Anténa základnové stanice je mezičlánkem pro vysílání a příjem signálů, jako konvertor schopný vzájemně převádět vedené vlny šířené na vedení a elektromagnetické vlny vyzařované z vesmíru. S příchodem éry 5G začala být tradiční anténa nahrazována špičkovou, high-tech anténou základnové stanice, na anténu základnové stanice bude aplikováno stále více nových technologií. Budoucí základnová stanice 5G se bude i nadále rozšiřovat, vylepšení synchronizace jedné hodnoty antény základnové stanice 5G, zvýší investiční rozsah antén základnové stanice 5G a podpoří vývoj celé antény základnové stanice.
Čínský vývoj antén pro základnové stanice zažil od počáteční závislosti na zahraničním dovozu až po současný místní nezávislý výrobní proces. Jednoduchá struktura, nízká výkonová anténa základnové stanice v postupném zavádění různých technologií, od všesměrových, unipolárních až po multifrekvenční pásma, multipolární, směrová transformace, dnešní éra 5G, mezinárodní postavení výrobců antén pro domácí základnové stanice se dále zlepšuje , huawei nezávislý výzkum a vývoj, uspořádání průmyslového řetězce, aby se stal globálními giganty na trhu s anténami, anténa základnové stanice Číny začala vést globální vývoj průmyslového řetězce.
Jádrem současné anténní technologie je rozsáhlá anténní technologie, modernizovaná anténa základnové stanice, aktivní vývoj zlepšuje návrh antény a výrobní náklady a aktivně propaguje anténu základnové stanice s přidanou hodnotou, čímž ovlivňuje velikost trhu. 2016-2020 velikost trhu s anténami základnových stanic CAGR 36,72 %, na základě tohoto tempa růstu dosáhne velikost trhu s anténami základnových stanic v roce 2021 41,6 miliardy juanů.
Anténní kabel základnové stanice a aplikace laserového pájení PCB
V oblasti mobilních komunikací je struktura antény základnové stanice složitější a její vnitřní struktura je složena převážně z plechových dílů, dílů odlévaných pod tlakem, desek plošných spojů, koaxiálních kabelů a dalších dílů sestavených nebo svařovaných konstrukčních dílů. Mezi nimi je svařování mezi kovovými konstrukčními součástmi běžnějším procesem, účelem jeho svařování je zajistit dobré elektrické spojení a druhým je zajistit trvalé mechanické spojení. Proto jsou extrémně vysoké požadavky na konzistenci množství cínu ve svarových spojích, tavitelnost svarových spojů, mechanickou pevnost a další související parametry.
Obrázek
Ve stávající technologii se po povrchové úpravě kovových konstrukčních dílů obvykle používá jedna svařovací hlava pro bodový ohřev a současně se přidává pájka pro vytvoření slitinové vrstvy na svařovacích plochách dvou kovů. konstrukční díly k realizaci efektivního spojení. V důsledku zahřívání jedné svařovací hlavy je pájka v blízkosti svařovací hlavy vystavena většímu teplu a pájka daleko od svařovací hlavy je vystavena menšímu teplu, což má za následek, že pájka je vystavena různému teplu a nerovnoměrnému toku, což má za následek ve špatné konzistenci pevnosti svarového povrchu a snížení stability spoje.





