szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Do domu Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
Induktor stożkowy
Created with Pixso.

Kriogeniczne cewki stożkowe do głębokiego kosmosu z rozszerzoną SRF cewką szerokopasmową

Kriogeniczne cewki stożkowe do głębokiego kosmosu z rozszerzoną SRF cewką szerokopasmową

Nazwa marki: Hoan
Numer modelu: HACC-CUSTOM-CR
MOQ: 10 sztuk
Warunki płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Informacje szczegółowe
Miejsce pochodzenia:
Shannxi, Chiny
Orzecznictwo:
ISO 9001:2015, RoHS, REACH, NASA outgassing screened
Nieopór:
mierzone w omach (Ω)
Czynnik jakości:
Współczynnik Q, bezwymiarowy
Wymiary:
wysokość, średnica podstawy, średnica górna w mm
Typ przewodu:
drut miedziany emaliowany
Kształt:
stożkowy (w kształcie stożka)
Nazwa produktu:
Induktor stożkowy
Podkreślić:

Kriogeniczne cewki stożkowe do głębokiego kosmosu

,

Rozszerzona cewka szerokopasmowa SRF

,

Rozszerzone cewki stożkowe SRF

Opis produktu

Niestandardowy stożkowy dławik kriogeniczny głęboki kosmos niezawodność próżniowa poziom płytki bliźniak cyfrowy pakiet danych rozszerzony SRF


HACC-CUSTOM-CR: Kriogeniczny, zakwalifikowany do głębokiego kosmosu stożkowy dławik z danymi cyfrowego bliźniaka na poziomie płytki i rozszerzonym SRF

Niezawodność kriogeniczna i próżniowa w głębokim kosmosie

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.

Pakiet danych cyfrowego bliźniaka na poziomie płytki dla instrumentów

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.

Rozszerzony limit fal milimetrowych SRF

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.

Kluczowe specyfikacje

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

Zastosowania

  • Przedwzmacniacze odbiorników kriogenicznych radiastronomii — kwalifikowane 4 K,<3% przesunięcia indukcyjności, cyfrowy bliźniak .s2p w temperaturze pracy dla precyzyjnej kalibracji
  • Łańcuchy odczytu obliczeń kwantowych — materiały kompatybilne z 10 mK, pozłacana miedź bez nadprzewodnictwa, model SPICE do projektowania kriogenicznych sieci dopasowujących
  • Instrumentacja planetarna w głębokim kosmosie — niskie odgazowanie wg ASTM E595, próżnia 10⁻⁹ Torr, 100 cykli kriogenicznych kwalifikowanych do wieloletniej misji
  • Kalibracja stacji sond kriogenicznych — cyfrowy bliźniak .s2p dla każdego urządzenia w temperaturach 300 K/77 K/4 K, metadane XML z możliwością śledzenia kalibracji

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.