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    產品資料

    Stanford電流放大器

    如果您對該產品感興趣的話,可以
    產品名稱: Stanford電流放大器
    產品型號: SR570
    產品展商: 美國斯坦福(SRS)
    產品文檔: 無相關文檔

    簡單介紹

    美國Stanford Research低噪音電流放大器SR570,SR570低噪音電流放大器


    Stanford電流放大器  的詳細介紹

    美國Stanford Research低噪音電流放大器SR570,SR570低噪音電流放大器


            激光二極管控制器,光學快門,可編程溫度控制器,小儀器模塊,鎖相放大器,光學斬波器,前置放大器,數字延時發生器,高壓電源,門控積分,BOXCAR平均器,光子計數器,

             SR570是一款電流增益可達1 pA/V的低噪聲電流前置放大器。高增益、寬帶寬和許多優點使SR570 成為光子多樣性測量和低溫測量的理想工具。

    增益
               SR570具有1pA/V到1mA/V范圍的靈敏度設置, 并可以以1;5的順序進行選擇。它同時具有游標 增益調節器,你可以選擇靈敏度范圍內的任意值。 為優化設備的性能,增益可以設定在放大器的不同級別。低噪聲模式將增益放在了放大器的前端來使噪聲性能達到*好。在它后面的是寬帶寬模式增益,這樣可以提高放大器前端的頻率響應。在低漂移模式,輸入放大器由一個輸入電流非常低的放大器所代替,這樣減小了設備1000倍的DC漂移。
    濾波器
               SR570有兩個上等RC濾波器,它們的截至頻率和類型都可通過前面板進行設置。它們可設定成6或12dB/oct的滾轉下低通濾波器或高通濾波器,也可設定成6或12dB/oct的滾轉下帶通濾波器。截至頻率可以以1&#8722;3&#8722;10的順序從0.03Hz到1MHz進行調整。當使用長濾波時間常數時,濾波器的重設按鈕可以用來縮短設備的過載恢復時間。
             輸入偏差和 DC 偏置
              輸入電流偏差調節器能抑制任何不想要的DC背景電流。偏差電流可以以0.1 %的增量從±1pA定義到±1mA。SR570還有可調節的輸入DC偏置電壓(±5 V),允許你直接將電流降到有效零值(模擬接地)或可選的DC偏置。

    The SR570 is a low-noise current preamplifier capable of current gains as large as 1 pA/V. High gain and bandwidth, low noise, and many convenient features make the SR570 ideal for a variety of photonic, low temperature and other measurements.
    SR570 Current Preamplifier

    • 5 fA/√Hz input noise
    • 1 MHz maximum bandwidth
    • 1 pA/V maximum gain
    • Adjustable bias voltage
    • Two configurable signal filters
    • Variable input offset current
    • Line or battery operation
    • RS-232 interface

    SR570 Current Preamplifier

          The SR570 is a low-noise current preamplifier capable of current gains as large as 1 pA/V. High gain and bandwidth, low noise, and many convenient features make the SR570 ideal for a variety of photonic, low temperature and other measurements.

    Gain
           The SR570 has sensitivity settings from 1 pA/V to 1 mA/V that can be selected in a 1-2-5 sequence. A vernier gain adjustment is also provided that lets you select any sensitivity in between.

            Gain can be allocated to various stages of the amplifier to optimize the instruments performance. The low noise mode places gain in the front end of the amplifier for the best noise performance. The high bandwidth mode allocates gain to the later stages of the amplifier to improve the frequency response of the front end. In the low drift mode, the input amplifier is replaced with a very low input-current op amp, reducing the instrument’s DC drift by up to a factor 1000.

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