Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Phasenschieber

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Phasenschieber im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Standardkonfiguration bis Schwerlastanforderung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

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

Ein Gerät, das die Phasenbeziehung zwischen Signalen in einem Speisenetzwerk einstellt.

Technische Definition

Ein Phasenschieber ist eine elektronische Komponente innerhalb eines Speisenetzwerks, die den Phasenwinkel eines elektromagnetischen Signals verändert, ohne dessen Amplitude signifikant zu beeinflussen. In Speisenetzwerken wird er zur Steuerung der Signalzeit, zur Strahlschwenkung in Antennenarrays, zur Impedanzanpassung und zur Signalsynchronisation zwischen verschiedenen Übertragungswegen eingesetzt.

Funktionsprinzip

Phasenschieber arbeiten, indem sie eine kontrollierte Zeitverzögerung oder Phasenänderung in ein elektromagnetisches Signal einbringen. Dies kann durch verschiedene Methoden erreicht werden, darunter: 1) Änderung der elektrischen Länge des Übertragungsweges (mechanische oder elektrische Längenänderung), 2) Verwendung variabler Reaktanzkomponenten (Varaktoren, PIN-Dioden) zur Veränderung der Phasengeschwindigkeit, 3) Implementierung von Schaltleitungs-Konfigurationen, die verschiedene Weglängen auswählen, oder 4) Nutzung von Ferritmaterialien, deren Permeabilität durch magnetische Vorspannung gesteuert werden kann, um die Phaseneigenschaften zu ändern.

Hauptmaterialien

Aluminiumlegierung Kupfer Dielektrische Substrate (PTFE, Keramik) Halbleiterkomponenten (PIN-Dioden, Varaktoren)

Komponenten / BOM

Trägt das HF-Signal und dient als Medium für die Phasenanpassung
Material: Kupfer oder Aluminium
Passt die elektrischen Eigenschaften zur Phasenmodifikation an (Dioden, Varaktoren oder mechanische Aktuatoren)
Material: Halbleiter oder elektromechanisch
Stellt Steuerspannung oder -strom für die Phasenschieberelemente bereit
Material: Kupferleiterbahnen, Widerstände, Kondensatoren
Gehäuse
Schützt interne Komponenten und bietet mechanische Struktur
Material: Aluminiumlegierung

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

HF-Leistungseingang über 1 W Dauerstrich bei 10 GHz, erzeugt ein Stehwellenverhältnis >3:1 Thermisches Durchgehen des Ferritkerns bis zur Curie-Temperatur (580°C für YIG), was zu permanentem Verlust der magnetischen Eigenschaften führt Integration eines Richtkopplers mit -20 dB Abgriff zur Echtzeit-VSWR-Überwachung, Implementierung einer automatischen Leistungsreduzierungsschaltung mit PIN-Dioden-Dämpfungsglied
DC-Vorspannungs-Welligkeit über 100 mVss auf Steuerleitungen, induziert Phasenrauschen >0,5° Effektivwert Nichtlineare Variation der Varaktordioden-Sperrschichtkapazität, erzeugt eine Phasen- vs. Spannungs-Hysterese >3% Implementierung eines rauscharmen LDO-Reglers mit <10 µV Effektivwert-Ausgangsrauschen, Hinzufügen eines π-Filternetzwerks mit 100 nF Keramik- und 10 µF Tantal-Kondensatoren

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0-360 Grad Phasenschieber im Frequenzbereich 1-18 GHz, 0-30 dB Einfügungsdämpfung, Betriebstemperatur -40°C bis +85°C
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Phasenschiebergenauigkeitsverschlechterung über ±5°, Einfügungsdämpfung über 35 dB, Stehwellenverhältnis über 2,0:1, dielektrischer Durchschlag bei >500 V/m elektrischer Feldstärke
Dielektrische Materialpolarisationshysterese bei >10^6 Schaltzyklen, magnetische Sättigung des Ferritkerns über 0,3 T Flussdichte, Elektromigration des Mikrostreifenleiters bei >10^5 A/cm² Stromdichte, thermische Ausdehnungsdifferenz zwischen Aluminiumoxid-Substrat (CTE 6,5 ppm/°C) und Silizium-Halbleiter (CTE 2,6 ppm/°C)
Fertigungskontext
Phasenschieber wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Phase Adjuster Phase Controller

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
Traglast:Atmosphärisch bis 2 bar
Verstellbereich / Reichweite:Nicht zutreffend für dieses elektronische Bauteil
Einsatztemperatur:-40°C bis +85°C
Montage- und Anwendungskompatibilität
HF-Signale in KoaxialsystemenMikrowellen-ÜbertragungsleitungenAntennen-Speisenetzwerke
Nicht geeignet: Hochleistungs-HF-Umgebungen über 100W
Auslegungsdaten
  • Betriebsfrequenz (Hz)
  • Erforderlicher Phasenschieberbereich (Grad)
  • Toleranz der Einfügungsdämpfung (dB)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Lagerabnutzung und -ausfall
Cause: Unzureichende Schmierung, Kontaminationseintritt oder Fehlausrichtung, die zu erhöhter Reibung, Überhitzung und schließlich zu Blockierung oder Ermüdungsausbrüchen führt.
Elektrischer Isolationsdurchschlag
Cause: Thermische Alterung durch langandauernden Betrieb bei hohen Temperaturen, Feuchtigkeitseintritt oder Überspannungen, die Isoliermaterialien abbauen und Kurzschlüsse oder Erdschlüsse verursachen.
Wartungsindikatoren
  • Ungewöhnliche Brumm-, Schleif- oder Klickgeräusche während des Betriebs, die auf mechanischen Verschleiß oder Fehlausrichtung hinweisen
  • Übermäßige Wärmeabgabe vom Gehäuse oder sichtbare Lichtbögen/Funken an elektrischen Anschlüssen
Technische Hinweise
  • Einführen eines strikten Schmierungplans mit hochtemperatur- und kontaminationsbeständigem Fett und Überwachung der Lagertemperaturen mittels Infrarot-Thermografie
  • Installation von Überspannungsschutzgeräten und Aufrechterhaltung sauberer, trockener Betriebsbedingungen mit regelmäßiger Isolationswiderstandsmessung (Durchgangsprüfung) zur Verhinderung elektrischer Degradation

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
DIN EN ISO 9001:2015 - QualitätsmanagementsystemeDIN EN 60529 - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)DIN EN 61000-6-2 - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industrieumgebungen
Manufacturing Precision
  • Phasenschiebergenauigkeit: +/- 0,5 Grad
  • Einfügungsdämpfungsvariation: +/- 0,2 dB
Quality Inspection
  • Vektornetzwerkanalysator (VNA)-Test für S-Parameter
  • Umweltbelastungstests (ESS) für Temperatur-/Feuchtigkeitszyklen

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

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

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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抗静电

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Ein elektronisches Gerät, das Ortungstechnologien nutzt, um die Position, den Status und die Bewegung physischer Assets in Echtzeit zu überwachen und aufzuzeichnen.

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Häufige Fragen

Für welche Anwendungen werden Phasenschieber in der Elektronikfertigung eingesetzt?

Phasenschieber sind entscheidend in Phased-Array-Antennen, Beamforming-Systemen, Radar, Satellitenkommunikation und HF-Testgeräten, wo eine präzise Signalphasensteuerung erforderlich ist.

Wie funktionieren Halbleiterkomponenten wie PIN-Dioden in Phasenschiebern?

PIN-Dioden und Varaktoren wirken als Steuerelemente, indem sie durch Schalten oder variable Kapazität die elektrische Länge von Übertragungsleitungen verändern, um präzise Phaseneinstellungen mit schnellen Ansprechzeiten zu erreichen.

Was sind die Vorteile der Verwendung von PTFE- oder Keramik-Dielektrikum-Substraten?

PTFE bietet geringe Verluste und stabile elektrische Eigenschaften über Frequenzen hinweg, während Keramiksubstrate ausgezeichnete thermische Stabilität und mechanische Steifigkeit für Hochfrequenz-Mikrowellenanwendungen bieten.

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 v2.6.05 · 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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