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Einzelheiten zu den Produkten

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Elektronische Test-und Maß-Ausrüstung
Created with Pixso. 1 mHz bis 102,4 kHz Frequenzbereich SR830 Lock-In-Verstärker von SRS Stanford Research Systems
Einzelheiten
Herkunftsort:
USA
Produktname:
Verstärker mit eingeschlossenem Gerät
Frequenz:
102,4 kHz
Stabilität:
5 ppm/°C
Phasen-Entschließung:
00,01 Grad
Funktionen:
Getestet unter vollständigen Arbeitsbedingungen
Schnittstellen:
GPIB, RS-232
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
Auf Lager
Hervorheben:

SR830 Lock-In-Verstärker mit großem Frequenzbereich

,

Stanford Research Systems SR830 Verstärker

,

Präzisions-Lock-In-Verstärker 1 mHz bis 102

Beschreibung des Produkts

SRS Stanford Research Systems 1 mHz bis 102,4 kHzSR830 Verschlussverstärker

Beschreibung des Verstärkers SRS Stanford Research Systems SR830

 

Die SR830Verstärker mit eingeschlossenem Gerätbietet eine hohe Leistung zu einem angemessenen Preis. Das Gerät zeigt gleichzeitig die Größenordnung und die Phase eines Signals an und verwendet die digitale Signalverarbeitung (DSP), um die Demodulatoren zu ersetzen,Ausgangsfilter, und Verstärker in herkömmlichenVerriegelungenDer SR830 bietet eine kompromisslose Leistung mit einem Betriebsbereich von 1 mHz bis 102 kHz und 100 dB driftfreier dynamischer Reserve.

 

Schlüsselmerkmale des Verstärkers SRS Stanford Research Systems SR830

 

 

  • 1 mHz bis 102,4 kHz Bereich

  • > 100 dB dynamische Reserve

  • Stabilität 5 ppm/°C

  • 0.01 Grad Phasenauflösung

  • Zeitkonstanten von 10 μs bis 3 ks
    (bis zu 24 dB/oct Rolloff)

  • Autogewinn, -phase, -reserve und -offset

  • Referenzquelle

  • GPIB- und RS-232-Schnittstellen

Spannungseingänge mit einem oder mehreren Enden
Empfindlichkeit 2 nV bis 1 V
Stromzufuhr 106oder 108Veräußerung
Eingangsimpedanz
Spannungseingang 10 MΩ + 25 pF, Wechselstrom- oder Gleichstromanschluss
Stromzufuhr 1 kΩ zur virtuellen Bodenlage
Gewinngenauigkeit ±1 % (±0,2 % typisch)
Geräusche 6 nV/√Hz bei 1 kHz
0.13 pA/√Hz bei 1 kHz (106(V/A)
0.013 pA/√Hz bei 100 Hz (108(V/A)
Linienfilter 50/60 Hz und 100/120 Hz (Q=4)
CMRR 100 dB bei 10 kHz, abgesehen von 10 kHz um 6 dB/oct
Dynamische Reserve > 100 dB (ohne Vorfilter)
Stabilität < 5 ppm/°C

 

SRS SR830 Eingangskanal

 

Der SR830 Lock-In Verstärker hat Differential-Eingänge mit6 nV/√HzEintrittsgeräusche. Die Eingabeimpedanz beträgt 10 MΩ und die Mindestempfindlichkeit der Vollspannung beträgt 2 nV. Der Eingang kann auch für Strommessungen mit wählbaren Stromgewinnen von 10 konfiguriert werden6und 108V/A. Ein Linienfilter (50 Hz oder 60 Hz) und ein 2 × Linienfilter (100 Hz oder 120 Hz) werden zur Beseitigung der Linieninterferenz bereitgestellt.Verstärker mit Verriegelung, kein Tracking-Band-Pass-Filter an der Eingabe erforderlich ist. Dieser Filter wird von herkömmlichen Lock-ins verwendet, um dynamische Reserve zu erhöhen. Leider Band-Pass-Filter auch Lärm einführen,Amplitude- und PhasenfehlerDie DSP-basierte Konstruktion dieser Verriegelungen hat eine so große dynamische Reserve, dass kein Spurenbandpassfilter benötigt wird.

 

SRS SR830 Erweiterte dynamische Reserve

 

Die dynamische Reserve eines verriegelten Verstärkers bei einer gegebenen Vollspannung ist das Verhältnis (in dB) des größten Störsignals zur Vollspannung. 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.

Bei herkömmlichen Lock-in-Verstärkern wird ein analoger Demodulator eingesetzt, um ein Eingangssignal mit einem Referenzsignal zu mischen.Ausgangsverschiebung, und übermäßige Verstärkung und Phasenfehler.Verstärker mit eingeschlossenem Gerätwird durch Probenahme des Eingangssignals mit einem hochpräzisen A/D-Wandler und Multiplikation des digitalisierten Eingangs durch ein synthetisiertes Referenzsignal erreicht.Diese digitale Demodulationstechnik führt zu einer echten dynamischen Reserve von mehr als 100 dB (keine Vorfilterung) und ist frei von den mit analogen Instrumenten verbundenen Fehlern.

 

SRS SR830 Digitale Filterung

Der digitale Signalprozessor übernimmt auch die Aufgabe der Ausgabefilterung und ermöglicht Zeitkonstanten von 10 μsec bis 30.000 s, mit einer Auswahl von 6, 12, 18 und 24 dB/oct Rolloff.für Niederfrequenzmessungen (unter 200 Hz), können synchrone Filter eingesetzt werden, um Multiples der Referenzfrequenz auszugrenzen. Da die Harmoniken der Referenz ausgeschlossen wurden (insbesondere 2F),Wirkungsvolle Ausgangsfilterung kann mit viel kürzeren Zeitkonstanten erreicht werden.

 

SRS SR830 Digitale Phasenwechselung

Analog-Phasenschaltkreise wurden ebenfalls durch eine DSP-Berechnung ersetzt.

 

SRS SR830 Frequenzsynthesizer

Die eingebaute direkte digitale Synthese (DDS) erzeugt ein sehr niedrig verzerrtes Referenzsignal (-80 dBc).Einfrequente Sinuswellen können von 1 mHz bis 102 kHz mit 41⁄2 Ziffern Auflösung erzeugt werdenBei Verwendung einer externen Referenz wird die synthetisierte Quelle auf das Referenzsignal fasensperrt.

 

SRS SR830 Automatikfunktionen

Automatische Funktionen ermöglichen die automatische Einstellung von Parametern, die häufig angepasst werden.Die Funktionen Offset und Expand sind nützlich, wenn kleine Schwankungen in einer Messung untersucht werdenDas Eingangssignal wird mit der Auto-Offset-Funktion schnell nullisiert und die Auflösung erhöht, indem sie um den relativen Wert um bis zu 100x erweitert wird.Harmonische Erkennung ist nicht mehr nur auf die 2F-Komponente beschränktJede Harmonie (2F, 3F, ... nF) bis 102 kHz gemessen werden kann, ohne die Referenzfrequenz zu ändern.

 

SRS SR830 Analog-Eingänge und -Ausgänge

Der SR830 hat eine benutzerdefinierte Ausgabe für die Messung von X, R,X-Lärm, Aux 1, Aux 2 oder das Verhältnis des Eingangssignals zu einer externen Spannung.Y-Rauschen, Aux 3, Aux 4 oder ratio. Das Gerät verfügt auch über analoge X- und Y-Ausgänge (Hinterplatte), die bei 256 kHz aktualisiert werden.16-Bit-ADCsDiese Daten sind für allgemeine Zwecke vorgesehen, z. B. zur Normalisierung des Eingangs an den Schwankungen der Quellenintensität.16-Bit-DACs) bieten Spannungen von -10,5 V bis +10,5 V und können über die Frontplatte oder die Computeroberfläche eingestellt werden.

 

SRS SR830 interner Speicher

Der SR830 verfügt über zwei 16.000-Punkte-Puffer, um gleichzeitig zwei Messungen aufzuzeichnen.Eine Auslöser-Eingabe wird auch zur externen Synchronisierung der Datenerfassung bereitgestellt.

 

SRS SR830 Einfache Bedienung

Die SR830Verstärker mit eingeschlossenem GerätAlle Instrumentenfunktionen werden von der Front-Tastatur eingestellt und es ist ein Drehknopf zur schnellen Anpassung der Parameter vorhanden.Bis zu neun verschiedene Instrumentenkonfigurationen können in einem nicht flüchtigen RAM für eine schnelle und einfache Einrichtung des Instruments gespeichert werden. StandardEinheitliche Datenbank (RS232)und GPIB(IEEE-488.2)Alle Funktionen können über die Schnittstellen gesteuert und gelesen werden.

 

 

Häufige Fragen:

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