Amplificateur de tension large bande DHPVA 100/200 MHz

Les DHPVA-101 et DHPVA-201 sont des amplificateurs de tension large bande à gain variable conçus pour mesurer des signaux de faible niveau à des fréquences allant jusqu’à la gamme des MHz. Les deux modèles proposent des réglages de gain de 10 à 60 dB par pas de 10 dB, ce qui permet à un seul amplificateur de s’adapter à des niveaux de signal variables. La bande passante et le temps de montée/descente ne varient pas de plus de ±10 % sur toute la plage de gain, ce qui garantit des mesures temporelles cohérentes lorsque la sensibilité est modifiée. Le couplage AC/DC commutable et les modes de bande passante réduite permettent de maîtriser la réponse de ligne de base et le bruit large bande intégré. Le DHPVA-101 offre une bande passante totale et réduite de 100 MHz et 10 MHz, tandis que le DHPVA-201 propose 200 MHz et 20 MHz.

Parmi les applications typiques figurent la préamplification pour oscilloscopes et enregistreurs transitoires, l’amplification de photomultiplicateurs et de plaques à microcanaux, le renforcement des signaux de récepteurs optiques et les équipements de mesure automatisés. Les commandes locales et les entrées opto-isolées compatibles TTL/CMOS permettent un fonctionnement manuel, à distance ou mixte. Les versions actuelles DHPVA-101 et DHPVA-201 restent compatibles avec les anciens modèles DHPVA-100 et DHPVA-200.

Amplificateur de tension large bande DHPVA 100/200 MHz

Caractéristiques de la gamme

Un aperçu général de ce que cette gamme offre

  • Six réglages de gain de 10 à 60 dB : adapte le niveau de sortie à différentes amplitudes de source sans changer d’amplificateur.
  • Bande passante indépendante du gain à ±10 % près : permet de conserver des temps d’impulsion et une réponse en fréquence comparables lorsque le gain est ajusté.
  • Couplage DC ou fréquence de coupure basse de 10 Hz : permet la mesure directe de la ligne de base ou la suppression des composantes basses fréquences et continues.
  • Bande passante sélectionnable de 10/100 MHz ou 20/200 MHz : équilibre la vitesse du signal et le bruit large bande intégré.
  • Réponse à bande passante réduite de type Bessel approximatif : favorise une réponse impulsionnelle maîtrisée en mode filtré.
  • Bruit de tension d’entrée de 2,3 nV/√Hz à un gain de 30 à 60 dB : permet de mesurer de faibles signaux d’entrée dans une bande passante convenablement limitée.
  • Dérive de la tension d’entrée de 0,3 µV/°C : réduit les variations d’offset liées à la température dans les mesures DC.
  • Plage d’offset d’entrée réglable de ±10 mV : permet une correction de ligne de base locale ou commandée en externe.
  • Entrée et sortie BNC 50 Ω : s’intègre directement dans les chaînes de mesure RF et haut débit standard.
  • Plage de sortie linéaire de 2 Vpp : fournit jusqu’à +10 dBm de puissance de sortie avec un courant de sortie maximal de 70 mA.
  • Sortie moniteur de DC à 100 kHz : fournit une représentation basse fréquence distincte du signal pour les tâches de surveillance ou de commande.
  • Commande locale et à distance opto-isolée : prend en charge le fonctionnement manuel, les équipements de test automatisés et les configurations mixtes local/distant.
  • Plage de signal d’entrée d’environ 100 µV à 300 mV : couvre une plage de 70 dB, extensible jusqu’à environ 10 µV avec moyennage du signal.
  • Compatibilité avec les DHPVA-100 et DHPVA-200 : facilite le remplacement dans les configurations de mesure existantes.

Téléchargements

pour Amplificateur de tension large bande DHPVA 100/200 MHz

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DHPVA-101 100 MHz Wideband Voltage Amplifier Datasheet
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DHPVA-201 200 MHz Wideband Voltage Amplifier Datasheet
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Qu’est-ce qu’il y a dans cette gamme ?

Toutes les variantes de la gamme et une comparaison de ce qu’elles offrent

Caractéristiques communes de la série

CatégorieParamètreSpécification

Conditions d’essai

Conditions des spécifications électriques

Alimentation ±15 V, température ambiante 25 °C, impédance système 50 Ω

Gain

Valeurs de gain commutables

10, 20, 30, 40, 50 et 60 dB

Gain

Gain en tension approximatif

×3 à ×1 000

Gain

Précision du gain

±0,15 dB

Réponse en fréquence

Fréquence de coupure basse

DC ou 10 Hz, commutable

Entrée

Impédance d’entrée

50 Ω

Entrée

Bruit de tension d’entrée équivalent

2,3 nV/√Hz à un gain de 30 à 60 dB

Entrée

Bruit de courant d’entrée équivalent

3,0 pA/√Hz

Entrée

Fréquence de coin du bruit 1/f

20 kHz

Entrée

Dérive de la tension d’entrée

0,3 µV/°C

Entrée

Courant de polarisation d’entrée

Inférieur à 200 nA

Entrée

Tension d’offset d’entrée

−10 mV à +10 mV, réglable localement ou par tension de commande externe

Sortie

Impédance de sortie

50 Ω ; utiliser une charge de 50 Ω pour obtenir les performances indiquées sur la sortie principale

Sortie

Plage de tension de sortie linéaire

2 Vpp, soit environ ±1 V autour de zéro

Sortie

Puissance de sortie maximale

+10 dBm

Sortie

Courant de sortie maximal

70 mA

Sortie moniteur

Gain en tension

×1 avec une charge d’au moins 1 MΩ

Sortie moniteur

Plage de tension

±5 V

Sortie moniteur

Courant de sortie

±10 mA

Sortie moniteur

Bande passante

DC à 100 kHz

Sortie moniteur

Impédance de sortie

50 Ω, conçue pour une charge d’au moins 1 MΩ

Indication

Fonction de la LED

Affiche le réglage de gain sélectionné

Commande numérique

Entrées de commande

Cinq entrées opto-isolées, compatibles TTL/CMOS

Commande numérique

Tension de niveau logique bas

−0,8 à +0,8 V

Commande numérique

Tension de niveau logique haut

+1,8 à +12 V

Commande numérique

Courant d’entrée

0 mA à 0 V, 1,5 mA à +5 V et 4,5 mA à +12 V

Commande numérique

Temps de commutation du gain

5 ms

Réglage externe de l’offset

Tension de commande

±10 V, correspondant à un offset d’entrée de ±10 mV

Réglage externe de l’offset

Impédance d’entrée

20 kΩ

Alimentation

Tension d’alimentation

±15 V

Alimentation

Courant d’alimentation

±120 mA typique ; ±400 mA maximum

Alimentation

Sorties auxiliaires

±12 V à 50 mA maximum et +5 V à 50 mA maximum

Boîtier

Poids

560 g

Boîtier

Matériau

AlMg4.5Mn nickelé

Température

Plage de fonctionnement

0 °C à +50 °C

Température

Plage de stockage

−40 °C à +85 °C

Valeur absolue maximale

Tension d’alimentation

±16.5 V

Valeur absolue maximale

Tension d’entrée du signal

±5 V

Valeur absolue maximale

Entrée de commande numérique

+16 V / −5 V

Connecteurs de signal

Entrée et sortie

BNC femelle

Connecteur d’alimentation

Type

Embase fixe série 1S à trois broches ; fiche correspondante type FFA.1S.303.CLAC52

Connecteur de commande

Type

D-sub femelle 25 broches, classe de qualité 2

Protection

Sortie principale

Protégé contre les courts-circuits

Comparaison des variantes

CaractéristiqueDHPVA-101DHPVA-201

Fréquence de coupure supérieure pleine/réduite

100 MHz / 10 MHz

200 MHz / 20 MHz

Fréquence de coupure inférieure

DC / 10 Hz, commutable

DC / 10 Hz, commutable

Réglages de gain

10/20/30/40/50/60 dB

10/20/30/40/50/60 dB

Bruit de tension d’entrée

2.3 nV/√Hz

2.3 nV/√Hz

Dérive de la tension d’entrée

0.3 µV/°C

0.3 µV/°C

Temps de montée/descente à pleine bande passante

3.5 ns à 100 MHz

1.8 ns à 200 MHz

Temps de montée/descente en bande passante réduite

35 ns à 10 MHz

18 ns à 20 MHz

Perte de retour d’entrée S11

−37 dB à 50 MHz; −31 dB à 100 MHz; −21 dB à 200 MHz

−31 dB à 100 MHz; −22 dB à 200 MHz; −10 dB à 400 MHz

Perte de retour de sortie S22

−40 dB à 50 MHz; −35 dB à 100 MHz; −31 dB à 200 MHz

−35 dB à 100 MHz; −30 dB à 200 MHz; −25 dB à 400 MHz

Tension et puissance de sortie

2 Vpp; +10 dBm maximum

2 Vpp; +10 dBm maximum

Distorsion harmonique totale

Inférieure à 0.5% à 10 MHz et 1 Vpp

Inférieure à 0.5% à 20 MHz et 1 Vpp

Sortie moniteur

DC à 100 kHz

DC à 100 kHz

Interface numérique

Entrées TTL/CMOS à isolation optique

Entrées TTL/CMOS à isolation optique

Contrôle de la bande passante sur la broche 14

Bas : 10 MHz; haut : 100 MHz

Bas : 20 MHz; haut : 200 MHz

Modèle antérieur compatible

DHPVA-100

DHPVA-200

Les entrées de commande à distance sont combinées aux positions des commutateurs locaux par une fonction OU logique. La commande locale concernée doit être placée sur sa position de commande externe, AC ou bande passante réduite avant que l’entrée numérique associée puisse sélectionner le réglage requis.

Logique de commande à distance

Fonction de commandeSélectionBroche ou brochesÉtat logique

Gain

10 dB

Broches 10/11/12

Bas / bas / bas

Gain

20 dB

Broches 10/11/12

Haut / bas / bas

Gain

30 dB

Broches 10/11/12

Bas / haut / bas

Gain

40 dB

Broches 10/11/12

Haut / haut / bas

Gain

50 dB

Broches 10/11/12

Bas / bas / haut

Gain

60 dB

Broches 10/11/12

Haut / bas / haut

Couplage

AC

Broche 13

Bas

Couplage

DC

Broche 13

Haut

Bande passante

Réduite : 10 MHz ou 20 MHz

Broche 14

Bas

Bande passante

Pleine : 100 MHz ou 200 MHz

Broche 14

Haut

FAQs

pour Amplificateur de tension large bande DHPVA 100/200 MHz

Choisissez le modèle en fonction de la fréquence de signal la plus élevée et du temps de front le plus court que la mesure doit conserver. Le DHPVA-101 offre une bande passante pleine de 100 MHz avec un temps de montée/descente de 3,5 ns, tandis que son mode réduit fournit 10 MHz et 35 ns. Le DHPVA-201 porte ces valeurs à 200 MHz et 1,8 ns, avec un mode réduit à 20 MHz donnant une réponse de 18 ns. Les deux modèles partagent par ailleurs la même plage de gain, le même bruit d’entrée, la même dérive, le même chemin de signal 50 Ω et la même configuration de commande. La version 200 MHz convient donc lorsque cette bande passante supplémentaire est nécessaire, tandis que le modèle 100 MHz couvre les systèmes dont le spectre utile reste inférieur à cette limite.

Sélectionnez le gain le plus faible qui offre une résolution suffisante du numériseur ou de l’oscilloscope, tout en maintenant la sortie de l’amplificateur en dessous de sa plage linéaire de 2 Vpp. Les réglages disponibles de 10, 20, 30, 40, 50 et 60 dB correspondent à des gains en tension d’environ ×3,16, ×10, ×31,6, ×100, ×316 et ×1 000. Par exemple, une entrée de 10 mVpp produit environ 1 Vpp à 40 dB, tandis qu’un réglage à 50 dB viserait environ 3,16 Vpp et dépasserait la plage linéaire. La plage utile du signal d’entrée est d’environ 100 µV à 300 mV, et peut descendre vers 10 µV lorsque le moyennage est utilisé. La résolution réellement obtenue à l’extrémité basse dépend aussi de la bande passante de mesure, de l’impédance de source et du rapport signal/bruit requis.

Une bande passante indépendante du gain signifie qu’un changement de sensibilité n’entraîne pas la variation importante habituelle de la vitesse des fronts ou de la réponse en fréquence. La bande passante ainsi que les temps de montée/descente restent dans un écart maximal de ±10 % sur les six réglages de gain, ce qui permet de comparer plus directement des mesures effectuées avec des gains différents. À pleine bande passante, les temps de montée/descente nominaux sont de 3,5 ns pour le DHPVA-101 et de 1,8 ns pour le DHPVA-201. En mode bande réduite, ces valeurs passent respectivement à 35 ns et 18 ns, avec une réponse de type Bessel approximative. L’ingénieur peut ainsi conserver la pleine vitesse pour les transitoires rapides ou limiter délibérément la bande passante lorsque la réduction du bruit large bande intégré est plus importante.

Utilisez le couplage DC lorsqu’il faut mesurer le niveau absolu du signal, des variations lentes ou des fréquences inférieures à 10 Hz. Le couplage AC introduit une fréquence de coupure basse de 10 Hz, ce qui le rend adapté lorsqu’une composante continue ou une dérive lente de la ligne de base consommerait autrement la plage de sortie. En mode DC, l’offset d’entrée peut être réglé de −10 mV à +10 mV à l’aide de la commande en face avant ou d’une tension externe. La plage de commande externe de ±10 V correspond à un réglage d’offset ramené à l’entrée de ±10 mV, tandis que la dérive de la tension d’entrée est de 0,3 µV/°C. Le choix du couplage doit donc dépendre de la nécessité de conserver l’information de ligne de base et du niveau d’offset pouvant être toléré dans la plage de gain et de sortie sélectionnée.

Oui, cinq entrées numériques opto-isolées permettent de piloter à distance le gain, le couplage et la bande passante à l’aide de niveaux compatibles TTL/CMOS. L’état bas est défini entre −0,8 et +0,8 V, tandis que l’état haut est accepté de +1,8 à +12 V. Le gain est codé via les broches 10 à 12, le couplage AC/DC utilise la broche 13 et le mode de bande passante la broche 14, avec un temps de commutation du gain annoncé de 5 ms. Les bits de commande à distance sont combinés aux commutateurs locaux par une fonction logique OU ; la commande locale correspondante doit donc d’abord être placée dans la position compatible avec la commande à distance requise. Un fonctionnement mixte est également possible, par exemple en conservant le gain sous commande locale tandis que la bande passante ou le couplage sont gérés par le système de test.

L’entrée principale et la sortie principale sont toutes deux conçues pour un environnement 50 Ω et utilisent des connecteurs BNC femelles. Un câble RF 50 Ω et une terminaison de réception 50 Ω doivent être utilisés lorsque la bande passante spécifiée, la réponse impulsionnelle et les performances en perte de retour sont requises. À 100 MHz, le DHPVA-101 présente des pertes de retour à l’entrée et à la sortie de −31 dB et −35 dB respectivement ; à 200 MHz, les valeurs du DHPVA-201 sont de −22 dB et −30 dB. La sortie de monitorage séparée présente également une impédance de source de 50 Ω, mais elle est conçue pour piloter une charge d’au moins 1 MΩ. Terminer cette connexion de monitorage en 50 Ω réduirait donc la tension disponible et ne correspondrait pas à sa condition de fonctionnement prévue.

L’amplificateur nécessite une alimentation régulée de ±15 V via son connecteur d’alimentation à trois broches. Le courant d’alimentation typique est de ±120 mA, bien que la valeur maximale soit de ±400 mA selon les conditions de fonctionnement. La plage de température de fonctionnement spécifiée va de 0 °C à +50 °C, avec un stockage autorisé de −40 °C à +85 °C. Un ou les deux dissipateurs thermiques ne peuvent être retirés que si le boîtier ou la baie fournit un chemin thermique alternatif inférieur à 2 K/W grâce à un contact métal contre métal approprié. Dans un système intégré, le concepteur doit donc prévoir une marge suffisante sur l’alimentation, l’accès aux connecteurs, la circulation d’air et un chemin de refroidissement conductif défini avant de modifier la configuration standard des dissipateurs thermiques.