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原装二手,斯坦福SR850,锁相放大器

2023-07-24 03:28:40  416次浏览 次浏览
价 格:31000

斯坦福研究系统 SR850 DSP 锁定放大器

斯坦福研究系统 SR850 是一款基于创新数字信号处理 (DSP) 架构的数字锁定放大器。与传统锁定放大器相比,其显着的性能优势包括更高的动态储备、更低的漂移、更低的失真以及更高的相位分辨率。此外,CRT 显示器和 65,536 点存储器可以显示和处理传统锁定无法提供的各种格式的数据。

斯坦福研究系统公司 SR850 DSP 锁相放大器的特性和规格包括:

1 mHz 至 102.4 kHz 频率范围

>100 dB 动态储备

0.001 度相位分辨率

时间常数从 10 µs 到 30 ks

(高达 24 dB/oct 滚降)

自动增益、相位、保留和偏移

数据记录(多 65k 个样本)

平滑、曲线拟合和统计

GPIB、RS-232 和 3.5" 磁盘驱动器

数字精度:使用以下方式取代模拟解调器(混频器)、低通滤波器和直流放大器:

数字合成参考振荡器

执行的数学计算,消除漂移、偏移、非线性和老化

输入端有 18 位 A/D 转换器

高速DSP芯片

数字灵活性:7 英寸 CRT 显示器支持多种显示选项

SR850-3.jpg输入通道

差分输入,输入噪声为 6 nV/vHz

输入阻抗为 10 MO,小满量程输入电压灵敏度为 2 nV

输入端不需要跟踪带通滤波器

参考频道

参考源可以是外部施加的正弦波或方波,也可以是其自身的数字合成参考源。

由于内部参考源是由用于乘以输入的同一数字信号合成的,因此使用内部参考时实际上不存在参考相位噪声。

内部参考源可以在固定频率下工作,也可以在 1 mHz 至 102.4 kHz 的整个工作范围内进行线性或对数扫描。

高动态储备

SR850 具有所有可用锁定中的动态储备 (100 dB)。

在SR850中,无需牺牲稳定性或精度即可获得超高动态储备,并且无需使用模拟带通滤波器,从而消除了此类滤波器引入的噪声和误差。

轨迹和显示

采集的数据多存储在四个用户定义的轨迹中。

可以通过定义适当的跟踪来实时执行常见操作,例如比率。

迹线值可以显示为具有相关大数字显示的条形图,或显示为时间函数的迹线值的条形图。

可以显示极坐标图,显示由信号的同相和正交分量形成的相量。

可以通过前面板或计算机界面轻松缩放显示。

自动缩放功能可用于快速优化显示。

屏幕可以配置为单个大显示屏,或两个水平分割的显示屏。

方便的自动测量

常用测量参数可作为单键“自动”功能使用。

增益、相位、动态储备和显示缩放均可通过单次按键进行设置。

对于许多测量,只需使用自动功能即可完全配置仪器。

辅助 A/D 和 D/A

四个后面板 A/D 输入允许以毫伏分辨率测量外部信号,并且测量值可以合并到 SR850 的迹线定义之一中,或者可以显示在前面板上,或者通过任一计算机接口读取。

四个 D/A 输出可提供固定输出电压或与 SR850 频率扫描同步扫描的电压电平。

A/D 输入和 D/A 输出的范围均为 ±10 V。

分析特点

多范围 Savitsky-Golay 平滑可以应用于任何迹线阵列,并且可以计算选定迹线区域的统计信息(均值、方差、总和)。

曲线拟合例程计算数据任何部分的直线、指数曲线和高斯曲线的拟合。

迹线“计算器”可让您对迹线数据执行各种简单的算术和三角运算。

接口和硬拷贝

SR850 标配 RS-232 和 GPIB 接口。

所有仪器功能均可通过接口查询和控制。

为了方便调试,可以在前面板查看接口接收和发送的字符。

有多种硬拷贝选项可供选择。

屏幕可以通过标准 Centronics 打印机接口转储到点阵或 LaserJet 兼容打印机。

还可以通过 GPIB 或 RS-232 在任何 HP-GL 兼容绘图仪上绘制显示内容。

信号通道

1kHz 时为 6nV/vHz

1 kHz 时为 0.13 pA/vHz (106V/A)

100 Hz 时为 0.013 pA/vHz (108V/A)

电压输入:10 MO + 25 pF,交流或直流耦合

电流输入:1 kO 至虚拟地

电压输入:单端或差分

灵敏度:2 nV 至 1 V

电流输入:106或 108V/A

输入阻抗:

增益精度:±1%(±0.2%典型值)

噪音:

线路滤波器:50/60 Hz 和 100/120 Hz (Q=5)

CMRR:10 kHz 时为 100 dB,高于 10 kHz 时降低 6 dB/oct

动态储备:>100 dB(无预滤波器)

参考频道

10 kHz 以下 <0.01°/°C

<0.1°/°C,10 kHz 至 100 kHz

内部参考:1 kHz 时 <0.0001° rms

外部参考:1 kHz、100 ms、1

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