| Nazwa marki: | Hoan |
| Numer modelu: | HACC-CUSTOM-AD |
| MOQ: | 10 sztuk |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Stożkowe dławiki w środowiskach o silnych wibracjach — platformy powietrzne, pojazdy nośne, statki kosmiczne podczas startu — działają jak przetworniki mikrofonowe: wibracje mechaniczne powodują przemieszczenie uzwojenia względem pola magnetycznego, modulując indukcyjność i generując fałszywy szum elektryczny o częstotliwości wibracji. Ten szum mikrofonowy może być o 20–40 dB wyższy od poziomu szumu termicznego w czułych łańcuchach odbiorczych. HACC-CUSTOM-AD eliminuje ten problem dzięki dwudziałaniowej formule tłumienia. Warstwa 1 to lepko-elastyczna powłoka polimerowa o grubości 0,05–0,15 mm (tan δ >0,3 przy 1 kHz, bez silikonu) nałożona bezpośrednio na uzwojenie — pochłania ona energię wibracji mechanicznych poprzez relaksację molekularną, przekształcając energię kinetyczną w ciepło bez dodawania masy lub sztywności. Warstwa 2 to zewnętrzna powłoka z żywicy epoksydowej z dodatkiem metalu o grubości 0,02–0,05 mm, która tworzy sztywną zewnętrzną skorupę — gdy wewnętrzna warstwa lepko-elastyczna się odkształca, ograniczona zewnętrzna warstwa wymusza odkształcenie ścinające w warstwie lepko-elastycznej, maksymalizując rozpraszanie energii na cykl. Połączony dwudziałaniowy system osiąga ponad 20 dB redukcji szumu mikrofonowego w zakresie 1–10 kHz, przy czym przemieszczenie uzwojenia utrzymuje się poniżej 0,1 µm przy wibracjach 5 g od 20 Hz do 2 kHz. Mechaniczne Q przy rezonansie jest poniżej 5 — brak dzwonienia, a czas stabilizacji wynosi poniżej 10 µs po impulsie.
Statki kosmiczne i instrumenty naukowe pracujące w wysokiej próżni nie tolerują emisji gazów organicznych — skondensowane lotne substancje na powierzchniach optycznych, powłokach kontroli termicznej lub matrycach detektorów pogarszają wydajność i mogą spowodować awarię misji. HACC-CUSTOM-AD jest produkowany w certyfikowanym procesie o niskiej emisji gazów: wszystkie materiały są badane zgodnie z ASTM E595, osiągając całkowitą utratę masy (TML) poniżej 1,0% i skondensowane lotne materiały (CVCM) poniżej 0,1%. W żadnym materiale nie stosuje się silikonu, ftalanów ani halogenów — w tym w warstwach tłumienia anty-mikrofonowego, żywicy epoksydowej do mocowania punktowego ani powłoki drutu. Każde urządzenie jest poddawane wypalaniu próżniowemu w temperaturze 125°C przez 24 godziny przed wysyłką, a TML po wypalaniu jest weryfikowane poniżej 0,5%. Identyfikowalność materiałów jest utrzymywana zgodnie z uznanymi standardami przemysłu kosmicznego dla każdej partii produkcyjnej. Urządzenie jest kwalifikowane do próżni 10⁻⁹ Torr bez lotnych kondensatów po 72 godzinach ekspozycji na próżnię.
Stos powłok Au/Pd/Ni/Cu — identyczny jak w wariancie NM — zapewnia odporność na korozję i możliwość spawania bez wprowadzania lotnych powierzchni metalowych. Wytrzymałość połączenia drutu na zerwanie powyżej 4,0 g jest utrzymywana po wypalaniu próżniowym, a wzrost międzyfazowy Pd-Au nie występuje po procedurze wypalania w temperaturze 125°C/24h.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Redukcja szumu mikrofonowego | >20 dB przy 1–10 kHz, dwudziałaniowa lepko-elastyczna + warstwa ograniczona |
| Przemieszczenie pod wpływem wibracji | <0,1 µm przy 5 g, 20 Hz–2 kHz |
| Q mechaniczne | <5 przy rezonansie, stabilizacja <10 µs po impulsie |
| Emisja gazów (TML/CVCM) | TML <1,0%, CVCM <0,1% wg ASTM E595 |
| Kwalifikacja próżniowa | 10⁻⁹ Torr, TML po wypalaniu <0,5%, 72h ekspozycji na próżnię |
| Stos powłok | Au/Pd/Ni/Cu metal szlachetny, zgodny z ASTM E595 |
| Indukcyjność | 50 nH–500 nH, ±10%, stabilna na wibracje |
| Zakres częstotliwości | 100 MHz–40 GHz |
| Temperatura pracy | -55°C do +125°C, po wypalaniu próżniowym |
Skontaktuj się z nami, podając środowisko wibracyjne, wymagania dotyczące próżni i specyfikacje emisji gazów. Stożkowe dławiki z tłumieniem anty-mikrofonowym i niską emisją gazów są wysyłane w ciągu 5–7 dni roboczych.