航天
用于航空航天快速成型的3D打印技术

电子增材制造解决了航空工业的许多设计挑战。凭借Nano Dimension的蜻蜓系统提供的精度水平,现在可以打印复杂、专业raybet网页版的pcb、传感器、天线和其他非平面电子产品,在更小的足迹和可定制的部件中封装更多的功能,这在以前是不可能的。有了现场印刷,没有必要浪费时间和金钱运输设计制造,也没有地方的专利知识产权风险。

raybet网页版纳米维度的开创性技术为其航空航天客户提供创新。从设备小型化和定制到越来越快地,3D印刷电子产品快速变得不可或缺于航空航天设计师。

凭借蜻蜓系统,航空航天产品设计人员可以在GO上进行测试并迭代,实现快速的原型设计,创新的电路设计和改进的性能。在设计创新的新可能性,降低了建设的时间和成本节约,天空是航空航天行业3D印刷电子产品的极限。

关键优势

  • AME技术使您能够减轻重量并像以前一样降低机电组件。
  • 新的地平线开放,为自主飞行系统,我无人机,更多电动的I通用飞机,迷你卫星I CubeSats和数字化。
  • 显着加快您对新空间应用市场的时间。

用例哈里斯公司:

3D打印射频放大器可比相当
传统电路

3D打印与蜻蜓系统提供可比的性能
传统制造的电路,同时降低成本和时间

客户端配置文件:

Harris Corporation是一家领先的技术创新者,通过提供连接,告知和保护的解决方案来解决客户最棘手的关键任务挑战。哈里斯支持100多个国家的政府和商业客户。

该公司组织成三个业务部门:通信系统,电子系统和智能系统。

www.harris.com

背景

哈里斯公司和纳维公司合作进行了一项研究,探索3raybet网页版D打印在射频系统的射频电路中的潜在用途。该项目包括设计、模拟和测试一个3D打印射频放大器,并将其与使用传统制造技术开发的放大器性能进行比较,使用FR4衬底材料作为基线。

研究使用添加剂制造业为无线系统开发RF电路的优点是与以色列创新权威和太空佛罗里达基金会的联合项目的一部分,促进研究开发和航空航天和技术项目的商业化。raybet官方网站可以提现吗

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测试结果

为了评估3D印刷的RF电路的质量与传统方法制造的3D,哈里斯使用的放大器测量,用于小信号增益,输入回波损耗和输出回波损耗。

结果数据在3D打印和基线放大器之间显示了类似的RF性能,证明了3D打印技术的可行性,以产生具有与使用传统制造技术开发的功能相当的功能RF电路:

  • 在10mhz到6ghz的频率范围内,输入或输出的回波损耗响应没有明显的差异。
  • 在3D印刷电路和常规制造的放大器的增益中没有检测到明显的差异。3-D印刷电路和常规制造电路之间的增益差异小于1 dB,最高可达4.7GHz,小于1.3 dB至6GHz。

有了“蜻蜓”,刚性封装与柔性电路集成的电路和系统可以在不需要电缆和连接器的情况下一次性生产出来。

结论

3D印刷的RF电路的性能与传统制造的电路相当。此外,使用内部3D印刷电子设备使RF放大器大大降低了每个迭代所需的成本和时间,使得RF放大器制造商可以在更短的时间内迭代几个版本,而不是传统方法。3D印刷电子器件的其他优点包括通过一次性评估若干设计变化来节省时间的能力,并制造不能通过常规装置制造的复杂电子系统。

挑战

在使用传统的制造方法时,创建用于传送诸如数据,视频和语音的传送信息的RF电路,通常是长而复杂的多级过程。因此,实现最佳性能是迭代过程:创建设计,产生RF电路,测试其性能,改进设计,并重复该过程,直到达到最佳设计。在实践中,以这种方式优化性能可能是昂贵的并且是交货时间很长。

使用纳米尺寸raybet网页版的蜻蜓系统,Harris能够3D打印功能RF电路。101mm x 38mm(4“x 1.5”)x 3mm厚电路是在10小时内打印的3D。raybet网页版纳米尺寸的银纳米粒子导电和介电油墨用于在单个印刷中产生功能电子部件,然后将部件手动焊接到PCB。

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“内部制造射频系统的能力为快速和负担得起原型和量产提供了一种令人兴奋的新方法。这项研究的结果为进一步开发这项技术提供了有力的动力。”

Arthur Paolella博士,高级科学家,高级科学家,空间和智力系统,哈里斯公司。