Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shangai, Cina
Marca: Bing Wire & Cable
Certificazione: ISO, RoHS, SGS
Numero di modello: SR-086C-TP
Documento: SR-086C-TP.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 FT
Prezzo: Negoziabile
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, Western Union, PayPal
Capacità di alimentazione: 5000 piedi 7 giorni
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Famiglia di cavi:
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Cavo semirigido
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Direttore Centrale:
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Rame placcato argento
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Tipo di conduttore:
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Solido
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Dielettrico:
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PTFE solido
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Conduttore esterno:
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Tubo in rame stagnato
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Impedenza:
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50 Ohm
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Capacità:
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95,2 pF/m
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Diametro esterno:
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0,087" (2,197 mm)
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Famiglia di cavi:
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Cavo semirigido
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Direttore Centrale:
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Rame placcato argento
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Tipo di conduttore:
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Solido
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Dielettrico:
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PTFE solido
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Conduttore esterno:
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Tubo in rame stagnato
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Impedenza:
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50 Ohm
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Capacità:
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95,2 pF/m
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Diametro esterno:
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0,087" (2,197 mm)
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L'SR-086C-TP è un cavo coassiale semi-rigido non magnetico di 0,2 mm con un conduttore interno in rame placcato in argento e uno scudo esterno in rame placcato in stagno.A differenza dei cavi semi-rigidi standard che utilizzano conduttori in acciaio placcato in rame, questo cavo contiene zero materiali ferrosi in tutto. Questa combinazione unica ha un duplice scopo: la costruzione non magnetica lo rende adatto per sistemi di risonanza magnetica e criostati quantici,mentre lo scudo placcato in stagno fornisce un'eccezionale resistenza alla corrosione per gli impianti marini e costieri in cui questi strumenti sensibili sono sempre più utilizzatiIl dielettrico in PTFE offre una velocità di propagazione del 70% con una capacità di 29 pF/ft e un'impedenza di 50 Ohm.questo cavo soddisfa le esigenze delle navi di ricerca di MRI offshore di nuova generazione, strutture di calcolo quantistico costiere e laboratori di ricerca marina.
Costruzioni non magnetiche- Conduttore centrale in rame placcato in argento senza contenuto di acciaio, verificato per applicazioni MRI e quantistiche
Scudo di rame placcatoIl tubo di rame senza cuciture con finitura in stagno fornisce resistenza alla corrosione mantenendo le proprietà non magnetiche
0.087 pollici (2,2 mm) di diametro dimensioni standard del settore compatibili con connettori di precisione
Frequenza effettiva di 61 GHzSupporta le applicazioni di onde millimetriche attraverso la banda V
Intervallo di funzionamento da -55°C a +125°C¢ Affidabile in caso di temperature estreme, dalle acque artiche alle sale macchine
Lunghezze personalizzate¢ Raggiungere le specifiche esatte per il prototipo fino alla produzione
Servizi di assemblaggio disponibiliCable completamente terminati con varie opzioni di connettore
| Articolo | Materiale | Diametro (in) | Diametro (mm) |
|---|---|---|---|
| Direttore centrale | Rame placcato d'argento | 0.0201 | 0.5105 |
| diossido di carbonio | PTFE solido | 0.066 | 1.676 |
| Conduttore esterno | Tubi di rame in scatola | 0.087 + 0.002/- 0.001 | 2.197 + 0.051/- 0.025 |
| Capacità (pF/m) | 95.2 |
|---|---|
| Impedenza (Ohm) | 50 +/- 1.5 |
| Velocità di propagazione (%) | 70.0 |
| Frequenza massima (GHz) | 61 |
| Tensione massima @60Hz (V RMS) | 5400 |
| Min. raggio di piegatura (mm) | 1.270 |
|---|---|
| Peso (kg/100 m) | 2.15 |
| Intervallo di temperatura (°C) | -55~+125 |
|---|---|
| RoHS | Conformità |
| Frequenza (GHz) | Attenuazione (dB/m) | Potenza (Watt cW@20°C) |
|---|---|---|
| 0.50 | 0.4 | 190.3 |
| 1.00 | 0.6 | 133.2 |
| 5.00 | 1.5 | 57.2 |
| 10.00 | 2.2 | 39.3 |
| 18.00 | 3.1 | 28.3 |
| 26.5 | 3.9 | 22.7 |
| 40.00 | 5.0 | 17.9 |
| 50.00 | 5.7 | 15.7 |
| 65.00 | - Cosa? | - Cosa? |
| 90.00 | - Cosa? | - Cosa? |
Navi di ricerca per la risonanza magnetica offshoreLe navi di ricerca oceanografica dotate di sistemi di risonanza magnetica mobili per gli studi sulla vita marina richiedono sia un cablaggio non magnetico per la qualità delle immagini sia una resistenza alla corrosione per l'esposizione allo spray di sale.L'SR-086C-TP consente l'imaging ad alto campo in mare senza artefatti di immagine o degrado del cavo.
Strutture di calcolo quantistico costiereI centri di ricerca quantistica situati nelle regioni costiere devono affrontare due sfide: i requisiti non magnetici per la coerenza dei qubit e la protezione dalla corrosione dall'aria carica di sale.Questo cavo coassiale semi-rigido soddisfa entrambi i requisiti in una sola soluzione.
Laboratori per l'imaging della biologia marinaLe stazioni di ricerca costiere che studiano esemplari marini utilizzando tecniche di risonanza magnetica e risonanza elettromagnetica hanno bisogno di cavi non magnetici che resistano alle condizioni umide e salate senza sostituzione.
Apparecchi di prova per la comunicazione subacqueaL'apparecchiatura di prova per i sistemi di comunicazione RF subacquei impiegati negli impianti di prova costieri richiede materiali non magnetici per evitare di influenzare le misurazioni.più resistenza alla corrosione per l'ambiente marino.
Sistemi di rilevamento quantistico a bordoLe navi di ricerca navali che testano sensori quantistici per la navigazione e il rilevamento richiedono una firma magnetica zero dai cavi e la capacità di resistere all'esposizione continua allo spray di sale.
Centri di protonoterapia costieraLe strutture mediche nelle zone costiere che utilizzano la risonanza magnetica per la pianificazione del trattamento hanno bisogno di cavi non magnetici che non corrodano nel clima marino umido.
Immagini dell'archeologia marinaLe navi di ricerca che utilizzano radar a penetrazione del suolo e rilevamento delle anomalie magnetiche per l'archeologia subacquea richiedono cavi non magnetici che sopravvivono per mesi in mare.
Monitoraggio dei parchi eolici offshore¢ I sistemi di monitoraggio della salute strutturale delle turbine eoliche offshore che utilizzano il rilevamento RF hanno bisogno di cablaggi non magnetici per evitare interferenze e resistenza alla corrosione per una durata di vita superiore a 20 anni.
Stazioni di ricerca polari- Le strutture di ricerca costiere dell'Antartide richiedono cavi non magnetici per strumenti scientifici in grado di resistere al freddo estremo e allo spruzzo di sale dell'Oceano meridionale.
Piattaforme galleggianti di laboratorioLe boie oceanografiche e le piattaforme di strumenti galleggianti richiedono cavi RF non magnetici in grado di sopravvivere a anni di esposizione continua in mare senza sostituzione.
D: In che modo questo cavo coassiale semi-rigido è diverso dallo standard SR-086-TP?
R: Lo standard SR-086-TP utilizza un conduttore centrale SCCS (acciaio placcato in rame placcato in argento) che contiene acciaio ed è magnetico.SR-086C-TP utilizza un conduttore centrale in rame placcato in argento massiccio con zero contenuto di ferro, rendendolo non magnetico mantenendo allo stesso tempo lo scudo placcato per la resistenza alla corrosione.
D: Perché avrei bisogno di un cavo coassiale semi-rigido non magnetico in un ambiente marino?
R: Sempre più spesso apparecchiature scientifiche sensibili vengono impiegate in ambienti marini: sistemi di risonanza magnetica sulle navi di ricerca, sensori quantistici sulle navi navali e spettrometri NMR nei laboratori costieri.Queste applicazioni richiedono sia materiali non magnetici per misure accurate che resistenza alla corrosione per sopravvivere allo spruzzo di sale.
D: Il rivestimento di stagno sullo scudo è solo per la resistenza alla corrosione?
Il rivestimento in stagno funge da barriera protettiva contro lo spruzzo di sale e l'umidità, mentre il tubo di rame sottostante fornisce lo schermo RF e le proprietà non magnetiche.Lo strato di stagno non influenza le caratteristiche magnetiche del cavo.
D: Quali connettori sono raccomandati per gli impianti marini esposti?
R: Per l'esposizione diretta all'aria aperta, si raccomandano connettori IP67 N-Type o IP68 TNC con corpi in acciaio inossidabile passivati.
Q: Qual è la quantità minima di ordine?
R: 10 metri minimo per il cavo, con quantità di montaggio personalizzate negoziabili.
D: Quanto durerà questo cavo coassiale semi-rigido in ambienti marini?
R: Lo scudo placcato in stagno in genere offre una durata di vita 5-8 volte più lunga del rame nudo in condizioni di spruzzo di sale, con una longevità effettiva a seconda dei livelli specifici di esposizione.