดโดยการจำกัดการส่งพลังงานไปยังทิศทางเดียว โดยปกติแล้ว มิติที่กว้างกว่าของท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมจะแสดงด้วย 'a' (ทิศทาง x) และความกว้างจะแสดงด้วย 'b' (ทิศทาง y) หากไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพของท่อนำคลื่น ความเข้มของคลื่นจะลดลงตามกฎกำลังสองผกผันเมื่อขยายออกไปสู่ปริภูมิสามมิติ
ส่งคำถาม
คำอธิบาย

ท่อนำคลื่นเป็นสายป้อนแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้สำหรับสัญญาณความถี่สูง และนำพลังงานไมโครเวฟโดยมีการสูญเสียน้อยกว่าสายโคแอกเชียล และใช้ในการสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ เรดาร์ การบินและอวกาศ โทรคมนาคม และการใช้งานความถี่สูงอื่นๆ ท่อนำคลื่นสามารถผลิตขึ้นจากวัสดุไดอิเล็กทริกหรือตัวนำไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับความถี่ของคลื่น ในบางสถานการณ์ ท่อนำคลื่นใช้เพื่อถ่ายโอนสัญญาณการสื่อสาร เช่นเดียวกับพลังงาน ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมเป็นหนึ่งในประเภทแรกของสายส่งซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานหลายประเภท เช่น ตัวแยก ตัวตรวจจับ ตัวลดทอน ข้อต่อ และสายแบบร่อง มีให้สำหรับแถบท่อนำคลื่นมาตรฐานต่างๆ ระหว่าง 1 GHz ถึงสูงกว่า 220 GHz ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมรองรับโหมด TM และ TE แต่ไม่รองรับคลื่น TEM เนื่องจากเราไม่สามารถกำหนดแรงดันไฟฟ้าเฉพาะได้เนื่องจากมีตัวนำเพียงเส้นเดียวในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม ความถี่ที่ไม่สามารถแพร่กระจายโดยท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมเรียกว่าความถี่คัตออฟ

ข้อมูลจำเพาะของ ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมแข็ง ทองแดง ทองเหลือง บรอนซ์

ข้อกำหนดท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมแข็ง
การกำหนดท่อนำคลื่นมิติท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมย่านความถี่ความถี่ที่แนะนำวัสดุความหนาของผนัง
อินเนอร์ด้านนอกรัศมี
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรหัสสหราชอาณาจักรไออีซีabTi( บวก /-)XYเต(บวก /-)รัศมีภายในรัศมีรอบนอก
WR-650WG6R14165.182.550.2169.1686.610.21.72.0-2.5แอลแบนด์1.14 - 1.73 GHzC103/C10100/CW009A/TU00
CZ106/C26000/CuZn30/C2600/H68
CZ101/C22000/CuZn10/C2200/H90
C101/C11000/SE-Cu/C1100/T2
CZ109/C27400/CuZn40/C2720/H62
2.03
WR-510WG7R18129.5464.770.2133.668.830.21.72.0-2.5/1.45 - 2.20 GHz2.03
WR-430WG8R22109.2254.610.2113.2858.670.21.72.0-2.5อาร์แบนด์1.72 - 2.61 กิกะเฮิรตซ์2.03
WR-340WG9AR2686.3643.180.1790.4247.240.171.51.4-2.0เอส แบนด์2.17 - 3.30 GHz2.03
WR-284WG10R3272.1434.040.10276.238.10.1021.21.0-1.5เอส แบนด์2.60 - 3.95 GHz2.032
WR-229WG11AR4058.1729.0830.076261.4232.330.07621.0160.762-1.397อีแบนด์3.22 - 4.90 GHz1.625
WR-187WG12R4847.5522.1490.063550.825.40.07620.7620.762 - 1.27จีแบนด์3.94 ถึง 5.99 กิกะเฮิรตซ์1.625
WR-159WG13R5840.3920.1930.050843.6423.440.05080.7620.762 - 1.143เอฟ แบนด์4.64 - 7.05 กิกะเฮิรตซ์1.625
WR-137WG14R7034.8515.7990.050838.119.050.05080.7620.762 - 1.016ซีแบนด์5.38 - 8.18 GHz1.625
WR-112WG15R8428.49912.6240.050831.7515.880.05080.7620.762 - 1.016เอชแบนด์6.58 - 10 กิกะเฮิรตซ์1.625
WR-90WG16R10022.8610.160.025425.412.70.02540.7620.635 - 0.889เอ็กซ์แบนด์8.20 - 12.40 GHz1.27
WR-75WG17R12019.059.5250.025421.5912.060.02540.7620.635 - 0.890เอ็กซ์-คูแบนด์9.84 - 15 กิกะเฮิรตซ์1.27
WR-62WG18R14015.7997.8990.0203217.839.930.02540.40.5 - 0.762กู่แบนด์11.90 - 18 กิกะเฮิรตซ์1.016
WR-51WG19R18012.9546.4770.0203214.998.510.02540.40.5 - 0.762เค แบนด์14.50 - 22 กิกะเฮิรตซ์1.016
WR-42WG20R22010.6684.3180.0203212.76.350.02540.40.5 - 0.762เค แบนด์17.60 - 26.70 GHz1.016
WR-34WG21R2608.6364.3180.0203210.676.350.02540.40.5 - 0.762เค-กะแบนด์21.70 - 33 กิกะเฮิรตซ์1.016
WR-28WG22R3207.1123.5560.020329.145.590.02540.40.5 - 0.762กะแบนด์26.40 - 40.1 กิกะเฮิรตซ์1.016
WR-22WG23R4005.692.8450.020327.724.880.02540.40.5 - 0.762บีแบนด์33.20 - 50.1 กิกะเฮิรตซ์1.016
WR19WG24R5004.77522.38760.026.814.420.050.30.5-1.0ยูแบนด์39.30 - 59.70 GHz1.015
ดับบลิวอาร์15WG25R6203.75921.87960.025.793.910.050.20.5-1.0วีแบนด์49.90 - 75.8 กิกะเฮิรตซ์1.015
WR12WG26R7403.09881.54940.01275.133.580.050.150.5-1.0อีแบนด์60 - 92 กิกะเฮิรตซ์1.015
ดับบลิวอาร์10WG27R9002.541.270.01274.573.30.050.150.5-1.0ดับบลิวแบนด์73.8 - 112 กิกะเฮิรตซ์1.015
WR8WG28R12002.0321.0160.00763.5562.540.0250.150.5-0.8เอฟ แบนด์92.3 - 140 กิกะเฮิรตซ์0.76
WR6WG29R14001.6510.82550.00643.1752.350.0250.0380.5-0.8ดีแบนด์110 - 170 กิกะเฮิรตซ์0.76
WR5WG30R18001.29540.64770.00642.8192.1720.0250.0380.5-0.8จีแบนด์140 - 220 กิกะเฮิรตซ์0.76
ดับบลิวอาร์4WG31R22001.09220.54610.00512.6162.070.0250.0380.5-0.8เอชแบนด์172 - 260 กิกะเฮิรตซ์0.76
WR3WG32R26000.86360.43180.00512.3881.9560.0250.0380.5-0.8เจแบนด์220 - 330 กิกะเฮิรตซ์0.76


การประกันคุณภาพ

ฝ่ายผลิตของเราควบคุมกระบวนการทั้งหมดของท่อนำคลื่นแบบแข็งอย่างเข้มงวด และเรามักจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกลก่อนเริ่มการผลิต และเราควบคุมอย่างเต็มที่ซึ่งครอบคลุมถึงการวิเคราะห์วัตถุดิบ การถลุง การวาดแบบเย็นของท่อแม่ การหลอม การวาดใหม่ , การหลอมใหม่ , ความหยาบผิว , การยืด , การทำความสะอาด , ความตรง , การบิด , และ ความสะอาด ก่อนบรรจุ แต่ละกระบวนการมีความสำคัญต่อความสมบูรณ์แบบ และเพื่อนร่วมทีมที่มีความรับผิดชอบและมีประสบการณ์ของเราจะจัดการการผลิตอย่างมืออาชีพเหมือนกับที่เราให้คำมั่นสัญญาไว้กับลูกค้าของเรา


การควบคุมการผลิต & กระบวนการผลิต

การผลิตท่อนำคลื่นแบบแข็งต้องใช้ความรู้ที่แน่นแฟ้นเกี่ยวกับอะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และบรอนซ์ และแต่ละกระบวนการจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและความรู้ทางเทคนิค ตั้งแต่อุปกรณ์การผลิตไปจนถึงเครื่องมือตรวจสอบ แผนกการผลิตและคุณภาพของเราดูแลบำรุงรักษาอย่างดีและควบคุมการสอบเทียบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดสำหรับการส่งมอบคุณภาพที่เชื่อถือได้

1. Copper Smelter.jpg

1. โรงหลอมทองแดง

2. Copper Billet.jpg

2. ทองแดงแท่ง

3. copper and copper alloy analysis.png

3. การวิเคราะห์ทองแดงและโลหะผสมทองแดง

4. Billet annealing.jpg

4. การหลอมเหล็กแท่ง

5. Mother Tubing Drawing.jpg

5. การวาดท่อแม่

6. Mother Tubing Annealing.jpeg

6. การหลอมท่อแม่

7. Rectangular Waveguide Tubing Drawing.jpg

7. การวาดท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม

8. Online Inspection.jpg

8. การตรวจสอบออนไลน์

9. Straightnes Check.jpg

9. ตรวจสอบความตรง

10. Twistness Check.jpg

10. ตรวจสอบความบิดเบี้ยว

11. Inner Radius Check.jpg

11. ตรวจสอบรัศมีภายใน

12. Outer Radius Check.jpg

12. การตรวจสอบรัศมีภายนอก

13. Cleaning.jpg

13. การทำความสะอาด

14. Surface Roughness Check.jpg

14. การตรวจสอบความหยาบของพื้นผิว

15.Final Inspection.jpg

15. การตรวจสอบขั้นสุดท้าย


บริการของเรา

Fabmann ใช้การควบคุมที่เข้มงวดที่สุดตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการบรรจุเพื่อให้แน่ใจว่าท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมดได้รับการผลิตตามค่าความคลาดเคลื่อนที่คำนวณได้อย่างแม่นยำเพื่อให้ VSWR ที่เหมาะสมและความสามารถในการจัดการพลังงานสูงสุด เราสามารถจัดหาท่อนำคลื่นในขนาดตั้งแต่ WR3 ถึง W650 และเราตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังมีการกำหนดค่าความสูงแบบเต็มและแบบลดขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบของคุณสำหรับการใช้งานการส่งสัญญาณความถี่สูง รวมถึงอวกาศและระบบเอวิโอนิกส์ เพื่อรับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เราจึงจัดเตรียมรายงานการตรวจสอบฉบับเต็มรวมถึงใบรับรอง 3.1 สำหรับการขนส่งทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบได้ 100 เปอร์เซ็นต์และการรับรองสารเคมีอย่างเต็มรูปแบบ


Fabmann สามารถเสนออะไรได้บ้าง?

Fabmann สามารถจัดหาท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมได้หลากหลายประเภทและโลหะผสม รวมถึงอลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง บรอนซ์ และเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพที่โดดเด่นสำหรับโครงการของคุณ
ท่อนำคลื่นเฉพาะได้รับการออกแบบให้เหมาะกับลักษณะของคลื่นเพื่อให้ควบคุมคลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการท่อนำคลื่นแบบบางหรือแบบหนาแบบกำหนดเองที่มีความทนทานสูง ทีมงานของเราจะทำงานร่วมกับคุณในทุกขั้นตอนเพื่อความพึงพอใจของคุณ ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีและมีความรู้ เราจึงสามารถจัดหาท่อนำคลื่นที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่แตกต่างกันได้ หากคุณต้องการติดตามท่อนำคลื่น Fabmann จะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

√ ท่อนำคลื่นผนังบางและหนัก
ท่อนำคลื่นความสูงที่ลดลง
ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม
ขนาดที่กำหนดเองตามข้อกำหนดที่แน่นอน
ท่อนำคลื่นทองแดง
ท่อนำคลื่นทองเหลือง/บรอนซ์
ท่อนำคลื่นอลูมิเนียม
ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมที่ต้องการการกัดร่องและการกลึง CNC


ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า: คู่มือการซื้อฉบับสมบูรณ์



ท่อนำคลื่นคืออะไร?

ท่อนำคลื่นเป็นโครงสร้างที่นำคลื่น เช่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเสียง โดยมีการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดโดยการจำกัดการส่งพลังงานไปยังทิศทางเดียว หากไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพของท่อนำคลื่น ความเข้มของคลื่นจะลดลงตามกฎกำลังสองผกผันเมื่อขยายออกไปสู่ปริภูมิสามมิติ


มาตรฐานท่อนำคลื่น

มาตรฐานท่อนำคลื่นทั่วไป ได้แก่ มาตรฐาน IEEE, IEC, EIA และ MIL


การกำหนดท่อนำคลื่น


ระบบการกำหนดท่อนำคลื่น WR ใช้ในสหรัฐอเมริกาและยังใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก และตัวอักษร WR ย่อมาจาก Waveguide Rectangular การกำหนด EIA (Standard US) โดยใช้ตัวกำหนด WR เพื่อระบุขนาดและความถี่ต่ำสุดที่ออกแบบมาเพื่อใช้งาน การกำหนด RCSC (Standard UK) และกำหนดให้มีการกำหนดซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร WG ตามด้วยตัวเลขหนึ่งหรือสองตัว ทั้งสองระบบมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและทำให้ขนาดท่อนำคลื่นตรงกันและเป็นที่รู้จัก


วัสดุท่อนำคลื่น


ท่อนำคลื่นสามารถทำจากทองเหลือง บรอนซ์ ทองแดง เงิน อะลูมิเนียม หรือโลหะใดๆ ที่มีความต้านทานรวมต่ำ เป็นไปได้ที่จะใช้โลหะที่มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าต่ำหากผนังภายในได้รับการชุบอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ วัสดุของท่อนำคลื่นจะส่งผลต่อการทำงานของท่อนำคลื่น


ท่อนำคลื่นมีกี่ประเภท?


ท่อนำคลื่นมีห้าประเภทที่แตกต่างกัน ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม ท่อนำคลื่นวงกลม ท่อนำคลื่นวงรี ท่อนำคลื่นสันเดียว และท่อนำคลื่นสองสัน โดยทั่วไป ท่อนำคลื่นแบ่งออกเป็นสองประเภท: ท่อนำคลื่นโลหะและท่อนำคลื่นอิเล็กทริก รูปทรงที่ใช้บ่อยที่สุดสามแบบมีดังนี้:

● ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม รองรับทั้งโหมด TE และ TM โดยท่อนำคลื่นเหล่านี้ สนามไฟฟ้าอยู่ในแนวขวางกับทิศทางการแพร่กระจายในโหมด TE สนามแม่เหล็กจะขวางกับทิศทางการแพร่กระจายในโหมด TM

● ท่อนำคลื่นรูปวงกลม มีแนวโน้มที่จะบิดเกลียวคลื่นขณะเดินทางผ่าน และใช้กับเสาอากาศแบบหมุนในเรดาร์

● ท่อนำคลื่นรูปวงรี มักนิยมใช้ในท่อนำคลื่นแบบยืดหยุ่น ท่อนำคลื่นเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เมื่อใดก็ตามที่ส่วนสามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น การงอ การยืดหรือการบิด


ทำไมเราถึงใช้ท่อนำคลื่น


ท่อนำคลื่นเป็นรูปแบบพิเศษของสายส่งที่ประกอบด้วยท่อโลหะกลวง และให้การเหนี่ยวนำแบบกระจาย ขณะที่พื้นที่ว่างระหว่างผนังท่อให้ความจุไฟฟ้าแบบกระจาย ท่อนำคลื่นเหมาะสำหรับสัญญาณที่มีความถี่สูงมากเท่านั้น ซึ่งความยาวคลื่นจะเข้าใกล้ขนาดภาคตัดขวางของท่อนำคลื่น


ความยาวคลื่นและขนาดของท่อนำคลื่นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

ความกว้างของท่อนำคลื่นกำหนดความถี่คัตออฟที่ต่ำกว่าและมีค่าเท่ากับ (ตามอุดมคติ) ถึง ½ ความยาวคลื่นของความถี่คัตออฟที่ต่ำกว่า


เงื่อนไขสำหรับการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในท่อนำคลื่นคืออะไร?

มีเงื่อนไขขอบเขตของท่อนำคลื่นสองเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อให้คลื่นเดินทางผ่านท่อนำคลื่น: ส่วนประกอบในแนวสัมผัสของสนามไฟฟ้าควรมีค่าเท่ากับศูนย์ และอนุพันธ์ปกติขององค์ประกอบในแนวสัมผัสของสนามแม่เหล็กควรมีค่าเท่ากับศูนย์


จะหลีกเลี่ยงการลดทอนสัญญาณและการสูญเสียพลังงานในท่อนำคลื่นได้อย่างไร?

เพื่อหลีกเลี่ยงการลดทอนสัญญาณและการสูญเสียพลังงานจากโหมดแอ็คทีฟหลายโหมด ควรสร้างท่อนำคลื่นด้วยความถี่คัตออฟ เมื่อพยายามส่งสัญญาณที่มีความถี่ต่ำกว่าความถี่ตัดวงจร ท่อนำคลื่นจะพัฒนาข้อจำกัดเชิงกล ในระหว่างการก่อสร้างท่อนำคลื่น ขอแนะนำให้รักษาความกว้างของท่อนำคลื่นให้อยู่ในลำดับความสำคัญเดียวกันกับความยาวคลื่นของสัญญาณที่ส่ง เมื่อท่อนำคลื่นใหญ่ขึ้น ก็จะลดความถี่การตัดลง ในตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่อนำคลื่นมีจำหน่ายในขนาดมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้ท่อนำคลื่นสำหรับการใช้งานเฉพาะ ควรทำการปรับแต่งเอง


คุณสมบัติและการใช้งานท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม

ท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกใช้อย่างกว้างขวางในเรดาร์ ตัวเชื่อมต่อ ตัวแยกสัญญาณ และตัวลดทอนสำหรับการส่งสัญญาณ เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกส่งผ่านตามยาวผ่านท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คลื่นเหล่านั้นจะสะท้อนออกจากผนังตัวนำ โดยปกติจะมีภาพตัดขวางที่มีอัตราส่วน 1:2 โดยมีความกว้างประมาณสองเท่าของความสูง ความแตกต่างของความถี่ระหว่างความถี่ต่ำสุดในโหมดเด่นและโหมดถัดไปของท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมจะมากกว่าในท่อนำคลื่นแบบวงกลม


ขนาดและความถี่ของท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมคืออะไร?


ขนาดท่อนำคลื่นเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของระบบส่งสัญญาณความถี่สูง สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าขนาดท่อนำคลื่นเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับแถบความถี่ของสัญญาณ เพื่อรับมือกับสิ่งนี้ มีท่อนำคลื่นหลายรูปทรง (เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม แผ่นขนาน ฯลฯ) และหลายขนาดให้เลือก ตารางด้านล่างนี้ครอบคลุมขนาดและความถี่ทั้งหมดสำหรับท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า


Rectangular Waveguide Dimension and Frequency Fabmannท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดและความถี่ Fabmann


Rectangular Waveguide PDF Fabmannท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม PDF Fabmann


การลดทอนและการสูญเสียในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม

ท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานกำลังสูงเนื่องจากการสูญเสียการแพร่กระจายต่ำ การสูญเสียสองประเภทในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม ได้แก่ การสูญเสียไดอิเล็กตริกและการสูญเสียตัวนำ (โลหะ) ในผนัง การลดทอนทั้งหมดคือผลรวมของการลดทอนที่เกิดจากการสูญเสียตัวนำและอิเล็กทริก
การสูญเสียตัวนำในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมพบว่าต่ำกว่าสายเคเบิลแกนร่วม ค่าการนำไฟฟ้าที่จำกัดของผนังท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสาเหตุของการสูญเสียการนำไฟฟ้าเหล่านี้ เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแพร่กระจายผ่านท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม จะทำให้เกิดกระแสในผนังทั้งสี่ด้าน เนื่องจากความสมมาตรของท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม กระแสในผนังด้านบนและผนังด้านล่างจึงเหมือนกัน ในทำนองเดียวกัน กระแสในด้านซ้ายและด้านขวาของท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากัน กระแสเหล่านี้สามารถรบกวนการกระจายสนามในท่อนำคลื่นอิมพีแดนซ์ (Zs) ที่วัสดุท่อนำคลื่นนำเสนอต่อกระแสที่ไหลผ่านผนังทำให้เกิดการสูญเสียตัวนำอย่างจำกัด มีการพึ่งพากันระหว่างการสูญเสียตัวนำ ความถี่ของการแพร่กระจายคลื่น และลักษณะการกระจายตัวของท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม ลักษณะการกระจายจะแตกต่างกันไปตามการสูญเสียตัวนำที่อิมพีแดนซ์ต่างกัน การลดทอนที่เกิดจากการสูญเสียตัวนำซึ่งแสดงด้วย c เป็นปัจจัยหนึ่งที่ควรค่าแก่การพิจารณาเมื่อต้องรับมือกับการลดทอนทั้งหมดของสัญญาณ
ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมสามารถเป็นได้ทั้งแบบเติมอากาศหรือแบบเติมอิเล็กทริก โดยปกติแล้ววัสดุไดอิเล็กทริกที่เป็นเนื้อเดียวกันจะถูกเติมเข้าไปในท่อนำคลื่น การลดทอนที่เกิดจากวัสดุไดอิเล็กตริกในการส่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเรียกว่าการสูญเสียไดอิเล็กตริก การสูญเสียประเภทนี้ขึ้นอยู่กับการอนุญาตและการซึมผ่านของวัสดุไดอิเล็กตริกภายในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม การสูญเสียอิเล็กทริกในท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความสำคัญในการกำหนดค่าคงที่การแพร่กระจาย การสูญเสียอิเล็กทริกที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มค่าคงที่การแพร่กระจาย


ความเยื้องศูนย์กลางของท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไร?

ความเยื้องศูนย์หมายถึงความแตกต่างครึ่งหนึ่งระหว่างความหนาที่วัดได้ของผนังด้านตรงข้าม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความเยื้องศูนย์จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของความหนาของผนังพื้นฐาน สำหรับการหาค่าความเยื้องศูนย์กลาง ให้วัดความหนาในที่ซึ่งให้ผลเสียมากที่สุด เพื่อให้ได้การลดทอนขั้นต่ำ ความเยื้องศูนย์ที่แคบมีความสำคัญพอๆ กับค่าเผื่อมิติภายในของท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นทรงกระบอกตัวนำที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นแนวทางในการแพร่กระจายของคลื่น ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมมักใช้สำหรับการขนส่งสัญญาณความถี่วิทยุที่ความถี่ในย่านความถี่ SHF (3–30 GHz) และสูงกว่า ท่อนำคลื่นที่พบมากที่สุดมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จึงเหมาะสำหรับการสำรวจสนามอิเล็กโทรไดนามิกที่ขึ้นอยู่กับสามมิติ เลือกประเภทท่อนำคลื่นและความกว้างของผนังกว้างสำหรับประเภทนั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

วิธีการเลือกท่อนำคลื่นที่เหมาะสม?

การกำหนดท่อนำคลื่นแต่ละท่อมีขนาดต่างกัน ซึ่งจะทำให้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ความถี่ตัดมีความสำคัญอย่างยิ่ง พร้อมกับช่วงความถี่ที่แนะนำโดยรวม วัสดุที่ใช้ในท่อนำคลื่นจะช่วยกำหนดคุณสมบัติบางอย่าง และวัสดุที่มีความต้านทานต่ำช่วยลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะที่วัสดุน้ำหนักเบา เช่น อะลูมิเนียมจะรักษาน้ำหนักให้เหลือน้อยที่สุด ความสมดุลของความต้องการที่แตกต่างกันทำให้แน่ใจได้ว่ามีทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันที่กำหนด Waveguide นำเสนอข้อได้เปรียบของการสูญเสียที่ลดลงและความสามารถในการจัดการกำลังที่สูงมาก ในด้านลบ ค่าใช้จ่ายสูงมาก การติดตั้งค่อนข้างต้องใช้ความพยายามมากกว่า และแรงลมบนหอคอยมักจะสูงกว่าสำหรับสายโคแอกเชียล อีกครั้ง กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกทั้งหมดต้องรวมถึงผลกระทบของประสิทธิภาพในการเลือกเครื่องส่งสัญญาณพร้อมกับความสามารถของหอคอย ต้นทุนระบบ ความน่าเชื่อถือของระบบ และต้นทุนเงินจริงสำหรับการซื้ออุปกรณ์


ความหยาบผิวบนท่อนำคลื่น

แน่นอนว่าความหยาบเป็นดาบสองคม ยิ่งส่วนต่อประสานระหว่างโลหะและพื้นผิวมีความหยาบมากเท่าใด การยึดเกาะก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น แต่การลดทอนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ความขรุขระของพื้นผิวมีผลอย่างมากต่อการสูญเสียโลหะ เมื่อความหยาบขึ้นตามลำดับความลึกของผิว การลดทอนของสายส่งจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เป็นแบบกึ่งคาดเดาได้ แต่ไม่มีการคำนวณเอฟเฟกต์ที่แน่นอน และความหยาบของพื้นผิวด้วยตัวมันเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะวัดเป็นตัวเลขเดียว แม้ว่าโดยทั่วไปจะใช้ค่า RMS แต่รูปทรงเรขาคณิตของความหยาบมักจะไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือสุ่ม แท้จริงแล้ว ความหยาบอาจหลีกทางให้การลดทอนแบบแอนไอโซทรอปิก เนื่องจากเครื่องหมายขัดเงาอาจเด่นชัดในแกน x มากกว่าแกน y


ข้อได้เปรียบของท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม

ท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกใช้อย่างกว้างขวางในเรดาร์ ข้อต่อ ตัวแยกสัญญาณ และตัวลดทอนสำหรับการส่งสัญญาณ เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกส่งผ่านตามยาวผ่านท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คลื่นเหล่านั้นจะสะท้อนออกจากผนังตัวนำ โดยปกติจะมีภาพตัดขวางที่มีอัตราส่วน 1:2 โดยมีความกว้างประมาณสองเท่าของความสูง ความแตกต่างของความถี่ระหว่างความถี่ต่ำสุดในโหมดเด่นและโหมดถัดไปของท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมจะมากกว่าในท่อนำคลื่นแบบวงกลม ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมเป็นโครงสร้างท่อนำคลื่นที่เก่าแก่ที่สุดที่ใช้สำหรับการขนส่งสัญญาณ ท่อนำคลื่นนี้รองรับโหมดไฟฟ้าตามขวาง (TE) และโหมดแม่เหล็กตามขวาง (TM) แต่ไม่รองรับโหมดแม่เหล็กไฟฟ้าตามขวาง (TEM) ข้อดีของท่อนำคลื่นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ได้แก่ :

✔ การลดทอนต่ำ
✔ แบนด์วิธความถี่กว้างสำหรับการเผยแพร่โหมดเดียว
✔ ความเสถียรของโหมดที่ยอดเยี่ยมสำหรับโหมดการแพร่กระจายพื้นฐาน
✔ลักษณะการส่งผ่านที่มากขึ้น
✔ ลดการสูญเสียการแทรก
✔ความสามารถในการจัดการพลังงานที่สูงขึ้น
✔ มีตัวเลือกมากมายสำหรับการเลือกวัสดุ
✔ ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (สูงและต่ำ) สูงขึ้น


ท่อนำคลื่นมีประโยชน์อย่างไร?

ในบรรดาท่อนำคลื่นทุกชนิด ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมมีการสูญเสียการแทรกต่ำกว่าสายโคแอกเซียล และง่ายต่อการสร้างและมีการสูญเสียน้อยกว่าสายส่งที่ความถี่ไมโครเวฟ ดังนั้นจึงใช้อย่างกว้างขวางในเรดาร์ ตัวเชื่อมต่อ ตัวแยกสัญญาณ และตัวลดทอนสัญญาณสำหรับการส่งสัญญาณ ท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามักใช้เพื่อเชื่อมต่อฟีดของจานพาราโบลากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นตัวรับที่มีสัญญาณรบกวนต่ำหรือเครื่องขยายสัญญาณ/เครื่องส่งสัญญาณ


ท่อนำคลื่นในการสื่อสารและการถ่ายโอนพลังงาน

คลื่นวิทยุถูกใช้อย่างแพร่หลายในด้านการสื่อสารและการตรวจจับ และเทคโนโลยีสำหรับการส่งพลังงานไร้สายกำลังถูกนำไปใช้งานจริงในปัจจุบัน อุปสรรคที่เคยจำกัดเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังจะหมดไปโดยสิ้นเชิง และจากการศึกษาในปัจจุบัน ท่อนำคลื่นจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเทคโนโลยีไร้สายยุคหน้า แม้ว่าท่อนำคลื่นจะเป็นส่วนประกอบที่หนักมาก แต่เนื่องจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ท่อนำคลื่นจะได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างมากในอนาคตอันใกล้ และสิ่งนี้จะทำให้เกิดเทคโนโลยีท่อนำคลื่นใหม่และระบบไร้สาย รวมถึงระบบสื่อสารและการถ่ายโอนพลังงานที่ใช้ท่อนำคลื่น
ในสังคมไร้สายในอนาคต เส้นทางการส่งสัญญาณที่สนับสนุนสายส่งสัญญาณจะมีบทบาทสำคัญ ในการศึกษานี้ เราตรวจสอบท่อนำคลื่นซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเทคโนโลยีไร้สายยุคหน้า ท่อนำคลื่นเป็นท่อโลหะที่ส่งผ่านคลื่นวิทยุ แม้จะเป็นส่วนประกอบที่หนักมาก แต่เนื่องจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ท่อนำคลื่นจะได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างมากในเร็วๆ นี้ บทนี้แนะนำแนวโน้มในนวัตกรรมเทคโนโลยีท่อนำคลื่นและระบบไร้สายล่าสุด รวมถึงระบบสื่อสารและการถ่ายโอนพลังงานที่ใช้ท่อนำคลื่น


ท่อนำคลื่นชนิดใดที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย?

ขึ้นอยู่กับรูปร่าง สำหรับท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมที่เป็นเนื้อเดียวกัน โหมดแรกคือ TE10 แต่สำหรับท่อนำคลื่นแบบวงกลมคือ TE11 สำหรับตัวนำทางโคแอ็กเชียล โหมดพื้นฐานคือ TEM แต่ถ้ามีการเติมแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น เส้นไมโครสตริปที่การแพร่กระจายอยู่ในอากาศบางส่วนและบางส่วนในซับสเตรตไดอิเล็กตริก โหมดนี้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นไฮบริดของ TEM และ TE ในไดอิเล็กทริกไกด์ที่ได้รับความนิยมในใยแก้วนำแสง โหมดการแพร่กระจายคือโหมดไฮบริดทั้งหมดเช่นกัน โดยทั่วไป ยิ่งความถี่ใกล้เคียงกับค่าคัตออฟมากเท่าไหร่ โหมดก็จะยิ่งใกล้เคียงกับ TEM, TE หรือ TM บริสุทธิ์ตามลำดับ ห่างจากจุดตัด ไม่มีโหมด TEM, TE หรือ TM บริสุทธิ์ เว้นแต่ไกด์จะเติมเป็นเนื้อเดียวกัน
ท่อนำคลื่นแบบวงกลม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเส้นใยแก้วนำแสง เป็นรูปแบบทั่วไปของท่อนำคลื่นแสงที่ใช้สำหรับการสื่อสารด้วยแสง ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมเป็นโครงสร้างที่มีแนวโน้มสูงสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน มีลักษณะเฉพาะบางประการที่ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงแสงที่ช้าและเร็ว วัสดุที่เป็นวัสดุ การส่งพลังงานที่สูญเสียต่ำ และการตรวจจับ


วิธีการสร้างท่อนำคลื่นและท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม?

มีหลายวิธีในการผลิตโครงสร้างท่อนำคลื่น และวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือการใช้ท่อนำคลื่นและหน้าแปลนสต็อกผ่านการดัด เชื่อม ประสาน หรือบัดกรีบนหน้าแปลน สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ตัวรวม ตัวต่อ และตัวกรอง ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมเพื่อไปสู่สเปกตรัมไมโครเวฟระดับมิลลิเมตร การประดิษฐ์โครงสร้างท่อนำคลื่นที่ซับซ้อนจึงนำเสนอปัญหาที่ท้าทาย มีตัวเลือกการผลิตหลายอย่างสำหรับการพิจารณา:

✔ การขึ้นรูปด้วยไฟฟ้า ขึ้นรูปโครงสร้างทั้งหมดโดยสร้างขึ้นในรูปแบบของการชุบด้วยไฟฟ้า วิธีนี้ใช้ได้ดีกับโครงสร้างที่ซับซ้อน แต่ใช้ไม่ได้กับชุดท่อนำคลื่นซึ่งจะใช้ความเค้นของโครงสร้างที่ประเมินค่าได้

✔ Dip-brazing เป็นกระบวนการเฉพาะในการเชื่อมชิ้นส่วนอลูมิเนียม แต่มีราคาถูกกว่าการขึ้นรูปด้วยไฟฟ้า ขั้นแรก ชิ้นส่วนของท่อนำคลื่นจะต้องได้รับการตัดเฉือนจากวัสดุบล็อกตัน โดยทั่วไปคืออะลูมิเนียม 6061-T6 หรืออะลูมิเนียมอัลลอยที่เทียบเท่า ชั้นยาสลบบาง ๆ ถูกนำไปใช้กับชิ้นอลูมิเนียมบนพื้นผิวที่จะเชื่อมต่อ ท่อนำคลื่นที่เสร็จแล้วจะถูกวางลงในอ่างเกลือที่หลอมละลายแล้วนำขึ้นไปยังจุดหลอมเหลวของโลหะ ในระหว่างกระบวนการประสานและชุบแข็ง ผนังของท่อนำคลื่นอาจผิดรูปไปจากรูปทรงเรขาคณิตในอุดมคติ ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียสัญญาณที่มองเห็นได้สำหรับความถี่ที่สูงขึ้น เช่น Ka, V และ W แน่นอน

✔การตัดเฉือนด้วยไฟฟ้า การตัดเฉือนแบบอิเล็กทรอนิกมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ Wire EDM และ Plunge EDM ทั้งสองวิธีนี้ใช้ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อละลายโลหะ แทนที่จะใช้เครื่องมือตัดเพื่อขจัดโลหะด้วยเครื่องจักร

✔ การตัดเฉือนด้วยคอมพิวเตอร์ควบคุมด้วยตัวเลข เป็นวิธีอเนกประสงค์ในการตัดรูปทรงที่ซับซ้อนโดยใช้เครื่องมือตัดแบบโรตารี่ อุปกรณ์ CNC สมัยใหม่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตั้งค่างานและเดินออกไปได้ ในขณะที่คอมพิวเตอร์ป้อนชิ้นส่วนใต้หัวเครื่องมือ และแม้แต่เปลี่ยนเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาการตัดเฉือน รัศมีภายในประมาณ 5 mils สามารถทำได้

การประดิษฐ์ท่อนำคลื่นเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างซับซ้อน ตั้งแต่การหลอมทองแดงหรืออะลูมิเนียม การหลอมเหล็กแท่ง การวาดเย็น การหลอมท่อแม่ การวาดใหม่ จนกระทั่งขนาดและความคลาดเคลื่อนทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดของ IEC 60153 และ DIN 47302


Fabmann สามารถผลิตท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมขนาดใดได้บ้าง

ท่อนำคลื่นแบบแข็งสี่เหลี่ยมมาตรฐานของเรามีตั้งแต่ WR3 ถึง WR650 และเรายังสามารถผลิตได้ตั้งแต่ WR770 ถึง WR2300 ตามความต้องการของลูกค้า การผลิตทั้งหมดของเราเป็นไปตามมาตรฐาน DIN47302 อย่างเคร่งครัด


Fabmann สามารถจัดหาท่อนำคลื่นผนังหนักได้หรือไม่?

ได้ เราสามารถผลิตท่อนำคลื่นผนังหนาที่มีความทนทานภายในแน่นตามมาตรฐาน DIN47302 และพารามิเตอร์ทั้งหมดรวมถึงความตรง ความบิด ความขรุขระของพื้นผิวจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามความคาดหวังของคุณ


วิธีการตรวจสอบท่อนำคลื่น?

มีเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบท่อนำคลื่น ได้แก่ เครื่องวัดพิกัด ไมโครมิเตอร์ ไมโครมิเตอร์รูรับแสง และเครื่องวัดความหยาบ แน่นอน การควบคุมที่สำคัญที่สุดจะต้องมุ่งเน้นไปที่ความแม่นยำของเครื่องมือและการควบคุมมวลแบบออนไลน์ของกระบวนการท่อนำคลื่น


ราคาท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เราเสนอราคาที่แตกต่างกันสองราคาตามความพร้อมในสต็อกของเรา และเรามักจะมีสต็อกสำหรับท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมอลูมิเนียมส่วนใหญ่ ดังนั้นเราจึงสามารถจัดหาให้คุณได้ตั้งแต่ชิ้นเดียวจนถึงไม่กี่ชิ้นตั้งแต่ 1 เมตรถึง 5 เมตร เราใช้ท่อนำคลื่นทองเหลืองทองแดงและท่อนำคลื่นสีบรอนซ์ตามสั่งเป็นหลัก และขั้นต่ำของเราขึ้นอยู่กับมูลค่าโครงการทั้งหมดของคุณ คุณสามารถติดต่อทีมขาย Fabmann เพื่อดูรายละเอียด และทีมขายของเราทำงานตลอดเวลาเพื่อให้บริการ


ท่อนำคลื่นซื้อได้ที่ไหน

คุณสามารถค้นหาท่อนำคลื่นของเราได้ที่ https://www.fabmann.com/waveguide/ และเราตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เราสามารถจัดส่งท่อนำคลื่นให้คุณโดยขนส่งทางไปรษณีย์ ขนส่งทางอากาศ หรือทางทะเล สำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ ส่วนใหญ่จะใช้บริการจัดส่ง และเรากำลังทำงานร่วมกับบริษัทส่งต่อที่มีชื่อเสียง เช่น DHL, UPS และ FEDEX และท่อนำคลื่นคุณภาพสูงของเราจะไปถึงคุณภายในเวลาไม่กี่วัน


การผลิตแบบกำหนดเองสำหรับท่อนำคลื่น

เรานำเสนอท่อนำคลื่นแข็งทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาตรฐานที่ครอบคลุมตั้งแต่ WR3 ถึง WR650 ตลอดจนขนาดที่กำหนดเองซึ่งมีความหนาของผนังต่างกันและค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ วิศวกรการผลิตที่มีประสบการณ์ของเราสามารถออกแบบเครื่องมือชั้นยอดซึ่งให้การวัดที่มีความแม่นยำสูง ในขณะเดียวกัน เรายังมีบริการ CNC เพื่อสร้างท่อนำคลื่นที่คุณออกแบบเอง


MOQ และการสุ่มตัวอย่างท่อนำคลื่น

MOQ ของเราอาจเป็นเพียงชิ้นเดียวเนื่องจากเรามีสต็อกปกติสำหรับท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมอะลูมิเนียมตั้งแต่ WR28 ถึง WR650 และเราให้บริการสั่งทำพิเศษสำหรับการกำหนด WR ส่วนใหญ่ในทองแดง ทองเหลือง และทองแดงตั้งแต่ WR3 ถึง WR2300 ในขณะเดียวกัน เราให้บริการสุ่มตัวอย่างสำหรับ ท่อสี่เหลี่ยมแบบกำหนดเองชนิดใดก็ได้เนื่องจากเรามีสต็อกปกติสำหรับโลหะผสมอะลูมิเนียม ทองแดงปลอดออกซิเจน ทองเหลือง และทองแดง การสุ่มตัวอย่างใช้เวลาหนึ่งเดือนรวมเวลาขนส่งทางอากาศ


การควบคุมคุณภาพของท่อนำคลื่น

เราให้บริการทดสอบเต็มรูปแบบครอบคลุมสารเคมีและทางกลของท่อนำคลื่นและวัตถุดิบ และออกใบรับรอง 3.1 ที่เกี่ยวข้องสำหรับท่อนำคลื่นทั้งหมดที่เราจัดหา นอกเหนือจากนี้ Fabmann ยังออกรายงานการทดสอบเฉพาะเกี่ยวกับขนาดเต็ม รัศมีด้านในและด้านนอก ความหนาของผนัง ความทนทาน ความขรุขระของพื้นผิว การบิด และความตรงสำหรับการจัดส่งแต่ละชุดของเรา ท่อนำคลื่นแต่ละชิ้นผ่านการผลิตและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุโดย IEC 60153


บรรจุภัณฑ์มาตรฐานของเราสำหรับท่อนำคลื่นคืออะไร?

บรรจุภัณฑ์มาตรฐานคือลังไม้ที่มีฟิล์มพลาสติกและโฟม และเรายังใช้หลอดพลาสติกเพื่อบรรจุตัวอย่างท่อนำคลื่นซึ่งส่งทางไปรษณีย์


Fabmann รับประกันคุณภาพของท่อนำคลื่นได้อย่างไร?

Fabmann ให้การรับประกันคุณภาพหนึ่งปีสำหรับท่อนำคลื่นที่เราจัดหา และคุณจะได้รับรายงานการตรวจสอบพร้อมกับการจัดส่งของเรา ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเดียวหรือสั่งซื้อจำนวนมาก


ระยะเวลาในการผลิต

สำหรับรุ่นสั่งทำพิเศษและท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมทองเหลืองทองแดงทองแดง เราสามารถจัดส่งได้ภายใน 30-45วันโดยประมาณ สำหรับท่อนำคลื่นอะลูมิเนียมส่วนใหญ่ตั้งแต่ WR28 ถึง WR650 เรามีสต็อก และเราสามารถจัดส่งได้ภายในหนึ่งหรือสองวัน


ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรง งาน กำหนดเอง

ส่งคำถาม

(0/10)

clearall