Keesun - Shenzhen Keesun Technology Co., Ltd.
KProfessional Antenna Manufacturer & ODM/OEM Supplier
ສະຖານີຖານ, UAV & Anti-UAV, Directional & Omni Antennas
   ໂທຫາພວກເຮົາ
+86- 18603053622
ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສັນຍານດ້ວຍສາຍ RF Coaxial: ການຕິດຕັ້ງ & ແກ້ໄຂບັນຫາ
ເຈົ້າຢູ່ນີ້: ບ້ານ » ຂ່າວ » ທີ່ປຶກສາດ້ານອຸດສາຫະກໍາ » ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສັນຍານດ້ວຍສາຍ RF Coaxial: ການຕິດຕັ້ງ & ແກ້ໄຂບັນຫາ

ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສັນຍານດ້ວຍສາຍ RF Coaxial: ການຕິດຕັ້ງ & ແກ້ໄຂບັນຫາ

Views: 240     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-09-02 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ kakao
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ນັກວິຊາການໃນພາກສະຫນາມທຸກຄົນຮູ້ວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຮາດແວທີ່ດີທີ່ສຸດກໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຖ້າການຕິດຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມຜິດພາດເລັກໆນ້ອຍໆໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງ ຫຼືການຈັດການໃນພາຍຫຼັງສາມາດເຮັດໃຫ້ມີສຽງລົບກວນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຄຸນນະພາບສັນຍານບໍ່ດີ, ຫຼືແມ່ນແຕ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສົມບູນ. ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ວິທີການປະຕິບັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ມີ rf ສາຍ coaxial . ໂດຍປະຕິບັດຕາມການກວດສອບການຕິດຕັ້ງທີ່ຊັດເຈນ, ຄໍາແນະນໍາການຈັດການ, ແລະຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ທ່ານສາມາດຮັກສາລະບົບເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະດັບການປະຕິບັດທີ່ຕັ້ງໄວ້. ທີ່ Shenzhen Keesun Technology, ພວກເຮົາວິສະວະກອນການປະກອບສາຍເຄເບີນ coax ການສູນເສຍຕ່ໍາທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແຕ່ການປະຕິບັດພາກສະຫນາມຍັງຄົງເປັນກຸນແຈສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ.

 

ການຕິດຕັ້ງລາຍການກວດສອບກ່ອນ: ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບກ່ອນທີ່ຈະວາງສາຍ

ຢືນຢັນ impedance, ປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຄວາມຖີ່ສູງສຸດ & ຄວາມຍາວທີ່ຕັ້ງໄວ້

ຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນການຕິດຕັ້ງໃດກໍ່ຕາມແມ່ນການຢືນຢັນວ່າສາຍ rf coaxial ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ. Impedance ແມ່ນສໍາຄັນ - ລະບົບ RF ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 50Ω ຫຼື 75Ω. ການນໍາໃຊ້ impedance ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແນະນໍາການສະທ້ອນ, ຍົກສູງບົດບາດ VSWR ແລະຫຼຸດລົງປະສິດທິພາບ. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນການກວດສອບເລື້ອຍໆອີກອັນຫນຶ່ງ; SMA, N-type, TNC, ຫຼື IPEX ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເລືອກໂດຍອີງໃສ່ທັງອຸປະກອນແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ການຈັດອັນດັບຄວາມຖີ່ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ — ປະເພດສາຍເຄເບີ້ນ coax ທີ່ມີການສູນເສຍຕ່ໍາເຊັ່ນ LMR-200 ຫຼື RG316 ສາມາດຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງສູງເຖິງຫຼາຍ gigahertz, ແຕ່ທຸກໆທາງເລືອກມີຂອບເຂດຈໍາກັດ. ສຸດທ້າຍ, ສະເຫມີຄິດໄລ່ຄວາມຍາວຂອງສາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ຕໍ່ກັບການສູນເສຍການແຊກທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ແບບຟອມການຕິດຕັ້ງແບບງ່າຍໆທີ່ບັນທຶກຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນການເຮັດໃຫມ່ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ.

ກວດ​ສອບ​ສາຍ​ສໍາ​ລັບ kinks​, ຈໍາ​ນວນ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​, ແລະ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ທົດ​ສອບ​ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​

ເຖິງແມ່ນວ່າສາຍເຄເບີ້ນຊັ້ນສູງກໍ່ສາມາດລົ້ມເຫລວໄດ້ຖ້າມັນຖືກຈັບຜິດກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ. ກວດ​ສອບ​ເສື້ອ​ນອກ​ວ່າ​ມີ​ຮອຍ​ແຕກ, ແປນ, ຫຼື​ຮອຍ​ແຕກ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມ້ວນກົງກັບຕົວເລກທີ່ສັ່ງ - ການປະສົມລະຫວ່າງ RG174 ແລະ RG316, ຕົວຢ່າງ, ສາມາດເພີ່ມການສູນເສຍທີ່ຄາດໄວ້ຂອງທ່ານເປັນສອງເທົ່າ. ຂໍໃຫ້ລາຍງານການທົດສອບໂຮງງານສະເຫມີເມື່ອມີ; ຢູ່ Keesun, ການປະກອບໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຂໍ້ມູນການກວດສອບເພື່ອຢືນຢັນການຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ, ການສູນເສຍກັບຄືນ, ແລະຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ. ການບັນທຶກລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນການນໍາໃຊ້ສ້າງບັນທຶກທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາໃນອະນາຄົດ.

 

ເສັ້ນທາງ, ງໍແລະການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງກົນຈັກ

ກົດລະບຽບ radius ໂຄ້ງຕ່ໍາສຸດໂດຍເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສາຍ; ຫຼີກລ້ຽງຈຸດ crush

ທຸກໆສາຍ rf coaxial ມີ radius ໂຄ້ງຕໍາ່ສຸດທີ່ແນະນໍາ, ປົກກະຕິແລ້ວປະມານສິບເທົ່າຂອງເສັ້ນຜ່າກາງນອກ. ການງໍທີ່ແຫນ້ນກວ່ານີ້ສາມາດບິດເບືອນ dielectric, ປ່ຽນແປງ impedance ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການສະທ້ອນທີ່ສູງຂຶ້ນ. ເມື່ອວາງເສັ້ນທາງພາຍໃນ racks ຫຼື enclosures, ຫຼີກເວັ້ນການມຸມແຫຼມແລະສາຍເຄເບີ້ນແຫນ້ນ. ສາຍເຄເບີ້ນຄວນໄຫຼຢູ່ໃນເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ລຽບ, ຮັບປະກັນຄວາມວ່າງພຽງພໍເພື່ອປ້ອງກັນການຂັດ. ນັກວິຊາການພາກສະໜາມມັກຈະປະເມີນຄ່ານີ້ໜ້ອຍລົງ — ແຕ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການງໍແມ່ນໜຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງການສູນເສຍທີ່ສູງ.

ການແຍກອອກຈາກສາຍໄຟຟ້າ / ແຫຼ່ງ EMI; ໃຊ້ clips ທີ່ເຫມາະສົມແລະການບັນເທົາຄວາມກົດດັນ

ການແຊກແຊງທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແມ່ນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເສັ້ນທາງ coaxial ແລ່ນຂະໜານ ແລະໃກ້ກັບສາຍໄຟ AC. ແທນທີ່ຈະ, ຮັກສາຢ່າງຫນ້ອຍຫຼາຍນິ້ວຂອງການແຍກຫຼືນໍາໃຊ້ອຸປະສັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ, ການແຍກອອກຈາກມໍເຕີ, ຫມໍ້ແປງ, ຫຼືການສະຫຼັບການສະຫນອງພະລັງງານຍັງມີຄວາມສໍາຄັນ. ສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງກົນຈັກ, ໃຊ້ clips ອອກແບບສໍາລັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງ coaxial ແທນທີ່ຈະ clamps ທົ່ວໄປ. ການບັນເທົາຄວາມເຄັ່ງຕຶງຄວນຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃກ້ກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກໍາລັງງໍບໍ່ເນັ້ນຈຸດສິ້ນສຸດ. ສາຍ coax ການສູນເສຍຕ່ໍາແມ່ນພຽງແຕ່ດີເທົ່າທີ່ມັນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໃນພາກສະຫນາມ.

 rf ສາຍ coaxial

ຄຸນະພາບຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ການຢຸດເຊົາແລະການທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ

Crimp vs soldered vs pre-assembled connectors — ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ແນະນໍາ

ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມັກຈະເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ RF. ການເຊື່ອມຕໍ່ crimped ແມ່ນໄວແລະສອດຄ່ອງໃນເວລາທີ່ເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີປະລິມານສູງ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ soldered, ໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງການທັກສະເພີ່ມເຕີມ, ສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ດີເລີດແລະມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນການຕິດຕັ້ງຫ້ອງທົດລອງ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກ່ອນການປະກອບ, ສະຫນອງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປະກອບທີ່ສົມບູນ, ເອົາຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດອອກຈາກສົມຜົນແລະເຫມາະສົມໃນເວລາທີ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວແມ່ນບູລິມະສິດ. Keesun ສະຫນອງການປະກອບທີ່ທົດສອບກ່ອນດ້ວຍທາງເລືອກ SMA, N-type, TNC, ແລະ IPEX ເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ຂັ້ນຕອນການປະທັບຕາເຊື່ອມຕໍ່ນອກແລະຮັກສາການສະທ້ອນຕ່ໍາ

ການຕິດຕັ້ງກາງແຈ້ງແນະນໍາຕົວແປອື່ນ: ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ingress. ນ້ໍາໃນ dielectric ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທຸກໆຕົວເຊື່ອມຕໍ່ນອກຄວນຖືກປະທັບຕາດ້ວຍເທບກັນອາກາດ ຫຼື ແຂນຫົດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ. Grease ຫຼື gels ປ້ອງກັນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນ corrosion. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຊ່ອງຫວ່າງຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ນັ່ງບໍ່ດີກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສະທ້ອນ, ດັ່ງນັ້ນ wrenches torque ແລະເຄື່ອງມືການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນແນະນໍາໃຫ້. ໃຊ້ເວລາສອງສາມນາທີເພື່ອຮັບປະກັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດສາມາດຍືດອາຍຸການບໍລິການເປັນປີ.

 

ການ​ວັດ​ແທກ​ແລະ​ວິ​ນິດ​ໄສ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ (SWR​, ການ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ແຊກ​)

ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ງ່າຍ​ດາຍ​: VNA​, ເຄື່ອງ​ວັດ​ຜົນ​ຕອບ​ແທນ​ການ​ສູນ​ເສຍ​, coupler ທິດ​ທາງ - ສິ່ງ​ທີ່​ແຕ່​ລະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​

ການວິນິດໄສເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການວັດແທກ. ເຄື່ອງວິເຄາະເຄືອຂ່າຍ vector (VNA) ສະຫນອງທັດສະນະທີ່ສົມບູນທີ່ສຸດຂອງການປະຕິບັດສາຍ, ສະແດງທັງການສູນເສຍການແຊກແລະ VSWR ໃນທົ່ວຄວາມຖີ່. ສໍາລັບການກວດສອບພາກສະໜາມ, ເຄື່ອງວັດແທກການສູນເສຍຜົນຕອບແທນ ຫຼືຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທິດທາງສະເໜີວິທີທີ່ງ່າຍກວ່າໃນການກວດຫາຄວາມບໍ່ກົງກັນ ແລະການສະທ້ອນ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີລາຍລະອຽດ, ພວກເຂົາເຈົ້າເປີດເຜີຍຢ່າງໄວວາຖ້າຫາກວ່າການຕິດຕັ້ງມີຄວາມຜິດພາດທີ່ສໍາຄັນ. ສໍາລັບນັກວິຊາການທີ່ບໍ່ມີອຸປະກອນກ້າວຫນ້າ, ຜູ້ທົດສອບມືຖືຫຼາຍຄົນຍັງສາມາດວັດແທກການສູນເສຍການແຊກຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ຄົງທີ່.

ວິທີການກວດສອບ 'bench' ໄວແລະຕົວເລກທີ່ຍອມຮັບໄດ້ມີລັກສະນະແນວໃດ

ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການຕິດຕັ້ງໃດໆ, ດໍາເນີນການກວດສອບ bench ສັ້ນ. ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ rf coaxial ລະຫວ່າງເຄື່ອງສ້າງສັນຍານແລະເຄື່ອງວິເຄາະ, ການວັດແທກການສູນເສຍໃນຄວາມຖີ່ຂອງຈຸດປະສົງ. ສໍາລັບປະເພດສາຍເຄເບີ້ນ coax ທີ່ມີການສູນເສຍຕ່ໍາທີ່ສຸດ, ການສູນເສຍສອງສາມ dB ຕໍ່ 100 ຟຸດແມ່ນຄາດວ່າຈະຂຶ້ນກັບຄວາມຖີ່ແລະເສັ້ນຜ່າກາງ. VSWR ຄວນຍັງຕໍ່າກວ່າ 1.3:1 ໃນແອັບພລິເຄຊັນມືອາຊີບສ່ວນໃຫຍ່. ຮອຍແຕກທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫຼືການໄຫຼລົງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນຫາຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼືການບິດເບືອນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນສາຍ. ເອກະສານຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການອ້າງອີງໃນອະນາຄົດ.

 

ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປແລະການແກ້ໄຂ

ສາເຫດ VSWR ສູງ (ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີ, ງໍ, impedance ບໍ່ກົງກັນ) ແລະວິທີການແຍກພວກມັນ

VSWR ສູງແມ່ນທຸງສີແດງ. ເລີ່ມຕົ້ນການໂດດດ່ຽວໂດຍການກວດສອບຕົວເຊື່ອມຕໍ່: ພວກມັນນັ່ງຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ມີແຮງບິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະບໍ່ມີຝຸ່ນ? ຕໍ່ໄປ, ກວດເບິ່ງເສັ້ນທາງສໍາລັບການໂຄ້ງທີ່ຮຸນແຮງຫຼືພາກສ່ວນທີ່ຖືກປວດ. ຖ້າຄວາມຜິດຍັງຄົງຢູ່, ຢືນຢັນວ່າ impedance ຂອງສາຍກົງກັບອຸປະກອນ. ການທົດສອບການທົດແທນ - ການປ່ຽນສາຍເຄເບີນທີ່ຮູ້ກັນດີ - ເປັນວິທີທີ່ໄວທີ່ຈະແຄບລົງວ່າບັນຫາແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຍຫຼືອຸປະກອນ.

ສັນຍານຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປ້ອງກັນຫຼືຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ingress ແລະເງື່ອນໄຂການທົດແທນ

ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປ້ອງກັນມັກຈະສະແດງເປັນສຽງລົບກວນຫຼືຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ແຫຼ່ງ EMI ໃກ້ຄຽງ. ຕົວຊີ້ບອກທາງສາຍຕາລວມມີການຖັກເປຍທີ່ແຕກຫັກ, ການຕັດໃນເສື້ອກັນຫນາວ, ຫຼື dielectric ປ່ຽນສີ. ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນສາມາດກວດພົບໄດ້ໂດຍວັດສະດຸ dielectric ທີ່ມີນ້ໍານົມຫຼືມີເມກຢູ່ປາຍຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ເມື່ອສາຍເຄເບີ້ນສະແດງອາການເຫຼົ່ານີ້, ການທົດແທນແມ່ນການແກ້ໄຂທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ການພະຍາຍາມສ້ອມແປງການແລ່ນ coaxial ທີ່ຖືກປະນີປະນອມມັກຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປະກອບທີ່ທົດສອບກ່ອນໃຫມ່.

 

ການບໍາລຸງຮັກສາ & ວົງຈອນຊີວິດ: ເມື່ອໃດທີ່ຈະປ່ຽນສາຍ

ອາຍຸ, ວົງຈອນ flex ຊ້ໍາຊ້ອນ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເປັນສັນຍານການທົດແທນ

ບໍ່ມີສາຍ rf coaxial ຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ການໄດ້ຮັບແສງ UV, ການຖີບຕົວຂອງອຸນຫະພູມ, ຫຼືການເຫນັງຕີງຊ້ໍາຊ້ອນເຮັດໃຫ້ເສື້ອຍືດແລະ dielectric ຫຼຸດລົງ. ໃນແອັບພລິເຄຊັນມືຖື ຫຼືອາວະກາດທີ່ສາຍເຄເບິນຖືກຍ້າຍເລື້ອຍໆ, ຮອບວຽນ flex ອາດຈະກຳນົດອາຍຸການໃຊ້ງານຫຼາຍກວ່າປີປະຕິທິນ. ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ໜູກັດ, ການຂັດ, ຫຼືການໄດ້ຮັບສານເຄມີຄວນເຮັດໃຫ້ເກີດການທົດແທນໃນທັນທີ. ວິທີການທີ່ຫ້າວຫັນປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫລວໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານທີ່ສໍາຄັນ.

ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ: ເກັບຮັກສາ spares ແລະຂໍ້ມູນການຕິດຕັ້ງ / ການທົດສອບ

ການເກັບຮັກສາໄວ້ອາໄຫຼ່ຂອງຄວາມຍາວທົ່ວໄປແລະປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ລາຍລະອຽດການຕິດຕັ້ງການບັນທຶກແລະຂໍ້ມູນການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານສໍາລັບການປຽບທຽບໃນອະນາຄົດ. ທີ່ Keesun, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທຸກເວັບໄຊທ໌ຮັກສາສາງຂະຫນາດນ້ອຍຂອງສະພາແຫ່ງການທົດສອບລ່ວງຫນ້າສໍາລັບການ swap-in ຢ່າງໄວວາ. ວິທີການນີ້ຮັບປະກັນການໃຊ້ເວລາຂອງລະບົບແລະຫຼຸດຜ່ອນການລໍ້ລວງໃຫ້ສືບຕໍ່ໃຊ້ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ມີຄໍາຖາມ.

 

ສະຫຼຸບ

ການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງໃນລະບົບ RF ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕິດຕັ້ງຢ່າງລະມັດລະວັງ, ການວັດແທກແລະການທົດແທນທີ່ທັນເວລາ rf ສາຍ coaxial . ຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂບັນຫາແບບງ່າຍໆໃຊ້ໄດ້ໃນເກືອບທຸກກໍລະນີ: ກວດເບິ່ງສາຍໄຟ, ວັດແທກດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ມີຢູ່, ແຍກບັນຫາ, ແລະປ່ຽນແທນຖ້າຈໍາເປັນ. ໂດຍການສົມທົບການປະກອບສາຍເຄເບີ້ນ coax ທີ່ມີການສູນເສຍຕ່ໍາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຈາກ Shenzhen Keesun Technology ກັບການປະຕິບັດພາກສະຫນາມທີ່ມີລະບຽບວິໄນ, ທ່ານສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວໃນສະພາບແວດລ້ອມໃດກໍ່ຕາມ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຄື່ອງປະກອບທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຂອງພວກເຮົາແລະຜະລິດຕະພັນວິສະວະກໍາທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໃນມື້ນີ້.

ເສົາອາກາດ UAV

Shenzhen Keesun Technology Co., Ltd ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນສິງຫາຂອງ 2012, ເປັນວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີສູງທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນປະເພດຕ່າງໆຂອງສາຍອາກາດແລະການຜະລິດສາຍເຄືອຂ່າຍ.

ລິ້ງດ່ວນ

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

    +86- 18603053622
    +86- 13277735797
   ຊັ້ນ 4, ຕຶກ B, ເຂດອຸດສາຫະກຳ Haiwei Jingsong Heping Community Fuhai, ເມືອງ Baoan, ເມືອງ Shenzhen.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2023 Shenzhen Keesun Technology Co.,Ltd. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ Leadong.com. ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌