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Dettagli dei prodotti

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Prova e apparecchiature di misurazione elettroniche
Created with Pixso. Amplificatore Lock-In SR830 SRS Stanford Research Systems con gamma di frequenza da 1 mHz a 102,4 kHz
Informazioni dettagliate
Luogo di origine:
U.S.A.
Nome del prodotto:
Amplificatore a blocco
Frequenza:
102,4kHz
Stabilità:
5 ppm/°C
Risoluzione di fase:
0.01 grado
Funzioni:
Testato, in condizioni di lavoro complete
Interfacce:
GPIB, RS-232
Capacità di alimentazione:
In magazzino
Evidenziare:

Amplificatore Lock-In SR830 con ampia gamma di frequenza

,

Amplificatore SR830 di Stanford Research Systems

,

Amplificatore Lock-In di precisione da 1 mHz a 102

Descrizione del prodotto

SRS Stanford Research Systems 1 mHz a 102,4 kHzSR830 Amplificatore a blocco

Descrizione dell'amplificatore SRS Stanford Research Systems SR830

 

Il SR830Amplificatore a bloccofornisce elevate prestazioni a un costo ragionevole. Lo strumento visualizza simultaneamente l'ampiezza e la fase di un segnale e utilizza l'elaborazione digitale del segnale (DSP) per sostituire i demodulatori,filtri di uscita, e gli amplificatori presenti nelle apparecchiature convenzionaliblocchiL'SR830 offre prestazioni senza compromessi con un intervallo di funzionamento da 1 mHz a 102 kHz e 100 dB di riserva dinamica senza deriva.

 

Caratteristiche chiave dell'amplificatore a blocco SRS Stanford Research Systems SR830

 

 

  • Intervallo da 1 mHz a 102,4 kHz

  • > 100 dB di riserva dinamica

  • Stabilità 5 ppm/°C

  • 0Risoluzione di fase di.01 gradi

  • Costanti di tempo da 10 μs a 3 ks
    (fino a 24 dB/oct)

  • Gestione dei rischi

  • Fonte di riferimento

  • Interfacce GPIB e RS-232

Input di tensione di larghezza superiore o uguale a 50 mm
Sensibilità 2 nV a 1 V
Input corrente 106o 108V/A
Impedanza di ingresso
Input di tensione 10 MΩ + 25 pF, accoppiato AC o DC
Input corrente 1 kΩ a terra virtuale
Aumento di precisione ±1 % (±0,2 % tipico)
Noise 6 nV/√Hz a 1 kHz
00,13 pA/√Hz a 1 kHz (106V/A)
0.013 pA/√Hz a 100 Hz (108V/A)
Filtri di linea 50/60 Hz e 100/120 Hz (Q=4)
CMRR 100 dB a 10 kHz, diminuendo di 6 dB/oct al di sopra di 10 kHz
Riserva dinamica > 100 dB (senza prefiltri)
Stabilità < 5 ppm/°C

 

SRS SR830 Canale di ingresso

 

L'amplificatore a blocco SR830 ha ingressi differenziali con6 nV/√HzL'impedenza di ingresso è di 10 MΩ e la sensibilità minima della tensione di ingresso a scala completa è di 2 nV. L'ingresso può anche essere configurato per misurazioni di corrente con guadagni di corrente selezionabili di 106e 108V/A. Un filtro di linea (50 Hz o 60 Hz) e un filtro di linea 2 × (100 Hz o 120 Hz) sono forniti per eliminare le interferenze legate alla linea.amplificatori a blocco, non è necessario alcun filtro di passaggio di banda di tracciamento all'ingresso. Questo filtro viene utilizzato da blocchi convenzionali per aumentare la riserva dinamica.errore di amplitudine e di faseLa progettazione basata su DSP di questi blocchi ha una tale riserva dinamica intrinsecamente grande che non è necessario alcun filtro di passaggio di banda di tracciamento.

 

SRS SR830 Riserva dinamica estesa

 

La riserva dinamica di un amplificatore a blocco a una data tensione di ingresso a scala completa è il rapporto (in dB) tra il segnale di interferenza più grande e la tensione di ingresso a scala completa. The largest interfering signal is defined as the amplitude of the largest signal at any frequency that can be applied to the input before the lock-in cannot measure a signal with its specified accuracy.

Gli amplificatori a blocco convenzionale utilizzano un demodulatore analogo per mescolare un segnale di ingresso con un segnale di riferimento.deriva di uscita, e eccessivo guadagno e errore di fase.Amplificatore a bloccoviene ottenuto campionando il segnale di ingresso con un convertitore A/D ad alta precisione e moltiplicando l'input digitalizzato per un segnale di riferimento sintetizzato.Questa tecnica di demodulazione digitale produce più di 100 dB di riserva dinamica reale (senza prefiltraggio) ed è esente dagli errori associati agli strumenti analogici.

 

SRS SR830 Filtraggio digitale

Il processore di segnale digitale gestisce anche il compito di filtraggio dell'uscita, consentendo costanti di tempo da 10 μsec a 30.000 s, con una scelta di 6, 12, 18 e 24 dB/oct rolloff.Per misurazioni a bassa frequenza (inferiori a 200 Hz), i filtri sincroni possono essere utilizzati per individuare i multipli della frequenza di riferimento.un filtro di uscita efficace può essere ottenuto con costanti di tempo molto più brevi.

 

SRS SR830 Cambiamento di fase digitale

Anche i circuiti analogici di spostamento di fase sono stati sostituiti con un calcolo DSP. La fase viene misurata con una risoluzione di 0,01° e le uscite X e Y sono ortogonali a 0,001°.

 

SRS SR830 sintetizzatore di frequenza

La fonte di sintesi digitale diretta (DDS) integrata genera un segnale di riferimento con una distorsione molto bassa (-80 dBc).Le onde sinusoidali a singola frequenza possono essere generate da 1 mHz a 102 kHz con 41⁄2 cifre di risoluzione. Sia la frequenza che l'ampiezza possono essere impostate dal pannello frontale o da un computer.

 

SRS SR830 Funzioni automatiche

Le funzioni automatiche consentono di impostare automaticamente i parametri che vengono regolati frequentemente dallo strumento.Le caratteristiche di spostamento e di espansione sono utili quando si esaminano piccole fluttuazioni in una misuraIl segnale di ingresso viene rapidamente eliminato con la funzione di auto-offset e la risoluzione viene aumentata espandendosi intorno al valore relativo fino a 100 volte.Il rilevamento armonico non è più limitato solo al componente 2FQualsiasi armonico (2F, 3F, ... nF) fino a 102 kHz possono ora essere misurate senza cambiare la frequenza di riferimento.

 

SRS SR830 Input e Output analogici

L'SR830 ha un'uscita definita dall'utente per misurare X, R,X-rumore, Aux 1, Aux 2 o il rapporto tra il segnale di ingresso e una tensione esterna.F-rumore, Aux 3, Aux 4 o ratio. Lo strumento ha anche uscite analogiche X e Y (pannello posteriore) che vengono aggiornate a 256 kHz.ADC a 16 bit) sono destinati ad uso generale (come la normalizzazione dell'input alle fluttuazioni di intensità della sorgente).DAC a 16 bit) forniscono tensioni da -10,5 V a +10,5 V e sono regolabili tramite il pannello frontale o le interfacce per computer.

 

SRS SR830 Memoria interna

L'SR830 ha due buffer di 16.000 punti per registrare simultaneamente due misurazioni.Un ingresso di trigger è anche fornito per sincronizzare esternamente la registrazione dei dati.

 

SRS SR830 Facile utilizzo

Il SR830Amplificatore a bloccoÈ semplice da usare: tutte le funzioni dello strumento sono impostate dalla tastiera frontale e è fornito un pulsante di rotazione per regolare rapidamente i parametri.Fino a nove diverse configurazioni di strumenti possono essere memorizzate in RAM non volatile per una configurazione rapida e semplice degli strumenti- Standard.RS-232e GPIB(IEEE-488.2)Le interfacce consentono di comunicare con i computer e permettono di controllare e leggere tutte le funzioni.

 

 

FAQ:

1Puoi spedire l'ordine in Canada o in Australia?
Sì, possiamo. Spediamo ordini in tutto il mondo.

2Quale metodo di consegna utilizzi?

Possiamo spedire via EMS, DHL, FedEx, UPS, TNT con numero di tracciamento.

3Qual e' il termine di pagamento?

100% pagamento T/T prima della spedizione.

4Come posso fare un'altra domanda?

Puoi contattarci online o lasciarci un messaggio qui sotto.

 

Amplificatore Lock-In SR830 SRS Stanford Research Systems con gamma di frequenza da 1 mHz a 102,4 kHz 0Amplificatore Lock-In SR830 SRS Stanford Research Systems con gamma di frequenza da 1 mHz a 102,4 kHz 1Amplificatore Lock-In SR830 SRS Stanford Research Systems con gamma di frequenza da 1 mHz a 102,4 kHz 2Amplificatore Lock-In SR830 SRS Stanford Research Systems con gamma di frequenza da 1 mHz a 102,4 kHz 3