| Nazwa marki: | Hoan |
| Numer modelu: | HACC-CUSTOM-CR |
| MOQ: | 10 sztuk |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Instrumenty naukowe do głębokiego kosmosu — odbiorniki radiastronomiczne, łańcuchy odczytu obliczeń kwantowych i ładunki eksploracji planet — wymagają komponentów RF, które utrzymują skalibrowaną wydajność od temperatury pokojowej do kriogenicznej (4 K) w wysokiej próżni (10⁻⁹ Torr). HACC-CUSTOM-CR jest zaprojektowany i zakwalifikowany do tego środowiska. Przesunięcie indukcyjności utrzymuje się poniżej 3% od 300 K do 4 K — architektura z rdzeniem powietrznym zapewnia brak ferromagnetycznych efektów punktu Curie i nieliniowości nasycenia. Pozłacany drut miedziany nie przechodzi przejścia nadprzewodzącego, utrzymując przewidywalną rezystancję. Wybór materiałów jest zgodny z limitami odgazowania ASTM E595: całkowita utrata masy (TML) poniżej 1,0% i zebrany lotny materiał kondensujący (CVCM) poniżej 0,1%. Wszystkie materiały organiczne — w tym epoksyd do mocowania punktów — to formulacje klasy kosmicznej, o niskim odgazowaniu, bez zawartości silikonu. Integralność mechaniczna jest walidowana przez 100 cykli termicznych od 4 K do 300 K, przy sile rozciągania wiązań drutu utrzymującej się powyżej 3,0 g i braku pękania z powodu niedopasowania CTE na styku epoksyd-podłoże.
Kalibracja instrumentów naukowych wymaga danych RF dla każdego komponentu — a nie typowej wartości z karty katalogowej. HACC-CUSTOM-CR jest dostarczany z kompletnym pakietem danych cyfrowego bliźniaka dla każdego urządzenia: pliki parametrów S Touchstone .s2p zmierzone w temperaturach 300 K, 77 K i 4 K w zakresie od 10 MHz do 67 GHz; model SPICE szerokopasmowy uwzględniający zależną od częstotliwości indukcyjność, rezystancję AC i pojemność pasożytniczą w każdej temperaturze; model geometrii 3D STEP do integracji symulacji EM; oraz metadane XML z możliwością śledzenia do partii płytki, pozycji matrycy i standardu kalibracji. Dane na poziomie płytki obejmują mapę płytki z SRF, DCR i indukcyjnością dla każdej matrycy z próbek badanych kriogenicznie z metrykami SPC CpK dla każdej partii płytki. Pakiet cyfrowego bliźniaka jest kompatybilny z Keysight ADS, Ansys HFSS i CST Microwave Studio — umożliwiając projektantom instrumentów symulację dokładnego dławika, który zostanie zmontowany, a nie modelu generycznego.
Wykorzystując tę samą architekturę wierzchołka ultra-drobnego co wariant MW, HACC-CUSTOM-CR osiąga SRF powyżej 50 GHz w temperaturze 300 K — i rozszerza się dalej do ponad 55 GHz w temperaturze 77 K dzięki zmniejszonej rezystancji szeregowej drutu w niskiej temperaturze. Pasożytnicza pojemność wierzchołka jest utrzymywana poniżej 0,005 pF, zweryfikowana jako stabilna w zakresie od 4 K do 300 K bez przesunięcia stałej dielektrycznej w epoksydzie strukturalnym.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zakres kriogeniczny | Kwalifikowany 4 K–300 K, przesunięcie indukcyjności<3% |
| Kompatybilność z próżnią | 10⁻⁹ Torr, TML<1,0%, CVCM<0,1% wg ASTM E595 |
| Cykle termiczne | 100 cykli 4 K–300 K, brak awarii mechanicznych |
| Pakiet cyfrowego bliźniaka | .s2p (3 temperatury), model SPICE, 3D STEP, metadane XML |
| SRF | >50 GHz w 300 K, >55 GHz w 77 K |
| Indukcyjność | 10 nH–200 nH, ±10% w 300 K, scharakteryzowana kriogenicznie |
| DCR | <2,0 Ohm w 300 K,<1,5 Ohm w 77 K,<1,0 Ohm w 4 K |
| Zakres częstotliwości | 10 MHz–50 GHz w 300 K, 55 GHz w 77 K |
Skontaktuj się z nami w sprawie zakresu temperatur, wymagań dotyczących próżni i potrzeb w zakresie pakietowania danych. Dławiki stożkowe kwalifikowane kriogenicznie z danymi cyfrowego bliźniaka wysyłane w ciągu 7–10 dni roboczych.