Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung

Viele international bekannte Hochschulen und Forschungsinstitute vertrauen auf die Präzision und Qualität unserer Produkte. Sie werden in Teilchen-beschleunigern, Hochvoltlabors Prüfeinrichtungen und für physikalische Experimente eingesetzt.

Stromversorgungen für die Spektroskopie

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Stromversorgungen für die Spektroskopie

Farbspektroskopie
Einsatz von Stromversorgungen zur Versorgung verschiedener Leuchtmittel.

Atomemissionsspektroskopie (AES / ICP-AES/OES)
Erfordert Stromversorgungen zur Erzeugung (Zündung) und Stabilisierung von Plasmen.

Massenspektrometrie
Nutzen Hochspannungsnetzteile zum Beschleunigen und Separieren von Ionen; die Anforderungen variieren je nach Messmethode und Anwendung.

Spannungsquellen in Teilchenbeschleuniger

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Spannungsquellen in Teilchenbeschleuniger

Forschungseinrichtungen setzen unsere Produkte in und für Teilchenbeschleuniger ein.

Einige Beispiele:

  • Mit Modulen des MMS-System werden Detektorelemente von Beschleuniger bei der Herstellung geprüft.
  • Das MICC-System wird für die Beschleunigerstrecke eines Linearbeschleunigers eingesetzt.
  • EHQ-Module werden für die Strahlenablenkung verwendet.
Industrie- und Gewerbe

Industrie- und Gewerbe

Die AIP beliefert Maschinen- und Anlagenbauer mit Komponenten für deren Endprodukte aber auch für Prüfsysteme in der Produktion. Die meisten unserer Kunden sind in Bereichen tätig in denen Präzision und Qualität wichtige Voraussetzungen sind um auf dem Markt bestehen zu können.

Case Study

Duale Hochspannungsquelle

HV-Spannungsquelle die in Reihe oder parallel betrieben werden kann zur Prüfung von Halbleitern.

CASE STUDY

Spannungskonstanthalter Transtector SMW225 und Netzgerät EXWUID

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Wir bieten eine Reihe von Produkten welche dazu dienen Netzstörungen zu verringern.

Röntgenanwendungen

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Röntgenanwendungen

Hochspannungsgeräte der Serien EPS und HPS eignen sich – mit passenden Optionen – ideal als Stromversorgung für Röntgenröhren. Die erforderliche Heizstromversorgung (für Kathoden- oder Anodenmasse-Röhren) kann direkt integriert werden.

Systemmerkmale (Beispiel):

  • Spannungsstabilität bis 0,01 %, geringe Restwelligkeit
  • Temperaturkoeffizient < 30 ppm/K
  • ARC-Management inkl. Erkennung und Schutz
  • Interlock-Sicherheitssystem
  • Getrennte Netzanschlüsse für Steuer- und Leistungseinheit
  • Integrierte, potentialfreie Heizversorgung (bis 80 kV)
  • Direkte Heizstromregelung oder konfigurierbare Emissionsregelung
  • Einstellbare min./max. Heizströme
  • Zusätzliche Niederspannungen auf Hochspannungspotential (z. B. für Wehnelt-Zylinder)
  • HV-Generator und Heizversorgung per USB programmierbar

Die Geräte lassen sich leicht in die Anlagensteuerung integrieren – über analoge Schnittstellen oder über digitale Protokolle wie Ethernet, CAN, IEEE-488 oder RS232.