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3. Etage, Gebäude Nr. 6, Hongmei Road 2007, Xuhui Distrikt, Shanghai
Shanghai Haoquang Optoelektronische Ausrüstung Co., Ltd.
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15601689581
3. Etage, Gebäude Nr. 6, Hongmei Road 2007, Xuhui Distrikt, Shanghai
1 mHz bis 500 kHz
Touchscreen Datenanzeige
Zeitkonstante von 1 µs bis 30 ks
Geräuschniedrige Spannung und Stromeingang
Ausgabe mit hoher Bandbreite
HDMI-Videoausgang
10 MHz zeitbasierte Eingänge und Ausgänge
GPIB、RS-232、 Ethernet und USB
Ausgezeichnete Leistung. Sie sind die Erwartungen, die Sie von einem Sperrverstärker für Stanford Research Systems haben. Sie werden durch den neuen SR860-Verriegelungsverstärker geliefert, ein neues Produkt in der innovativen SRS-Verriegelungsreihe. Mit analoger Leistung, komplexen neuen digitalen Signalverarbeitungsfunktionen, einer intuitiven Benutzeroberfläche und einer breiten Palette an Computerverbindungsoptionen ist der SR860 ideal für jede Anwendung der Synchronosierung.
Mit über 30 Jahren Erfahrung im Verschlussdesign bemüht sich SRS, jedes Detail des SR860 zu optimieren. Von schweren Ringtransformatoren, die Schaltmodus-Geräusche eliminieren, bis hin zu einer gesperrten iOS-Verbindung für Ihr Telefon und DSPs, die Experimente beschleunigen und gleichzeitig mehr Geräusche eliminierenFilterGerät.
Sperrphase-Verstärker-Signaleingang

Trenddiagramm
Die Sperrleistung beginnt am Frontend. Das SR860 Frontend bietet Spannungs- und Stromeingangsverstärker. Der Spannungseingang ist ein schaltbarer JFET-Paarverstärker mit einem Rauschen von 2,5 nV/√Hz bei 1 kHz und weniger als 10 nV/√Hz bei 10 Hz. Die Spannungseingänge haben eine Eingangsimpedance von 10 MΩ und können AC- oder DC-Kopplung sein. Die Eingangsverbinderschirmung kann über einen vom Benutzer gewählten 10 Ω (Erdung) oder 10 kΩ (schwebende) Widerstand an die Erdung des Instruments angeschlossen werden.
Der integrierte Stromverstärker des SR860 ist im Vergleich zum früheren Design erheblich verbessert. Der Stromeingangsbereich kann zwischen 1 μA oder 10 nA ausgewählt werden. Der 1 μA-Bereich bietet eine Bandbreite von 400 kHz und Rauschen von 130 fA/√Hz, während der 10 nA-Bereich eine Bandbreite von 2 kHz und Rauschen von 13 fA/√Hz bietet.
Obwohl die integrierten Spannungs- und Stromverstärker für die meisten Anwendungen geeignet sind, ist der SR860 auch mit der gesamten Reihe von speziellen Vorverstärkern kompatibel, die von SRS angeboten werden. Die SR550 (FET-Eingang), SR552 (BJT-Eingang), SR554 (Transformator-Eingang), SR555 (120 kHz-Stromverstärker) und SR556 (Geräuscharm-Stromverstärker) können alle direkt vom Stromanschluss des SR860-Vorverstärkers auf der Rückseite versorgt werden.

Balkendiagramm-Aufzeichnung
Wie bei früheren Geräten ist die Empfindlichkeitseinstellung des SR860 die Erzeugung einer vollen Ausgangsspannung (oder Strom). Im Gegensatz zu früheren Entwürfen kann der Eingangsbereich des SR860 jedoch von der Vorderseite aus eindeutig eingestellt werden, ohne sich auf die verwirrende Gleichung „Dynamische Reserve“ zu beziehen. Wählen Sie einfach die Empfindlichkeit aus, die Sie für Ihr Experiment benötigen, und wählen Sie den min-Eingabebereich aus, der nicht überlastet wird. Das ist alles.
Die effektive dynamische Reserve des SR860 ist das Verhältnis dieser beiden Einstellungen. Beispielsweise beträgt die effektive dynamische Reserve des SR860 bei 10 nV-Empfindlichkeitseinstellungen und 300 mV-Eingangsbereichen 3 × 10 7 oder nahe 150 dB.
Der SR860 bietet eine herkömmliche RC-Antwort-Ausgangszeitkonstante von 1 µs bis 30 ks mit Rolldowns von 6, 12, 18 und 24 dB/OCT. Darüber hinaus bietet der SR860 jedoch auch digitale Filter, die die Messzeit deutlich verkürzen und gleichzeitig das Signal-Rausch-Verhältnis verbessern. In weniger als 3 Sekunden ist der Filter ein Gaussianischer FIR-Filter mit deutlich besseren Anstiegszeiten und Banddämpfung bei der gleichen Geräuschbandbreite wie der RC-Filter. Diese Filter verfügen auch über symmetrische Aufstiegs- und Abfallkonturen, die die charakteristische Form beim Frequenzscan beibehalten. Bei einer Zeitkonstante von mehr als 3 Sekunden ist der Filter ein linearer PhasenIIR-Filter, der bei äquivalenter Blockadendämpfung fast doppelt so stabil ist wie ein RC-Filter.
Auch Synchronisierungsfilter können bei Referenzfrequenzen unter 4 kHz ausgewählt werden. Der Synchronisierungsfilter schneidet das Vielfache der Referenzfrequenz ab und ist sehr nützlich bei der Durchführung von Niedrigfrequenzmessungen, da sonst ein Vielfaches der Referenzfrequenz im Sperrausgang auftaucht. Im Gegensatz zu früheren Konstruktionen können die Synchronisierungsfilter im SR860 ausgewählt werden, ohne die Ausgangsauflösung zu verlieren.
Der spezifizierte Referenzfrequenzbereich des SR860 beträgt 1 mHz bis 500 kHz. Die Prüfung kann auf der Grundfrequenz der Referenzfrequenz oder auf bis zu 99 Harmonien durchgeführt werden. Es stehen mehrere Referenzmodi zur Verfügung: Im internen Modus wird der präzise interne Oszillator des SR860 als Referenz verwendet. AußenModus SperrungZu einem externen Sinus- oder TTL-Signal. Im Doppelmodus erkennt die Sperrung die Differenzfrequenz zwischen der intern eingestellten Referenzfrequenz und dem extern aufgebrachten Synchronisationssignal, was eine direkte Wiederherstellung des Doppelmodulationssignals ermöglicht. Im Schnappmodus liefert der SR860 ein digitales PID-Controller-Signal (Proportional Integral Differential), um den optischen Schnapper des SR540 mit einem gesperrten internen Oszillator zu synchronisieren. Durch Verriegelung der direkten Steuerung des Schnappers kann der Frequenzbetrieb nahezu eliminiert werden.
Der SR860 bietet einen präzisen Sinuswellenausgang, der auf eine sechsstellige Frequenzauflösung und einen Amplitudenbereich von 1 nV bis 2 V eingestellt werden kann. Der Ausgang des SR860 ist einzigartig darin, dass er als Single-End- oder Differential-Signal (Balance) konfiguriert werden kann. Eine Gleichstromverschiebung von bis zu ±5 V kann auf den Sinusausgang angewendet werden. Darüber hinaus wird ein Synchronisierungssignal auf der logischen Ebene des Hinterpanels zur Synchronisierung mit dem Sinus-Ausgang bereitgestellt.
Bereitstellung von 10 MHz-Eingängen und -Ausgängen auf der Rückseite, die es ermöglichen, den SR860 an externe Frequenzreferenzen zu sperren (z. B. FS725 10 MHz Lithium-Frequenzstandard). Alternativ kann der 10 MHz-Ausgang des SR860 verwendet werden, um mehrere Sperrgeräte oder andere Testgeräte mit einem 10 MHz-Zeiteingang zu synchronisieren.

FFT-Analyse
Ein Sperrverstärker ist traditionell ein Zeitbereichsinstrument, aber manchmal ist es einfacher, Signale im Frequenzbereich zu verstehen. Der SR860 ist hier ein häufiges Essen. FFT zeigt das Spektrum an, das das Front-End-Eingangssignal, das Signal nach dem Mixer oder das Signalspektrum nach dem Zeitkonstantenfilter anzeigt. FFT-Anzeige vereinfachtVerfolgenGeheime Geräuschquellen, die sonst in den "Single-Nummer"-Ausgängen herkömmlicher Sperrverstärker verloren gehen.
SR860 VorderseiteMitteEs ist ein farbiger 640 x 480-Touchscreen, der bis zu 4 Datenkanäle anzeigen kann. (Wenn ein dunkles Labor erforderlich ist, können Sie den LCD-Bildschirm von der Vorderseite oder der Remote-Schnittstelle auf leer setzen.) Jeder Datenkanal kann so konfiguriert werden, dass X, Y, R, Θ, Aux In (1-4), Aux Out (1-2), X-Rauschen, Y-Rauschen, Sinus-Amplitude, Sinus-Ausgangs-Gleichstrom, Referenzphase oder Referenzfrequenz angezeigt werden. Der Bildschirm kann so eingestellt werden, dass die Datenkanäle als große Zahlen angezeigt werden, die leicht vom gesamten Raum aus sichtbar sind, oder als "Balkendiagramm" angezeigt werden, der den vollständigen Verlauf jedes Kanals mit einem Zeitbereich von 0,5 s/div bis zu 2 Tagen/Partition anzeigt. Auch wenn keine Messwerte angezeigt werden, speichert der SR860 immer alle Messwerte, um sicherzustellen, dass keine Daten verloren gehen. Der Touchscreen zeigt auch ständig wichtige Parameter der Schließeinstellung an, wie z. B. Phase, Referenzfrequenz und Sinus-Amplitude. Der hintere HDMI-Anschluss ermöglicht die Anzeige eines LCD-Bildschirms auf jedem HDMI-Monitor oder Fernseher.

Digitale Lesungen
Es ist wichtig zu betonen, dass, obwohl ein Touchscreen-Display für die Anzeige von Daten verwendet wird, es nicht erforderlich ist, einen Touchscreen zu verwenden, um die häufig verwendeten Instrumentfunktionen auf dem SR860 zu steuern. Alle gängigen Steuerelemente: Zeitkonstanten, Referenzfrequenzen, Sinus-Amplitude und Offset, Eingangskonfigurationen usw. können über spezielle Tasten oder Knöpfe auf der Vorderseite gesteuert werden. Über das Menü, das auf dem Touchscreen angezeigt wird, können Sie auf Konfigurationseinstellungen wie TCP/IP-Einstellungen und andere Kommunikationseinstellungen zugreifen, die nicht häufig aufgerufen werden.
Der SR860 ist standardmäßig mit fast allen denkbaren Fernschnittstellen ausgestattet. GPIB (IEEE488.2) und RS-232 sowie USB (Test- und Messklasse) und Ethernet (VXI-11 und telnet) werden natürlich angeboten. Der SR860 verfügt über einen eigenen Webserver, mit dem Sie die Geräte aus der Ferne überwachen und steuern können.
Der USB-Anschluss auf der Vorderseite ermöglicht die Übertragung von Daten und Screenshots auf ein USB-Flash-Laufwerk. Die Daten können als Komma-getrennte Dateien oder MATLAB-kompatibel gespeichert werden. Die MAT-Datei. Die Zusammenführung von Screenshots und Daten in Berichte oder Tabellenkalkulationen war noch nie einfacher.
Signalkanal | |
| Spannungseingang | Einendes (A) oder Differenz (AB) |
| Empfindlichkeit/Ausgangsskala | 1 nV bis 1 V (Eingangsspannung), 1 fA bis 1 µA (Stromeingang) |
| Spannungseingangsbereich | 10 mV bis 1 V (Spitze) |
| Stromeingangsbereich | 1 µA oder 10 nA (Spitze) |
| Max-Eingang vor Überlastung | 1 V (Spitze) oder 1 µA (Spitze) |
| Eingangsimpedance | |
| Spannungseingang | 10 MΩ + 25 pF, Wechselstrom (>1 Hz) oder Gleichstromkupplung |
| Stromeingang | 1 kΩ oder 100 Ω zur virtuellen Erdung |
| Genauigkeit erhalten | ±1 % (<200 kHz), ±2 % (bis zu 500 kHz). Die Signalweite muss kleiner als 30 % des Eingangsbereichs sein. |
| Lärm | 2,5 nV/√Hz bei 1 kHz (Eingangsbereich von 10 mV, typischer Wert) |
| Harmonische Verzerrung | -80 dB (<100 kHz), -60 dB (>100 kHz) |
| CMRR | 90 dB bei 1 kHz (Gleichstromkupplung, Eingangsbereich von 10 mV bis 100 mV) |
| Dynamische Reserven | 120 Dezibel (typischer Wert) |
Referenzkanale | |
| Frequenzbereich | 0,001 Hz bis 500 kHz |
| Zeitbasis | Ein-/Ausgang von 10 MHz (Sperrt die interne Frequenz mit einem anderen SR860 ab) ) |
| Eingangsimpedance | 1 MΩ oder 50 Ω |
| Phaseneinstellungsauflösung | (360/2 32 Grad) |
| Phasengeräusch | |
| Interpretation. Referenz | 1 kHz 时 <0.0001 ° rms (100 ms, 12 dB/Okt) |
| Aufteilung. Referenz (typisch) | 1 kHz 时 <0.001 ° rms (100 ms, 12 dB/Okt) |
| Phasen-Drift (typischer Wert) |
Sinus-Ausgang zum Signaleingang (200 mVrms) <0,002°/°C unter 20 kHz (Gleichstromkupplung) <0,02°/°C unter 200 kHz <0,2°/°C unter 2 MHz |
| Harmonische Prüfung | Erkennung bei N × f ref (N < 99, (N × f ref ) < 2 MHz) |
| Doppelte F-Referenz | Detektiert bei f dual = │ f int - f ext. Alle Frequenzen müssen unter 2 MHz liegen. |
| Schütter Referenz | SR860-Antrieb SR540-Schnapper (über Aux Out 4), um den Schnapper an |
AuseinandersetzenGeräte | |
| Gleichstromstabilität | Digitale Ausgabewerte ohne Offset-Drift |
| Zeitkonstante | 1 µs bis 30 ks |
| Low Pass Filter | Typischer RC-Filter oder Gaussian/Phasenlinearer Filter |
| Filterneigung | 6, 12, 18 oder 24 dB/Oct |
| Synchronisierungsfilter | Unter 4 kHz verfügbar |
| Harmonische Unterdrückung | - 80 Dezibel |
| Niedrige Verzögerungsausgabe | BlazeX-Ausgabeverzögerung auf der Rückseite <2 µs (plus LPF-Aufstiegs-/Abfallzeit). |
Interne Oszillatoren | |
| Frequenz | 1 mHz bis 500 kHz |
| Frequenzpräzision | 25 ppm + 30 µHz (mit interner Zeitbasis) |
| Externe Zeitbasis | Hinterpanel 10 MHz zeitbasierter Eingang/Ausgang |
| Frequenz-Auflösung | 6 Bit oder 0,1 mHz (je nachdem, was größer ist) |
Sinus Ausgang | |
| Ausgabe | Differenz oder ein Ende |
| Ausgangsimpedance | 50 Ω Quelle |
| Amplitude | 1 nVrms bis 2 Vrms (angegebene Amplitudendifferenz bis 50 Ω Last). Die Ausgabeamplitude wird bei Einseitsbenutzung halbiert. Die Ausgangsgröße verdoppelt sich zu einer hohen Impedanzlast. |
| Breite Auflösung | 3 Stellen oder 1 nV, je nachdem, was größer ist |
| Gleichstromversetzung | ±5 V, Differenz- oder Common-Mode |
| Offset-Auflösung | 3 Stellen oder 0,1 mV, je nachdem, was größer ist |
| Ausgabebegrenzung | ±6 V, Gleichstromverschiebung und Summe der Spitzenmarge |
| Synchronisieren | Synchronisierung der logischen Ebene auf dem hinteren Panel (Ausgabe über BlazeX) |
Daten | |
| Datenkanäle | Anzeige und Zeichnung von 4 Datenkanälen (grün, blau, gelb, orange) |
| Datenquellen | Jedem Datenkanal können die folgenden Datenquellen zugewiesen werden: X, Y, R, Θ, Aux In 1 bis 4, Aux Out 1 bis 2, X-Rauschen, Y-Rauschen, Sinus-Ausgangsamplitude, Sinus-Ausgangs-Gleichstrompfaden, Referenzphasen oder Referenzfrequenzen |
| Datengeschichte | Alle Datenquellen werden kontinuierlich in allen Zeitskalen gespeichert, in denen alle Diagramme angezeigt werden. Der vollständige Speicherverlauf einer beliebigen Datenquelle kann jederzeit angezeigt werden. |
| Ausgleich | ±999 % der verschiebbaren Ausgangsskalen X, Y und R |
| Erweiterung | X, Y und R können um 10 oder 100 erweitert werden |
| Verhältnis | X und Y können proportional durch Aux In 3 durchgeführt werden. R kann proportional durch Aux In 4 |
| FangenPuffer | 1 Mpoints interner Datenspeicher. Speichern mit Abtastraten von bis zu 1,25 MHz (X), (X und Y), (R und Θ) oder (X, Y, R und Θ). Dies ergänzt den Datenverlauf, den das Diagramm zeigt. |
| Datenströme | Datenübertragung in Echtzeit über Ethernet-Schnittstellen mit Abtastraten von bis zu 1,25 MHz (X), (X und Y), (R und Θ) oder (X, Y, R und Θ) |
| Scannen | Sie können einen der folgenden Parameter scannen: f int, Sine Out Amplitude, Sine Out DCEbene、 Aux Out 1 oder 2. |
Schnelle Fourier-Transformation | |
| Ressourcen | Eingang ADC, Modemausgang oder Filterausgang |
| Aufzeichnungslänge | 1024 Müllbehälter |
| Durchschnittlich | Gültiger Indexwert |
Eingabe und Ausgabe | |
| CH1 Ausgang | proportional zu X oder R, ±10 V bis zu 50 Ω |
| CH2 Ausgang | proportional zu Y oder Θ, ±10 V bis zu 50 Ω |
| X- und Y-Hinterausgaben | proportional zu X und Y, ±10 V bis zu 50 Ω |
| Flammen X | Niedrige Verzögerungsausgabe von X, ±2,0 V Vollständiger oder logischer Ebene Referenzsynchronousgang über 50 Ω |
| Zusatzausgabe | 4 BNC D/A Ausgänge, ±10,5 V bis 50 Ω, 1 mV Auflösung |
| Hilfseingaben | 4 BNC A/D-Eingänge, ±10,5 V, 1 mV Auflösung, 1 MΩ Eingang |
| Eingabe auslösen | TTL-Eingabe löst den Speicher in den internen Erfassungspuffer aus |
| Monitorausgabe | Analoger Ausgang des Signalverstärkers |
| HDMI | Videoausgabe auf einen externen Monitor oder Fernseher, 640 × 480, 60 Hz |
| Zeitbasierte I/O | 1 Vrms, 10 MHz-Takt zur Synchronisierung der internen Referenzfrequenz mit anderen Einheiten |
Allgemein | |
| Schnittstelle | IEEE488.2, RS-232, USB-Geräte und Ethernet. |
| USB-Speicher | Frontpanel-Steckplatz für USB-Flash-Speicher für Screenshots und Daten |
| Leistung des Vorverstärkers | 9-poliger D-Stecker zur Stromversorgung von SRS-Vorverstärkern |
| Kraft | 60 Watt, 100/120/220/240 Volt Wechselstrom, 50/60 Hz |
| Aspekte | 17' × 5,25' × 17' (WHL) |
| Gewicht | 22 Pfund. |
| Garantieerklärung | Ein Jahr Teile- und Kunststoff- und Prozessfehler |
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ÜberPhotovoltaik:
Shanghai Haoquang Optoelectronic Equipment Co., Ltd. mit einem starken lokalen Vertriebsnetzwerk und einem professionellen technischen Support-Team, langfristig für Zehntausende von industriellen und wissenschaftlichen Kunden im Inland, die Halbleiter, Biomedizin, Quantentechnologie, Präzisionsherstellung, Biomikroskopie, IoT-Sensing, Materialverarbeitung, optische Kommunikation und andere Spitzenbereiche abdecken.
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