ข่าว

2450±50MHz, โหลดระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเวฟไกด์ 15KW, การเชื่อมต่อ 55dB

2450±50MHz, โหลดระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเวฟไกด์ 15KW, การเชื่อมต่อ 55dB

อุปกรณ์รับโหลดคลื่นไมโครเวฟกำลังสูง คืออุปกรณ์ที่มีขั้วต่ออยู่ที่ปลายท่อส่งคลื่น (ท่อโลหะที่ใช้ส่งสัญญาณไมโครเวฟความถี่สูง) หรือสายเคเบิลโคแอกเซียล อุปกรณ์นี้สามารถดูดซับและกระจายพลังงานไมโครเวฟที่เข้ามาเกือบทั้งหมดโดยมีการสะท้อนน้อยที่สุด และแปลงเป็นพลังงานความร้อน นับเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการรับประกันการทำงานที่ปลอดภัย เสถียร และเชื่อถือได้ของระบบไมโครเวฟกำลังสูงทั้งหมด

ลักษณะเฉพาะ:

1. กำลังไฟสูงเป็นพิเศษ เสถียรและเชื่อถือได้: ด้วยกำลังไฟ 15 กิโลวัตต์ ผสานกับการระบายความร้อนด้วยน้ำ สามารถระบายพลังงานมหาศาลได้อย่างเสถียรเป็นเวลานาน ให้การปกป้องระบบอย่างมั่นคงดุจหินผา รับประกันความปลอดภัยของชิ้นส่วนหลักที่มีมูลค่าสูง และช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ
2. การตรวจสอบที่แม่นยำและการควบคุมอัจฉริยะ: ด้วยการผสานรวมเข้ากับตัวเชื่อมต่อทิศทางสูง 55dB ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะพลังงานของระบบแบบเรียลไทม์ได้อย่างแม่นยำด้วยการรบกวนต่ำมาก เหมือนกับ "เครื่องมือวัดความแม่นยำ" ซึ่งให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ การวินิจฉัยข้อผิดพลาด และการควบคุมแบบวงปิด ทำให้ระบบมี "ความอัจฉริยะ"
3. ประสิทธิภาพการทำงานแบบบูรณาการที่เหมาะสมที่สุด: โหลดกำลังสูงและตัวเชื่อมต่อความแม่นยำสูงได้รับการออกแบบให้รวมเข้าด้วยกัน ช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างระบบและรับประกันความแม่นยำในการตรวจสอบ ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับย่านความถี่ 2450MHz ที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมและการแพทย์ โดยมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในย่านความถี่นี้ เหนือกว่าโซลูชันแบบแยกส่วน

การใช้งาน:

1. ในด้านการทำความร้อนในอุตสาหกรรมและพลาสมา: ในอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไมโครเวฟขนาดใหญ่และอุปกรณ์กระตุ้นพลาสมา (เช่น อุปกรณ์กัดและเคลือบในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์) หน่วยป้องกันและหน่วยตรวจสอบหลักคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแหล่งจ่ายไฟมีความเสถียรและป้องกันความเสียหายจากการสะท้อนพลังงาน
2. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเครื่องเร่งอนุภาค: ในระบบ RF ของเรดาร์กำลังสูงและเครื่องเร่งอนุภาค จำเป็นต้องใช้โหลดดังกล่าวเพื่อดูดซับพลังงานมหาศาลที่เกิดขึ้นเมื่อลำแสงไม่ตรงกัน ป้องกันโพรงเร่งอนุภาคและแหล่งจ่ายไฟ และใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อควบคุมการป้อนกลับของลำแสงอย่างแม่นยำ
3. อุปกรณ์ทางการแพทย์: ในเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นกำลังสูงทางการแพทย์ (ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสี) มันยังมีบทบาทสำคัญในการดูดซับพลังงานและการปกป้องระบบ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความแม่นยำของกระบวนการรักษา
4. การทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ: ในสายงานวิจัยและการผลิต สามารถใช้เป็นโหลดจำลองที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบการเสื่อมสภาพที่กำลังไฟเต็มพิกัดและการตรวจสอบประสิทธิภาพของแหล่งกำเนิดไมโครเวฟกำลังสูง เครื่องขยายสัญญาณ ฯลฯ

บริษัท Qualwave Inc. ให้บริการบรอดแบนด์และโหลดของท่อนำคลื่นอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยตัวส่งและตัวเหนี่ยวนำแบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่มีกำลังไฟฟ้าหลากหลายระดับ ครอบคลุมช่วงความถี่ 1.13-1100 GHz โดยมีกำลังเฉลี่ยสูงสุดถึง 15 KW มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น เครื่องส่งสัญญาณ เสาอากาศ การทดสอบในห้องปฏิบัติการ และการจับคู่ความต้านทาน บทความนี้จะนำเสนอตัวเหนี่ยวนำและตัวเหนี่ยวนำแบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่มีกำลังไฟฟ้า 15 KW ครอบคลุมช่วงความถี่ 2450±50 MHz ระดับการเชื่อมต่อ 55±1 dB และพอร์ตตัวนำคลื่น WR-430 (BJ22)

1. คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ความถี่: 2450±50MHz
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย: 15 กิโลวัตต์
VSWR: สูงสุด 1.15
การเชื่อมต่อ: 55±1dB

2. คุณสมบัติทางกล

ขนาดตัวนำคลื่น: WR-430 (BJ22)
หน้าแปลน: FDP22
วัสดุ: อลูมิเนียม
การตกแต่งผิว: การออกซิเดชันแบบนำไฟฟ้า
ระบบระบายความร้อน: ระบายความร้อนด้วยน้ำ (อัตราการไหลของน้ำ 15-17 ลิตร/นาที)

3. ภาพร่างโครงร่าง

QWT430-15K
QWT430-15Kcc

ระดับการเชื่อมต่อที่สอดคล้องกันจะแสดงอยู่ที่พอร์ตการเชื่อมต่อ (ความถี่ศูนย์กลางอยู่ที่ 2450MHz ความถี่ซ้ายและขวาเพิ่มขึ้นทีละ 25MHz แบ่งออกเป็น 5 ย่านความถี่)

หน่วย: มม. [นิ้ว]
ค่าความคลาดเคลื่อน: ±0.5 มม. [±0.02 นิ้ว]

4. วิธีการสั่งซื้อ

QWT430-15K-YZ
Y: วัสดุ
Z: ชนิดหน้าแปลน

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อวัสดุ:
เอ - อะลูมิเนียม

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อหน้าแปลน:
2 - FDP22

ตัวอย่าง: หากต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่อปลายท่อนำคลื่นกำลังสูง WR-430, 15KW, อะลูมิเนียม, FDP22 ให้ระบุ QWT430-15K-A-2

หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อเราได้เลย เรายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์แก่คุณ เรายังมีบริการปรับแต่งตามความต้องการของคุณ เช่น ช่วงความถี่ ประเภทขั้วต่อ และขนาดบรรจุภัณฑ์


วันที่เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2025