Детали продукта
Место происхождения: Австрийская
Фирменное наименование: B&R
Сертификация: CE
Номер модели: 80SD100XS.C04X-13
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1 ШТ
Цена: USD 1000-2000 piece
Упаковывая детали: Картонная упаковка
Время доставки: 3-7 рабочих дней
Условия оплаты: D/A, D/P, T/T, Western Union
Поставка способности: 100 шт/ 12 недель
Наименование продукта: |
Модуль шагового двигателя |
Серия: |
ACOPOSmicro |
Место происхождения: |
Оригинальное |
Условия доставки: |
DHL / В соответствии с вашими требованиями |
Функция: |
Стандард |
Цвет: |
Оранжевый |
Наименование продукта: |
Модуль шагового двигателя |
Серия: |
ACOPOSmicro |
Место происхождения: |
Оригинальное |
Условия доставки: |
DHL / В соответствии с вашими требованиями |
Функция: |
Стандард |
Цвет: |
Оранжевый |
Стремление к квантовым вычислениям, исследованию глубокого космоса и передовой сверхпроводности требует контроля движения при термодинамических крайностях, невозможных для обычных приводов.B&R ACOPOSmicro 80SD100XS.C04X-13Пионеры криогенной автоматизации, разработанные для работы при температуре близкой к абсолютному нулю, выдерживая интенсивные магнитные поля.Этот прорывный модуль позволяет точно манипулировать квантовыми битами, сверхпроводящие компоненты и космические приборы, где термодинамика определяет границу возможностей.
Сверхпроводящая электроника: Ниобиево-титановые сигнальные пути поддерживают проводимость с нулевым сопротивлением ниже 9,3K
Дизайн с нулевым тепловым шумом: Полупроводники галлиевого арсенида (GaAs) предотвращают интерференции Джонсона-Найкиста
Иммунитет магнитного поляМу-металлическая защита выдерживает 15 полей Тесла без проникновения потока
Оптимизированное с помощью гелия охлаждение: <1W рассеивание мощности при 4K через сверхпроводящие преобразователи DC/DC
Компонент | Материальная наука | Криогенная функция |
---|---|---|
Автобусные панели | YBCO (оксид бария итрия и меди) | Передача тока с нулевым сопротивлением при 77K |
Тепловой интерфейс | Пиролитический графит, прожектованный | 5x теплопроводность меди при 10K |
Структурные рамки | Сплав Invar® | Тепловое сокращение около нуля (0,6 ppm/K) |
Диэлектрическая изоляция | Полимид, наполненный алюмином | Предотвращает микрокрекинг ниже 50K |
Таблица: Криогенные показатели эффективности
Категория параметров | Спецификация | Научное значение |
---|---|---|
Температурный диапазон | 1.8K до 350K(непрерывная работа) | Покрывает жидкий гелий в среде LN2 |
Магнитное допустимое | 15 Тесла (статический), 3 Т/с | Работает внутри магнитов МРТ и термоядерных реакторов |
Разрешение позиции | 8 пико-радианов (0,0016 дуговой секунды) | Выравнивает квантовые фотонические схемы |
Рассеивание тепла | 0.8W @ 4K; 25mW тепловой нагрузки на криостат | Удлиняет время хранения гелия на 400% |
Совместимость с вакуумом | < 10−10 mbar выбросов газов (NASA ASTM E595) | Предотвращает квантовую декогеренцию в ультравысоком вакууме |
Твердость радиации | 500 krad TID (Si), SEU иммунный < 100 MeV·cm2/mg | Переживает радиационный пояс Юпитера |
Шум вибрации | 0Поверхность шума с перемещением 0,02 нм/√Гц | Включает управление зеркалом детектора гравитационных волн |
Манипуляция кубитомПозиции соединений Джозефсона с повторяемостью 50 нм при 15 мК
Криогенное переключение RF: Управляет микроволновыми резонаторами во время квантовых операций
Предотвращение декогерентности: конструкция без меди исключает парамагнитные помехи
Заместитель Джеймса Уэбба: регулирует сегментированную оптику при -269°C с точностью 10 нм
Обработка образцов на Марсе: Процессы реголита в -140°C моделируемой марсианской атмосфере
Активаторы зондов Юпитера: Радиационно-устойчивые шаговые установки для ледопробивающих устройств Europa
Обработка компонентов Токамака: Сохраняет точность позиционирования под 12 полями Тесла
Контроль криопампыУправляет турбомолекулярными насосами для реконденсации гелия
Выравнивание сверхпроводящей катушки: регулирует магниты Nb3Sn во время сборки реактора
Координация подразделений: Оптическое распределение времени поддерживает синхронизацию <200 ps через границы криостата
Компенсируемое полевое позиционирование: Отмена сил Лоренца в магнитных полях в реальном времени
Обратная связь с нулевым тепловым дрейфом: Криогенные интерферометрические кодеры с разрешением 5 pm
Восстановление регенеративного торможения: восстанавливает 92% кинетической энергии в сверхпроводящих катушках хранения
Термобуферизация с изменением фазы: Латентное поглощение тепла при импульсных тепловых нагрузках
Автономное управление криогеномПрогнозирует потребление гелия с точностью 97%
Иммунитет от переворота одного события (SEU): тройная избыточная логика голосования с сверхпроводящими флип-флопами
Устойчивость к общей ионизирующей дозе (TID): Изготовление КП из кремния на сапфире
Магнитное закаливание: Изгнание потока по эффекту Мейснера в критических цепях
Таблица: Системы сертификации и испытаний
Стандарт проверки | Условия испытания | C04X-13 Показатели |
---|---|---|
ЕЭСО ECSS-Q-ST-60-15C | 1.6K тепловой цикл (1000 циклов) | Отклонение параметров <0,1% |
NASA GEVS-SE | Вакуум 10-9 торров, 14 дней | Никакое загрязнение от выбросов газов |
ITER MAG-01 | Поле 12 Т + вращение 500 радов/с | Волнообразование крутящего момента < 0,05% при напряжении Лоренца |
Квантовый ориентир NIST | 20 мК с перпендикулярным полем 5T | Сохранение времени когерентности кубитов |
FAA DO-160 Раздел 20 | Симуляция удара молнии категории Z | Никакого диэлектрического сбоя |
Топология квантового управления
[Разбавляющий холодильник] ∙ 80SD100XS.C04X-13 (позиционирование кубитов) 80SD100XS.C04X-13 (управление микроволновым переключателем) Оптический механизм измерения ↓ [Квантовая процессорная пластина @ 15mK]
Автоматизация Студия CryoToolkit
Симуляция теплового удара: Модели охлаждающее напряжение на механических агрегатах
Картировщик магнитного поля: Визуализирует воздействие сил Лоренца на пути движения
Оптимизатор экономии гелия: балансирует мощность охлаждения и энергию движения
Комплект квантовой калибровки: Выравнивает последовательности манипуляций кубитами
Способность | 80SD100XS.C04X-13 | Промышленный криопривод | Преимущественное влияние |
---|---|---|---|
Минимальная температура | 1.8K непрерывно | 77K (LN2) | Позволяет использовать квантовые приложения |
Толерантность поля | 15T статический / 3T/s убит | Максимальный объем 1Т | Работает внутри токамаков |
Утечка тепла | 25 мВт @ 4K | 500 мВт @ 77K | Сбережения гелия в 20 раз |
Стабильность позиции | ± 5 часов дня в течение 24 часов при 4K | ±100 нм при 77 К | Изготовление квантовых устройств |
Имунитет от радиации | 500 крад (Si) | 50 крадов | Долговечность миссии Юпитер |
ACOPOSmicro 80SD100XS.C04X-13 переопределяет границы промышленной автоматизации, осваивая самые экстремальные условия, известные науке.Он превращает криогенные ограничения в инженерные возможности, позволяющие масштабировать квантовые вычисленияВ отличие от обычных двигателей, оснащенных для холодной работы, этот модуль был разработан на квантовом уровне.с каждым выбором материала и топологией схемы, оптимизированной для термодинамики почти абсолютного нуля.
Для исследователей, разрабатывающих процессоры миллиардов кубитов, инженеров, разрабатывающих посадочные аппараты "Европа", или физиков, содержащих звездную энергию в токамаках, этот контроллер обеспечивает больше, чем движение: он обеспечиваеттермодинамический суверенитетВ эволюции промышленной технологии, это представляет собой сближение сверхпроводности, квантовой инженерии,и релятивистской механики - платформа, где сегодняшние лабораторные открытия становятся завтрашними операционными реалиями.На научной границе цивилизации, C04X-13 - это не просто двигатель, это инженерное противодействие самой энтропии.
Tags: