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3º andar, Edifício 6, 2007, Hongmei Road, Xuhui, Xangai
Xangai Haoquang Optoelectric Equipment Co., Ltd.
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15601689581
3º andar, Edifício 6, 2007, Hongmei Road, Xuhui, Xangai
1 mHz a 500 kHz
Display de dados em tela táctil
Constante de tempo de 1 µs a 30 ks
Tensão e entrada de corrente de baixo ruído
Saída de alta largura de banda
Saída de vídeo HDMI
Entradas e saídas com base em tempo de 10 MHz
GPIB、RS-232、 Ethernet e USB
Excelente desempenho. São o que você espera do amplificador de bloqueio do sistema de pesquisa de Stanford. Eles são fornecidos pelo novo amplificador de bloqueio SR860, um novo produto da inovadora série de bloqueios SRS. Com desempenho analógico, novos recursos sofisticados de processamento de sinais digitais, uma interface de usuário intuitiva e uma ampla gama de opções de conexão de computador, o SR860 é ideal para qualquer aplicação de detecção sincronizada.
Com mais de 30 anos de experiência em projetos de bloqueio, a SRS faz todo o possível para otimizar cada detalhe do SR860. De um transformador de anel pesado que elimina o ruído no modo comutador a uma conexão iOS bloqueada para o seu telefone, a um DSP que elimina mais ruído enquanto acelera os experimentosFiltroinstrumento.
Entrada de sinal do amplificador de fase bloqueada

Gráfico de tendência
O desempenho de bloqueio começa na frente. A frente do SR860 fornece amplificadores de entrada de tensão e corrente. A entrada de tensão é um amplificador de par JFET de extremo único/diferencial comutável com ruído de 2,5 nV/√Hz a 1 kHz e ruído inferior a 10 nV/√Hz a 10 Hz. As entradas de tensão têm uma impedância de entrada de 10 MΩ e podem ser acopladas de corrente alterna ou de corrente contínua. O bloqueio do conector de entrada pode ser conectado à terra do instrumento através de uma resistência de 10 Ω (aterrização) ou 10 kΩ (flutuante) opcional do usuário.
O amplificador de corrente incorporado do SR860 apresenta melhorias significativas em comparação com o design anterior. A faixa de entrada de corrente pode ser escolhida entre 1 μA ou 10 nA. A faixa de 1 μA oferece largura de banda de 400 kHz e ruído de 130 fA/√Hz, enquanto a faixa de 10 nA oferece largura de banda de 2 kHz e ruído de 13 fA/√Hz.
Embora os amplificadores de tensão e corrente integrados sejam adequados para a maioria das aplicações, o SR860 também é compatível com toda a gama de preamplificadores dedicados fornecidos pela SRS. Os SR550 (entrada FET), SR552 (entrada BJT), SR554 (entrada transformador), SR555 (amplificador de corrente de 120 kHz) e SR556 (amplificador de corrente de baixo ruído) podem ser alimentados diretamente a partir da porta de alimentação do amplificador frontal do painel traseiro do SR860.

Registro do gráfico de barras
Assim como os instrumentos anteriores, a configuração de sensibilidade do SR860 é para gerar uma tensão (ou corrente) de saída em escala completa. No entanto, ao contrário do design anterior, a faixa de entrada do SR860 pode ser definida claramente a partir do painel frontal sem referência à equação confusa de "reserva dinâmica". Basta selecionar a sensibilidade necessária para seu experimento e, em seguida, escolher o intervalo de entrada min que não será sobrecarregado. Só isso.
A reserva dinâmica efetiva do SR860 é a proporção dessas duas configurações. Por exemplo, para configurações de sensibilidade de 10 nV e faixa de entrada de 300 mV, a reserva dinâmica eficaz do SR860 é de 3 x 10 7, ou perto de 150 dB.
O SR860 oferece constantes de tempo de saída de resposta RC tradicionais de 1 µs a 30 ks com reduções de rolamento de 6, 12, 18 e 24 dB/OCT. Mas, além disso, o SR860 também oferece filtros digitais que reduzem significativamente o tempo de medição e melhoram a relação sinal-ruído. Em menos de 3 segundos, o filtro é um filtro FIR gaussiano, com um tempo de subida e atenuação de barra significativamente melhores na mesma largura de banda de ruído do filtro RC. Estes filtros também possuem contornos simétricos de ascensão e descida para manter a forma característica durante a varredura de frequência. Sob uma constante de tempo superior a 3 segundos, o filtro é um filtro IIR de fase linear, com uma velocidade de estabilidade quase o dobro do que o filtro RC sob atenuação de barreira equivalente.
Filtros de sincronização também podem ser selecionados em frequências de referência abaixo de 4 kHz. Os filtros sincronizadores cortam múltiplos da frequência de referência e são úteis para medições de baixa frequência, caso contrário, os múltiplos da frequência de referência aparecerão na saída de bloqueio. Ao contrário do projeto anterior, os filtros de sincronização no SR860 podem ser selecionados sem perda de resolução de saída.
A faixa de frequência de referência especificada para o SR860 é de 1 mHz a 500 kHz. A detecção pode ser realizada na frequência base da frequência de referência ou até 99 harmônicos. Vários modos de referência estão disponíveis: O modo interno usa o oscilador interno de precisão do SR860 como referência. ExternoBloqueio de modopara o sinal sinusoidal externo ou o sinal TTL. No modo duplo, o bloqueio detecta a diferença entre a frequência de referência configurada internamente e o sinal de sincronização aplicado externamente, permitindo assim a recuperação direta do sinal de dupla modulação. No modo decapador, o SR860 fornece um sinal de controlador PID digital (diferencial integral proporcional) para sincronizar o decapador óptico SR540 com o oscilador interno bloqueado. Ao bloquear o decapador de controle direto, a deriva de frequência é praticamente eliminada.
O SR860 oferece uma saída de onda sinusoidal de precisão que pode ser configurada para uma resolução de frequência de 6 dígitos e um intervalo de amplitude de 1 nV a 2 V. A saída SR860 é única porque pode ser configurada como um sinal único ou diferencial (equilibrado). Deslocamento DC de até ±5 V pode ser aplicado à saída sinusoidal. Também é fornecido um sinal de sincronização de nível lógico do painel traseiro sincronizado com a saída sinusoidal.
Fornece entradas e saídas de 10 MHz no painel traseiro, permitindo que o SR860 seja bloqueado em referências de frequência externas (por exemplo, o padrão de frequência de lithium FS725 de 10 MHz). Alternativamente, a saída de 10 MHz do SR860 pode ser usada para sincronizar vários dispositivos de bloqueio ou outros dispositivos de teste com entradas de base de tempo de 10 MHz.

Análise FFT
Os amplificadores de bloqueio são tradicionalmente instrumentos de domínio temporal, mas às vezes é mais fácil entender os sinais no domínio de frequência. O SR860 é uma refeição caseira. O FFT mostra o espectro do sinal de entrada da frente, o espectro do sinal após o misturador ou o filtro de constante do tempo. Simplifica a exibição com o FFTRastreamentoFontes de ruído secretas, caso contrário, essas fontes de ruído serão perdidas na saída "única" do amplificador de bloqueio tradicional.
SR860 painel frontalMédioÉ uma tela táctil a cores de 640 x 480 que pode ser configurada para exibir até quatro canais de dados. (Quando é necessário um laboratório escuro, você pode definir a tela LCD em branco a partir do painel frontal ou da interface remota.) Cada canal de dados pode ser configurado para exibir X, Y, R, Θ, Aux In (1-4), Aux Out (1-2), ruído X, ruído Y, amplitude sinusoidal, nível de corrente contínua de saída sinusoidal, fase de referência ou frequência de referência. A tela pode ser configurada para exibir os canais de dados como números grandes, facilmente visíveis a partir de toda a sala, ou como um "gráfico de barras", mostrando o histórico completo de cada canal, com intervalos de tempo selecionados de 0,5 s/div a 2 dias/seção. Mesmo que as medições não sejam exibidas, o SR860 sempre salva todas as medições para garantir que nenhum dado seja perdido. A tela táctil também mostra constantemente os parâmetros críticos da configuração de bloqueio, como a fase, a frequência de referência e a amplitude sinusoidal. A porta HDMI do painel traseiro permite a visualização de uma tela LCD em qualquer monitor HDMI ou TV.

Leituras digitais
É importante ressaltar que, embora os monitores de tela táctil sejam usados para exibir dados, não é necessário usar uma tela táctil para controlar as funções do instrumento comum no SR860. Todos os controles comuns: constantes temporais, frequências de referência, amplitude e desvio sinusoidal, configuração de entrada, etc. podem ser controlados por meio de botões ou botões dedicados no painel frontal. Configurações de configuração que não são frequentemente acessadas, como configurações TCP/IP e outras configurações de comunicação, podem ser acessadas através do menu exibido na tela táctil.
O SR860 vem com quase todas as interfaces remotas imagináveis. GPIB (IEEE488.2) e RS-232 são oferecidos, bem como USB (classe de teste e medição) e Ethernet (VXI-11 e telnet). O SR860 possui seu próprio servidor web para monitorar e controlar remotamente os instrumentos com apenas um navegador.
A porta USB do painel frontal permite a transferência de dados e capturas de tela para uma unidade flash USB. Os dados podem ser salvos como arquivos separados por vírgulas ou compatível com MATLAB . Arquivos MAT. Mesclar capturas de tela e dados em um relatório ou planilha nunca foi tão fácil.
Canal de sinal | |
| Entrada de tensão | Único (A) ou diferencial (AB) |
| Escala de sensibilidade/saída | 1 nV a 1 V (voltagem de entrada), 1 fA a 1 µA (entrada de corrente) |
| Gama de entrada de tensão | 10 mV a 1 V (pico) |
| Gama de entrada de corrente | 1 µA ou 10 nA (pico) |
| Entrada Max antes da sobrecarga | 1 V (pico) ou 1 µA (pico) |
| Impedência de entrada | |
| Entrada de tensão | 10 MΩ + 25 pF, acoplamento AC (>1 Hz) ou DC |
| Entrada de corrente | 1 kΩ ou 100 Ω para aterrizamento virtual |
| Obter precisão | ±1% (<200 kHz), ±2% (até 500 kHz). A amplitude do sinal deve ser inferior a 30% do intervalo de entrada. |
| Ruído | 2,5 nV/√Hz em 1 kHz (faixa de entrada de 10 mV, valor típico) |
| Distorção harmônica | -80 dB (<100 kHz), -60 dB (>100 kHz) |
| CMRR | 90 dB em 1 kHz (acoplamento DC, faixa de entrada de 10 mV a 100 mV) |
| Reserva dinâmica | 120 dB (valor típico) |
Canal de referência | |
| Faixa de frequência | 0,001 Hz a 500 kHz |
| Base de tempo | Entrada/saída de 10 MHz (bloqueia a frequência interna para outros SR860). ) |
| Impedência de entrada | 1 MΩ ou 50 Ω |
| Resolução de configuração de fase | (360/2 32 ) graus |
| Ruído de fase | |
| interpretação. Referência | 1 kHz 时 <0.0001 RMS (100 ms, 12 dB/oct) |
| Divisão. Referência (típica) | 1 kHz 时 <0.001 RMS (100 ms, 12 dB/oct) |
| Drift de fase (valor típico) |
Saída sinusoidal para entrada de sinal (200 mVrms) < 0,002°/°C abaixo de 20 kHz (acoplamento de corrente contínua) < 0,02°/°C abaixo de 200 kHz < 0,2°/°C abaixo de 2 MHz |
| Detecção Harmónica | Detecção em N × f ref (N < 99, (N × f ref) < 2 MHz) |
| Dupla referência F | Detectado em f dual = │ f int - f ext. Todas as frequências devem ser menores de 2 MHz. |
| Referência do decapador | SR860 aciona o decapador SR540 (via Aux Out 4) para bloquear o decapador em |
DesarmonizaçãoAparelho | |
| Estabilidade de corrente contínua | Valor de saída numérica sem desvio |
| Constante do tempo | 1 µs até 30 ks |
| Filtro de baixa passagem | Tipo típico de filtro RC ou filtro linear gaussiano/fase |
| Inclinação do filtro | 6, 12, 18 ou 24 dB/oct |
| Filtro de sincronização | Menos de 4 kHz disponíveis |
| Supressão harmônica | -80 decibéis |
| Saída de baixa latência | Retardo de saída do painel traseiro BlazeX <2 µs (mais tempo de subida/descida do LPF). |
Oscillador interno | |
| frequência | 1 mHz a 500 kHz |
| Precisão de frequência | 25 ppm + 30 µHz (com base de tempo interna) |
| Base temporal externa | Entrada/saída com base em tempo 10 MHz no painel traseiro |
| Resolução de frequência | 6 bits ou 0,1 mHz (o que for maior) |
Saída sinusoidal | |
| Saída | Diferencial ou único |
| Impedência de saída | Fonte de 50 Ω |
| Amplitude | 1 nVrms a 2 Vrms (diferença de amplitude especificada até carga de 50 Ω). A amplitude de saída é reduzida pela metade quando usado em uma única extremidade. A amplitude de saída dobra para uma carga de alta impedância. |
| Resolução de amplitude | 3 dígitos ou 1 nV, o que for maior |
| Deslocamento de corrente contínua | ±5 V, diferencial ou comum |
| Resolução de desvio | 3 dígitos ou 0,1 mV, o que for maior |
| Limite de saída | ±6 V, soma do desvio de corrente contínua e da amplitude de pico |
| sincronização | Sincronização de níveis lógicos no painel traseiro (Saída via BlazeX) |
Dados | |
| Canal de dados | Exibir e desenhar 4 canais de dados (verde, azul, amarelo, laranja) |
| Fonte de dados | Qualquer das seguintes fontes de dados pode ser atribuída a cada canal de dados: X, Y, R, Θ, Aux In 1 a 4, Aux Out 1 a 2, ruído X, ruído Y, amplitude de saída sinusoidal, nível DC de saída sinusoidal, fase de referência ou frequência de referência |
| Histórico de dados | Todas as fontes de dados são armazenadas continuamente em todas as escalas de tempo mostradas em gráficos. O histórico de armazenamento completo de qualquer fonte de dados pode ser exibido a qualquer momento. |
| Compensação | ±999% das escalas de saída deslocadas X, Y e R |
| Expansão | X, Y e R podem ser expandidos por ×10 ou ×100 |
| proporção | X e Y podem ser proporcionais através de Aux In 3. R pode ser proporcional através de Aux In 4 |
| CapturaBuffer | 1 Armazenamento interno de dados Mpoints. Armazenamento em taxas de amostragem de até 1,25 MHz (X), (X e Y), (R e Θ) ou (X, Y, R e Θ). Este é um complemento ao histórico de dados mostrado no gráfico. |
| Fluxo de dados | Transferência em tempo real de dados (X), (X e Y), (R e Θ) ou (X, Y, R e Θ) a taxas de amostragem de até 1,25 MHz através de uma interface Ethernet |
| digitalizar | Pode digitalizar um dos seguintes parâmetros: f int, Sine Out Amplitude, Sine Out DCnível、 Aux Out 1 ou 2. |
Transformação rápida de Fourier | |
| Recursos | Entrada de ADC, saída de modem ou saída de filtro |
| Comprimento do registro | 1024 caixas de lixo |
| Média | Valor válido do índice |
Entrada e saída | |
| Saída CH1 | proporcionalmente a X ou R, ±10 V até 50 Ω |
| Saída CH2 | proporcionalmente a Y ou Θ, ±10 V até 50 Ω |
| Saída do painel traseiro X e Y | proporcionalmente a X e Y, ±10 V até 50 Ω |
| Fogo X | Saída de baixa latência de X, ±2,0 V saída sincronizada de referência em escala completa ou nível lógico, através de 50 Ω |
| Saída auxiliar | 4 saídas BNC D/A, ±10,5 V a 50 Ω, resolução de 1 mV |
| Entrada auxiliar | 4 entradas BNC A/D, ±10,5 V, resolução de 1 mV, entrada de 1 MΩ |
| Atigar entrada | Entrada TTL aciona o armazenamento para o buffer de captura interno |
| Saída do monitor | Saída analógica do amplificador de sinal |
| do HDMI | saída de vídeo para um monitor externo ou TV, 640 × 480, 60 Hz |
| I/O baseado em tempo | 1 Vrms, relógio de 10 MHz para sincronizar frequências de referência internas com outras unidades |
Geral | |
| Interface | IEEE488.2, RS-232, dispositivos USB e Ethernet. |
| Memória USB | Slot do painel frontal para armazenamento de capturas de tela e dados em flash USB |
| Potência do preamplificador | Conector D de 9 pinos para alimentação do pré-amplificador SRS |
| força | 60 W, 100/120/220/240 V AC, 50/60 Hz |
| Aspectos | 17' × 5,25' × 17' (WHL) |
| peso | 22 libras. |
| Garantia | Peças de um ano e defeitos de materiais e processos artificiais |
Para mais detalhes, seja bem-vindo a entrar em contato diretamente com a Haoquang Optoelectronics!
sobreFotoelétrica:
Com uma forte rede de vendas localizadas e uma equipe de suporte técnico especializado, a empresa de Xangai Haoquang Optoelectric Equipment Co., Ltd. atende a dezenas de milhares de clientes industriais e de pesquisa científica no país a longo prazo, cobrindo áreas de ponta como semicondutores, biomédicos, tecnologia quântica, fabricação de precisão, microscopia biológica, sensores de IoT, processamento de materiais e comunicações ópticas.
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