Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Speisenetzwerk

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Speisenetzwerk im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Frequenzbereich bis Einfügedämpfung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Speisenetzwerk wird durch die Baugruppe aus Leistungsteiler und Phasenschieber beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Ein Netzwerk, das Hochfrequenzsignale an einzelne Strahlungselemente in einer Antennenanordnung verteilt.

Technische Definition

Das Speisenetzwerk ist eine kritische Komponente eines Antennenarrays, die elektromagnetische Signale von einer einzigen Quelle zu mehreren Strahlungselementen leitet und verteilt. Es gewährleistet eine korrekte Phasen- und Amplitudensteuerung über die Array-Elemente, um gewünschte Strahlungsmuster, Strahlformung und Signalrichtung zu erreichen. Innerhalb des Antennenarrays fungiert es als Signalverteilungs-Rückgrat, das den kohärenten Betrieb aller Elemente ermöglicht. Das Speisenetzwerk empfängt ein Eingangs-HF-Signal und teilt es mithilfe von Leistungsteilern, Kopplern und Übertragungsleitungen in mehrere Ausgangspfade auf. Es steuert die Phasenbeziehung zwischen den Ausgängen über Verzögerungsleitungen oder Phasenschieber, wodurch Strahlschwenkung und Mustersynthese ermöglicht werden. Das Netzwerk hält die Impedanzanpassung aufrecht, um Signalreflexionen und Leistungsverluste im gesamten Verteilungssystem zu minimieren. Typische Materialien umfassen Kupfer, dielektrisches Substrat und Aluminium. Zu den wichtigsten Parametern gehören Frequenzbereich 0,5–6 GHz, Einfügungsdämpfung ≤0,5 dB, Rückflussdämpfung ≥15 dB, Isolation ≥20 dB, Amplitudenungleichgewicht ±0,5 dB, Phasenungleichgewicht ±5°, Impedanz 50 Ω, Leistungshandhabung 10–100 W, Betriebstemperatur -40–85 °C, IP-Schutzart IP54–IP65 (IEC 60529), Steckverbindertypen SMA–N, Substratmaterial Rogers 4003C und Gewicht 0,5–2 kg. Diese Werte sind Referenzbereiche und müssen für das spezifische Modell und die Anwendung verifiziert werden. Das Speisenetzwerk ist für den kohärenten Betrieb unerlässlich, aber seine Leistung hängt von korrektem Design und Integration ab. Bestätigen Sie modellspezifische Spezifikationen immer mit dem Hersteller oder Lieferanten.

Funktionsprinzip

Das Speisenetzwerk empfängt ein Eingangs-HF-Signal und teilt es mithilfe von Leistungsteilern, Kopplern und Übertragungsleitungen in mehrere Ausgangspfade auf. Es steuert die Phasenbeziehung zwischen den Ausgängen über Verzögerungsleitungen oder Phasenschieber, wodurch Strahlschwenkung und Mustersynthese ermöglicht werden. Das Netzwerk hält die Impedanzanpassung aufrecht, um Signalreflexionen und Leistungsverluste im gesamten Verteilungssystem zu minimieren.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Frequenzbereich0.5–6 GHzCovers most communication bands
Einfügedämpfung≤0.5 dBLower is better for efficiency
Rückflussdämpfung≥15 dBEnsures good impedance matching
Isolation≥20 dBBetween output ports
Amplitudenunsymmetrie±0.5 dBUniform power distribution
Phasenunsymmetrie±5 °Critical for beamforming
Impedanz50 ΩStandard RF impedance
Leistungsbelastbarkeit10–100 WAverage power per port
Betriebstemperatur-40–85 °CFull performance over range
SchutzartIP54–IP65Dust and water resistanceIEC 60529
SteckverbindertypSMA–NFemale connectors
SubstratmaterialRogers 4003CLow loss, stable dielectric
Gewicht0.5–2 kgDepends on port count

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Kupfer Dielektrisches Substrat Aluminium

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Leistungsteiler
    Teilt das Eingangssignal in mehrere Ausgangspfade mit gesteuerter Leistungsverteilung auf
    Material: Kupfer auf dielektrischem Substrat
  • Phasenschieber
    Passt die Phase von Signalen für verschiedene Array-Elemente zur Strahlschwenkung an
    Material: Ferrit- oder Halbleitermaterialien
  • Übertragungsleitungen
    Leitet HF-Signale zwischen Bauteilen mit minimalem Verlust und kontrollierter Impedanz weiter
    Material: Kupfer-Mikrostreifenleitung oder Hohlleiter
  • Steckverbinder
    Bietet mechanische und elektrische Schnittstelle zwischen Speisenetzwerk und Antennenelementen
    Material: Messing oder rostfreier Stahl mit Vergoldung
  • Kupplungen
    Richtungselemente, die HF-Leistung entlang der Verteilungspfade anzapfen und kombinieren.
  • Verzögerungsleitungen
    Festlängen-Leitungen, die die Phasenbeziehung zwischen Ausgängen festlegen, wo kein Phasenschieber verwendet wird.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Korrosion an Kupfer-Aluminium-Grenzflächen (galvanisches Potential > 0,3 V) Erhöhte Einfügedämpfung (0,5 dB/Jahr Degradation), Impedanzfehlanpassung (VSWR > 2,5:1) Vergoldung (0,5 µm Minimum) auf allen HF-Kontakten, hermetische Versiegelung mit < 100 ppm Feuchtigkeitsgehalt
Mechanische Vibration bei Resonanzfrequenz (15-25 Hz) übersteigt 5 g RMS Lötstellenermüdung (Coffin-Manson-Exponent n=2), Steckverbinderablösung, Phasenzentrumsverschiebung > λ/20 Strain-Relief-Auslegung mit minimalem Biegeradius 10× Kabeldurchmesser, vibrationsisolierende Halterungen mit Dämpfungsverhältnis ζ > 0,3

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
1,8-6,0 GHz (Frequenz), -40 bis +85 °C (Temperatur), 50 Ω Impedanz ±5 %
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Signalverlust übersteigt 3 dB an einem beliebigen Anschluss, Stehwellenverhältnis (VSWR) > 2,0:1 bei einer beliebigen Frequenz, Phasenungleichgewicht > 10° zwischen Anschlüssen
Dielektrischer Durchschlag bei elektrischer Feldstärke > 3×10⁶ V/m im Substrat, thermische Ausdehnungsfehlanpassung (CTE-Differenz > 10 ppm/°C) verursacht Mikrorisse, Skin-Effekt-Widerstandserhöhung bei δ < 1,2 µm
Fertigungskontext
Speisenetzwerk wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Feeding Network Array Feed

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Betriebsdruck:Atmosphärisch bis 2 bar absolut (typisch), vakuumkompatibel
Weitere Spezifikationen:Frequenzbereich: 0,5-40 GHz, Stehwellenverhältnis (VSWR): <1,5:1, Einfügedämpfung: <0,5 dB, Phasenabgleich: ±5°
Betriebstemperatur:-40 °C bis +85 °C (Betrieb), -55 °C bis +125 °C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Luft (trocken, kontrollierte Luftfeuchtigkeit)Stickstoff (Inertgasumgebungen)Vakuum (Raumfahrtanwendungen)
Nicht geeignet: Flüssigkeitstauch- oder hochfeuchte Kondensationsumgebungen
Auslegungsdaten
  • Betriebsfrequenzband (GHz)
  • Anzahl der Antennenelemente/Anschlüsse
  • Erforderliche Phasen- und Amplitudengenauigkeit (Grad/dB)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Abrasive Erosion
Ursache: Hochgeschwindigkeitsströmung von partikelbeladener Flüssigkeit, die graduellen Materialabtrag von Rohrwänden, Biegungen und Fittings verursacht, oft aufgrund unzureichender Filtration oder übermäßiger Feststoffbeladung.
Kavitation
Ursache: Schnelle Bildung und Kollaps von Dampfblasen in Niederdruckzonen (z.B. Pumpeneinläufe, Ventilengstellen), die zu Lochfraß und Oberflächenverschlechterung führen, typischerweise aufgrund unsachgemäßer Systemauslegung, übermäßiger Strömungsgeschwindigkeit oder Druckabfälle.
Wartungsindikatoren
  • Ungewöhnliche Vibrationen oder hörbares Klopfen in Rohren/Pumpen, was auf Kavitation, Verstopfungen oder mechanisches Ungleichgewicht hinweist.
  • Sichtbare Leckagen, Korrosionsstellen oder dünn gewordene/abgenutzte Abschnitte an Verbindungen, Halterungen oder Hochverschleißbereichen.
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie Echtzeitüberwachung von Druckdifferenzen und Durchflussraten, um frühe Anzeichen von Kavitation oder Erosion zu erkennen und proaktive Anpassungen zu ermöglichen.
  • Verwenden Sie verschleißfeste Materialien (z.B. gehärtete Legierungen, Keramikauskleidungen) in Hochbelastungszonen und gewährleisten Sie eine ordnungsgemäße Filtration, um den Eintrag abrasiver Partikel zu reduzieren.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
ANSI/ASME B1.1 Einheitliche ZollgewindeDIN 934 Sechskantmuttern
Fertigungsgenauigkeit
  • Gewindesteigung: +/-0,01 mm
  • Oberflächenrauheit: Ra 3,2 µm max.
Qualitätsprüfung
  • Maßliche Prüfung via Koordinatenmessmaschine (KMM)
  • Materialzusammensetzungsanalyse via Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)

Hersteller von Speisenetzwerk

1 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

Advanced Microwave Technologies Co., Ltd
· CN
Fertigt außerdem: Waveguide Array、Active Device、Waveguide Transition und 9 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt
Bezeichnung auf der Website: “Feed network customized”
Quellseite ansehen ↗ admicrowave.com · geprüft am 2026-08-30

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Häufige Fragen

Was ist der typische Frequenzbereich eines Speisenetzwerks?

Der Referenzfrequenzbereich beträgt 0,5–6 GHz und deckt die meisten Kommunikationsbänder ab. Der tatsächliche Bereich hängt jedoch vom spezifischen Modell und der Anwendung ab; bitte mit dem Hersteller verifizieren.

Welche wichtigen Leistungsparameter sollten geprüft werden?

Wichtige Parameter sind Einfügungsdämpfung (≤0,5 dB), Rückflussdämpfung (≥15 dB), Isolation (≥20 dB), Amplitudenungleichgewicht (±0,5 dB), Phasenungleichgewicht (±5°) und Impedanz (50 Ω). Diese sind Referenzwerte und müssen für das spezifische Produkt bestätigt werden.

Welche Materialien werden üblicherweise in Speisenetzwerken verwendet?

Übliche Materialien sind Kupfer für Leiter, dielektrisches Substrat (z. B. Rogers 4003C) für die Leiterplatte und Aluminium für Gehäuse oder Trägerstrukturen. Materialqualitäten und Oberflächen können variieren.

Wie überprüfe ich die IP-Schutzart und Umgebungstauglichkeit?

Die Referenz-IP-Schutzart ist IP54–IP65 gemäß IEC 60529, was Staub- und Wasserschutz bedeutet. Bestätigen Sie die genaue Schutzart für Ihr Modell und stellen Sie sicher, dass sie Ihre Umgebungsanforderungen erfüllt.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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