Detalles del producto
Place of Origin: Austira
Nombre de la marca: B&R
Certificación: CE
Model Number: 80VD100PS.C08X-01
Pago y términos de envío
Minimum Order Quantity: 1 pcs
Precio: USD 1000-2000 piece
Packaging Details: Carton packaging
Delivery Time: 3-7 working days
Payment Terms: D/A, D/P, T/T, Western Union
Supply Ability: 100 PCS/ 12 weeks
Product Name: |
Inverter Module |
Series: |
ACOPOSmicro |
Place Of Original: |
Original |
Shipping Terms: |
DHL / According your demands |
Function: |
Stardand |
Color: |
Orange |
Product Name: |
Inverter Module |
Series: |
ACOPOSmicro |
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Original |
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Color: |
Orange |
La convergencia de la ingeniería cuántica, la fabricación de fotónica y la ciencia de materiales avanzada exige una sincronización sin precedentes en los dominios térmico, electromagnético y mecánico. El B&R ACOPOSmicro 80VD100PS.C08X-01 redefine la entrega de potencia de precisión con su arquitectura de alineación temporal multidominio, logrando un jitter <200 fs (femtosegundos) en los bucles de control óptico, térmico y electromagnético. Este módulo inversor hipersincronizado permite aplicaciones innovadoras en litografía EUV, ensamblaje de computación cuántica y detección de ondas gravitacionales, donde la coordinación de picosegundos define la viabilidad.
Motor de temporización entre dominios: Coordina los disparadores ópticos (SFP+), las señales de compensación térmica y el control del campo electromagnético en 0,2 ps
Distribución de reloj bloqueada cuánticamente: Los pares de fotones entrelazados sincronizan 256 ejes con una coherencia de fase de 50 fs
Rutas de señal autocalibrables: Autocompensa la deriva térmica (0,001 K/min) y la latencia inducida por EMI
Contención EMI de metamateriales: Las superredes de grafeno suprimen la interferencia por debajo de -120 dB a 40 GHz
Dominio | Precisión C08X-01 | Unidad de precisión convencional | Factor de mejora |
---|---|---|---|
Temporización óptica | Jitter de 50 fs (1550 nm) | 5 ps | 100x |
Compensación térmica | Constante de tiempo térmico de 0,1 ms | 5 ms | 50x |
Estabilidad del campo EM | ±0,1 µT uniformidad del campo | ±5 µT | 50x |
Vibración mecánica | Ruido de desplazamiento de 0,02 nm | 1 nm | 50x |
Sincronización entre dominios | Alineación de dominio <200 fs | No alcanzable | N/A |
Tabla: Capacidades del módulo de potencia a escala atómica
Parámetro | Especificación 80VD100PS.C08X-01 | Contexto industrial |
---|---|---|
Sincronización | 50 fs óptico / 200 fs entre dominios | Patronaje de semiconductores sub-Å |
Precisión de voltaje | Estabilidad de 0,5 ppm (-40°C a +85°C) | Manipulación de puntos cuánticos |
Resolución de corriente | Nivel de ruido RMS de 10 pA | Control de transistor de un solo electrón |
Supresión de EMI | -120 dB a 40 GHz (CISPR 32 Clase -A) | Robótica compatible con resonancia magnética |
Gestión térmica | Control de resolución de 0,001 K | Ensamblaje de procesadores cuánticos criogénicos |
Integración de retroalimentación | Admite sensores interferométricos/cuánticos | Control de espejo de detector de ondas gravitacionales |
Comunicación | TSN óptico + QKD (distribución de claves cuánticas) | Redes seguras de instalaciones de investigación |
Compatibilidad con vacío | <10⁻¹⁰ mbar desgasificación | Sistemas de epitaxia por haz molecular |
Resistencia a la radiación | 500 krad TID (Si) | Equipos de diagnóstico de fusión nuclear |
Desafío: Errores de superposición >0,5 nm por desincronización térmica/mecánica
Solución:
Sincronización de disparador láser de 50 fs en 64 espejos
Compensación de expansión térmica en tiempo real a 100 kHz
Resultado: Precisión de superposición de 0,12 nm para la producción de chips de 2 nm
Desafío: Pérdida de coherencia de qubit por fluctuaciones del campo EM
Solución:
Estabilización del campo a nivel de µT durante la colocación de la unión Josephson
Sincronización de temperatura criogénica a 0,01 K
Impacto: Tiempos de coherencia de qubit un 35% más largos
Desafío: Errores de fase en la alineación de fibra multicore
Solución:
Coincidencia de longitud de trayectoria óptica de 100 fs
Autocompensación de las variaciones del índice de refracción
Beneficio: 98% de eficiencia de acoplamiento en fibras de 128 núcleos
Mide continuamente:
Diferencias de trayectoria óptica (resolución de 0,1 nm)
Gradientes térmicos (resolución de 0,001 K)
Vectores de campo EM (resolución de 0,1 µT)
El procesador de red neuronal calcula los parámetros de compensación
Ajusta la temporización PWM, la refrigeración y el control de campo en <1 µs
Distribución de claves cuánticas: Evita los ataques de intermediarios en los comandos de movimiento
Eliminación de canales laterales EM: Enmascara las firmas de potencia del espionaje
Firmware a prueba de manipulaciones: Autenticación de función físicamente no clonable (PUF)
Motor de simulación acoplado: Resuelve las ecuaciones de Maxwell + difusión térmica + dinámica estructural
Modelado predictivo de distorsión: Anticipa el estrés mecánico antes del movimiento
Control consciente de los materiales: Se adapta a los cambios de conductividad dependientes de la temperatura
Capacidad | C08X-01 | C03X-01 (Especialista en voltaje) | C02X-01 (Agnóstico de red) | Objetivo principal de la aplicación |
---|---|---|---|---|
Precisión de temporización | 50 fs | 100 ns | 1 µs | Fabricación a escala cuántica/atómica |
Rango de voltaje | 48V±0,001% | 18-95VCC | 24-75VCC | Laboratorios de metrología |
Inmunidad EMI | -120 dB | -60 dB | -70 dB | Investigación de resonancia magnética/fusión |
Control térmico | Resolución de 0,001 K | Resolución de 1 K | Resolución de 0,1 K | Sistemas criogénicos |
Comunicación | TSN óptico + QKD | CANopen/POWERLINK | Multiprotocolo | Redes de investigación seguras |
Posicionamiento de precios | Premium (enfoque en I+D) | Medio (industrial) | Medio-alto | Frontera académica/industrial |
Arquitectura de celda de fabricación atómica
[Controlador cuántico] │ ▼ 80VD100PS.C08X-01 (Núcleo de hipersincronización) ├─ [Matriz de espejos EUV] : disparadores ópticos de 50 fs ├─ [Etapa criogénica] : sincronización térmica de 0,01 K └─ [Sistema de bobinas EM] : estabilización del campo µT ↓ [Precisión de posicionamiento sub-Å]
Suite cuántica de Automation Studio
Asistente de sincronización multidominio: Configura la alineación óptica/térmica/EM
Analizador de presupuesto de errores atómicos: Predice las incertidumbres de posicionamiento
Administrador de seguridad cuántica: Implementa protocolos QKD
Base de datos de materiales: Propiedades térmicas/EM de más de 500 compuestos
Fase | Impulsor de valor | Aplicación de alto impacto |
---|---|---|
Aceleración de I+D | Prototipado de dispositivos cuánticos más rápido en 6 meses | Reducción de costos de más de $2 millones/proyecto |
Mejora del rendimiento | Precisión de superposición de 0,12 nm | Aumento del rendimiento de la oblea del 15% en el nodo de 2 nm |
Seguridad | Comandos de movimiento cifrados cuánticamente | Evita el robo de propiedad intelectual de más de $50 millones en nanofabricación |
Mantenimiento | Algoritmos de autocalibración | Reducción del 90% en el tiempo de inactividad de metrología |
El ACOPOSmicro 80VD100PS.C08X-01 trasciende la conversión de potencia convencional al orquestar la entrega de energía con una precisión temporal a escala atómica. Su arquitectura de sincronización multidominio borra los límites históricos entre la temporización óptica, la gestión térmica y el control electromagnético, lo que permite tecnologías que exigen una coordinación más allá de los límites de la física clásica. Para las fábricas de semiconductores que buscan nodos sub-2 nm, los laboratorios cuánticos que construyen qubits corregidos por errores y las instalaciones de investigación que sondean los fenómenos de attosegundos, este módulo ofrece soberanía temporal donde los femtosegundos definen el éxito.
Dentro del ecosistema ACOPOSmicro de B&R, el C08X-01 ocupa el ápice estratégico:
Gestión de la volatilidad: C03X-01 para redes inestables
Flexibilidad de red: C02X-01 para la integración de múltiples proveedores
Precisión atómica: C08X-01 donde los picosegundos impactan en la colocación atómica
Al converger la temporización cuántica, las rutas de señal autocalibrables y la seguridad irrompible, este núcleo de potencia permite una nueva clase de aplicaciones que transforman las posibilidades teóricas en realidades fabricables. En la frontera de la precisión extrema, demuestra que el dominio del tiempo en sí mismo es ahora una variable industrial, no solo medida, sino también diseñada.
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