Détails des produits

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Inducteur conique
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Inducteurs coniques cryogéniques de l'espace profond

Inducteurs coniques cryogéniques de l'espace profond

Nom De La Marque: Hoan
Numéro De Modèle: HACC-CUSTOM-CR
Quantité Minimale De Commande: 10 pièces
Conditions De Paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Shannxi, Chine
Certification:
ISO 9001:2015, RoHS, REACH, NASA outgassing screened
Décrésistance:
mesuré en ohms (Ω)
Facteur de qualité:
Facteur Q, sans dimension
Dimensions:
hauteur, diamètre de base, diamètre supérieur en mm
Type de fil:
câblage cuivre émaux
Forme:
conique (en forme de cône)
Nom du produit:
Inducteur conique
Mettre en évidence:

Inducteurs coniques cryogéniques dans l'espace profond

,

Inducteur à large bande SRF étendu

,

Inducteurs coniques SRF étendus

Description de produit

Inducteur conique personnalisé Fiabilité cryogénique dans le vide spatial profond Jumeau numérique au niveau de la plaquette Conditionnement des données SRF étendue


HACC-CUSTOM-CR : Inducteur conique qualifié pour le cryogénie et l'espace profond avec données de jumeau numérique au niveau de la plaquette et SRF étendue

Fiabilité cryogénique et dans le vide spatial profond

Les instruments scientifiques spatiaux profonds — récepteurs radioastronomiques, chaînes de lecture pour l'informatique quantique et charges utiles d'exploration planétaire — nécessitent des composants RF qui maintiennent des performances calibrées de la température ambiante aux températures cryogéniques (4 K) dans le vide poussé (10⁻⁹ Torr). Le HACC-CUSTOM-CR est conçu et qualifié pour cet environnement. Le décalage d'inductance est maintenu en dessous de 3 % de 300 K à 4 K — l'architecture à noyau d'air garantit l'absence d'effets de point de Curie ferromagnétique et de non-linéarité de saturation. Le fil de cuivre plaqué or ne subit pas de transition supraconductrice, maintenant une résistance prévisible. La sélection des matériaux suit les limites de dégazage ASTM E595 : perte de masse totale (TML) inférieure à 1,0 % et matériau condensable volatile collecté (CVCM) inférieur à 0,1 %. Tous les matériaux organiques — y compris l'époxy de fixation des points — sont des formulations de qualité spatiale, à faible dégazage, sans silicone. L'intégrité mécanique est validée par 100 cycles thermiques de 4 K à 300 K avec une résistance à la traction des fils de liaison maintenue au-dessus de 3,0 g et aucune fissuration due à un décalage CTE à l'interface époxy-substrat.

Conditionnement des données de jumeau numérique au niveau de la plaquette pour les instruments

La calibration des instruments scientifiques nécessite des données RF par composant — pas une valeur typique de fiche technique. Le HACC-CUSTOM-CR est livré avec un ensemble complet de données de jumeau numérique pour chaque appareil : fichiers de paramètres S Touchstone .s2p mesurés à 300 K, 77 K et 4 K de 10 MHz à 67 GHz ; un modèle SPICE à large bande capturant l'inductance dépendante de la fréquence, la résistance AC et la capacité parasite à chaque température ; un modèle géométrique 3D STEP pour l'intégration de simulation EM ; et des métadonnées XML avec traçabilité au lot de plaquette, à la position de la puce et à la norme de calibration. Les données au niveau de la plaquette comprennent une carte de plaquette avec SRF, DCR et inductance par puce à partir de puces sondées cryogéniquement avec des métriques CpK SPC par lot de plaquette. L'ensemble de jumeau numérique est compatible avec Keysight ADS, Ansys HFSS et CST Microwave Studio — permettant aux concepteurs d'instruments de simuler l'inducteur exact qui sera assemblé, et non un modèle générique.

Limite des ondes millimétriques SRF étendue

Exploitant la même architecture d'apex ultra-fine que la variante MW, le HACC-CUSTOM-CR atteint une SRF supérieure à 50 GHz à 300 K — et s'étend davantage à plus de 55 GHz à 77 K en raison de la réduction de la résistance série du fil à basse température. La capacité parasite de l'apex est maintenue en dessous de 0,005 pF, vérifiée stable de 4 K à 300 K sans décalage de la constante diélectrique dans l'époxy structurel.

Spécifications clés

Paramètre Valeur
Plage cryogénique Qualifié 4 K–300 K, décalage d'inductance <3%
Compatibilité sous vide 10⁻⁹ Torr, TML <1,0 %, CVCM <0,1 % selon ASTM E595
Cyclage thermique 100 cycles 4 K–300 K, aucune défaillance mécanique
Ensemble de jumeau numérique .s2p (3 températures), modèle SPICE, 3D STEP, métadonnées XML
SRF >50 GHz à 300 K, >55 GHz à 77 K
Inductance 10 nH–200 nH, ±10 % à 300 K, caractérisé cryogéniquement
DCR <2,0 Ohm à 300 K, <1,5 Ohm à 77 K, <1,0 Ohm à 4 K
Plage de fréquences 10 MHz–50 GHz à 300 K, 55 GHz à 77 K

Applications

  • Front-ends de récepteurs cryogéniques radioastronomiques — qualifié 4 K, <3% de décalage d'inductance, jumeau numérique .s2p à température de fonctionnement pour une calibration de précision
  • Chaînes de lecture pour l'informatique quantique — matériaux compatibles 10 mK, cuivre plaqué or sans supraconductivité, modèle SPICE pour la conception de réseaux d'adaptation cryogéniques
  • Instrumentation planétaire spatiale profonde — faible dégazage ASTM E595, vide 10⁻⁹ Torr, 100 cycles cryogéniques qualifiés pour une durée de vie de mission de plusieurs années
  • Calibration de station de sondage cryogénique — jumeau numérique .s2p par appareil à 300 K/77 K/4 K, métadonnées XML avec traçabilité de calibration

Contactez-nous avec votre plage de température, vos exigences de vide et vos besoins en conditionnement de données. Les inducteurs coniques qualifiés cryogéniquement avec données de jumeau numérique sont expédiés en 7 à 10 jours ouvrables.