Amplificateurs de tension à gain variable DUPVA 1 GHz

La gamme d’amplificateurs de tension à gain variable DUPVA 1 GHz est conçue pour mesurer de faibles signaux CA dans des systèmes 50 Ω à grande vitesse. Elle comprend les modèles DUPVA-1-60 et DUPVA-1-70, avec des réglages de gain de 20 à 70 dB sur l’ensemble de la série, par pas de 10 dB. Selon le modèle, la voie de signal principale fonctionne de 1 kHz à 1,2 GHz, avec une bande passante et une réponse impulsionnelle spécifiées comme indépendantes du gain sélectionné.

Les applications typiques incluent la préamplification pour oscilloscopes et enregistreurs de transitoires, le conditionnement de signal pour photomultiplicateurs et plaques à microcanaux, l’amplification de récepteurs optiques et les systèmes de mesure automatisés. Un sélecteur local facilite les mesures sur banc, tandis que trois entrées numériques opto-isolées permettent à un équipement externe de piloter le gain.

Une sortie de surveillance distincte, à gain unitaire, de DC à 100 kHz permet d’accéder au contenu basse fréquence du signal en complément de la sortie large bande. Le DUPVA-1-60 offre une bande passante supérieure plus large et une plage dynamique plus étendue, tandis que le DUPVA-1-70 fournit un gain maximal plus élevé et un bruit d’entrée équivalent plus faible.

Amplificateurs de tension à gain variable DUPVA 1 GHz

Caractéristiques de la gamme

Un aperçu général de ce que cette gamme offre

  • Réglages de gain de 20 à 70 dB sur la gamme : s’adaptent aux variations de niveau du signal grâce à des pas sélectionnables de 10 dB.
  • Bande passante et réponse impulsionnelle indépendantes du gain : garantissent un comportement temporel constant lorsque le réglage du gain change.
  • Bande passante de 1 kHz à 1,2 GHz : prend en charge les mesures d’impulsions, de transitoires et de signaux CA large bande.
  • Planéité du gain de ±0,15 dB : limite les variations d’amplitude dans la bande passante spécifiée.
  • Temps de montée et de descente de 380 ou 390 ps : permettent la mesure résolue dans le temps de transitions rapides du signal.
  • Bruit d’entrée équivalent jusqu’à 330 pV/√Hz : aide à préserver les faibles signaux au réglage de gain le plus élevé.
  • Connexions de signal SMA 50 Ω : s’intègrent directement dans des chaînes de mesure RF adaptées en impédance.
  • Commande de gain locale et à distance opto-isolée : prend en charge le fonctionnement manuel et les systèmes de test automatisés.
  • Sortie de surveillance de DC à 100 kHz : fournit une vue distincte des composantes de signal lentes ou continues.
  • Indication de gain par LED et protection contre les courts-circuits en sortie : simplifient la vérification du gain et protègent la sortie en cas de défaut de connexion.

Téléchargements

pour Amplificateurs de tension à gain variable DUPVA 1 GHz

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DUPVA-1-60 Variable-Gain Voltage Amplifier Datasheet
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DUPVA-1-70 Variable-Gain 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 générales

CaractéristiqueValeur de la série DUPVAConditions ou remarques

Modèles

DUPVA-1-60 et DUPVA-1-70

Amplificateurs de tension à gain variable

Chaîne principale du signal

Couplage AC

Sortie de surveillance DC séparée incluse

Conditions de test

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

Sauf indication contraire

Pas de gain

10 dB

Cinq réglages sélectionnables par modèle

Précision du gain

±0,1 dB entre les réglages ; ±1 dB au total

Les deux modèles

Planéité du gain

±0,15 dB

Les deux modèles

Fréquence de coupure basse

1 kHz

Les deux modèles

Pente d’atténuation à la coupure haute

40 dB/octave

Les deux modèles

Retard de groupe

2,2 ns

Les deux modèles

Impédance d’entrée AC

50 Ω

Entrée du signal principal

Impédance d’entrée DC

100 kΩ

Entrée du signal principal

Impédance de sortie

50 Ω

Sortie du signal principal

Tension de sortie linéaire

2 V crête à crête à 100 MHz ; 1,7 V crête à crête à 500 MHz

Les deux modèles

Isolation inverse

80 dB

Les deux modèles

Gain de la sortie de surveillance

1

Avec une charge d’au moins 100 kΩ

Impédance de la sortie de surveillance

50 Ω

Conçue pour une charge d’au moins 100 kΩ

Plage de la sortie de surveillance

±10 V, ±25 mA

Bande passante de DC à 100 kHz

Commande à distance

Trois entrées numériques opto-isolées

Compatible TTL/CMOS

Plage du niveau bas numérique

−0,8 à +0,8 V

Entrée de commande

Plage du niveau haut numérique

+1,8 à +12 V

Entrée de commande

Connecteurs de signal

Entrée et sortie SMA femelles

Système 50 Ω

Connecteur de commande

Sub-D femelle 25 broches

Les broches 14 à 16 sélectionnent le gain ; la broche 5 est la sortie moniteur

Connecteur d’alimentation

Embase fixe trois broches Series 1S

Type de fiche correspondante FFA.1S.303.CLAC52 ; connecteur correspondant fourni

Tension d’alimentation

±15 V

Les deux modèles

Sorties auxiliaires

±12 V jusqu’à 50 mA et +5 V jusqu’à 50 mA

Disponibles sur les broches 1 à 4 du connecteur de commande

Dimensions du boîtier

165 × 105 × 45 mm

Longueur × largeur × hauteur

Poids

510 g

Les deux modèles

Matériau du boîtier

AlMg4.5Mn nickelé

Les deux modèles

Température de fonctionnement

0 à +60 °C

Les deux modèles

Température de stockage

−40 à +100 °C

Les deux modèles

Protection de sortie

Protégé contre les courts-circuits

Sortie principale du signal

Indication du gain

LED

Affiche le réglage de gain sélectionné

Puissance maximale du signal d’entrée

+13 dBm

Pour des fréquences supérieures à 500 Hz

Tension continue maximale du signal d’entrée

±16 V

Pente maximale ±1 V/ms

Puissance inverse maximale du signal de sortie

+13 dBm

Valeur limite absolue

Tension continue inverse maximale en sortie

+16 V / −12 V

Pente maximale ±1 V/ms

Tension d’entrée de commande maximale

+16 V / −5 V

Valeur limite absolue

Tension d’alimentation maximale

±17 V

Valeur limite absolue

Comparaison des variantes

SpécificationDUPVA-1-60DUPVA-1-70

Réglages de gain

20, 30, 40, 50 et 60 dB

30, 40, 50, 60 et 70 dB

Fréquence de coupure basse

1 kHz

1 kHz

Fréquence de coupure haute

1,2 GHz

1,1 GHz

Temps de montée/descente, de 10 % à 90 %

380 ps

390 ps

Planéité du gain

±0,15 dB

±0,15 dB

Facteur de bruit au gain maximal

3,0 dB à 60 dB

1,9 dB à 70 dB

Bruit d’entrée équivalent au gain maximal

450 pV/√Hz à 60 dB

330 pV/√Hz à 70 dB

Facteur de bruit au gain intermédiaire

3,5 dB de 30 à 50 dB

2,5 dB de 40 à 60 dB

Bruit d’entrée équivalent au gain intermédiaire

500 pV/√Hz de 30 à 50 dB

400 pV/√Hz de 40 à 60 dB

Fréquence de transition du bruit 1/f

40 kHz

20 kHz

Puissance de sortie P1dB à 100 MHz

13 dBm

12 dBm

Puissance de sortie P1dB à 500 MHz

10 dBm

11 dBm

Point d’interception du troisième ordre, IP3

21 dBm

20 dBm

Plage dynamique sans moyennage

70 dB

62 dB

ROS d’entrée au gain minimal

1,12:1 en dessous de 1 GHz ; 1,7:1 en dessous de 2 GHz

1,1:1 en dessous de 1 GHz ; 1,2:1 en dessous de 2 GHz

ROS d’entrée à gain plus élevé

1,2:1 en dessous de 1 GHz ; 1,75:1 en dessous de 2 GHz

1,7:1 en dessous de 1 GHz ; 1,7:1 en dessous de 2 GHz

ROS de sortie

1,77:1 en dessous de 1 GHz ; 2,0:1 en dessous de 2 GHz

1,5:1 en dessous de 1 GHz ; 1,7:1 en dessous de 2 GHz

Courant d’alimentation typique

+350 mA / −100 mA

+250 mA / −100 mA

Entrée et sortie

50 Ω, SMA femelle

50 Ω, SMA femelle

Sortie moniteur

Gain 1, de DC à 100 kHz

Gain 1, de DC à 100 kHz

Interface distante

Trois entrées numériques opto-isolées

Trois entrées numériques opto-isolées

Dimensions du boîtier et poids

165 × 105 × 45 mm ; 510 g

165 × 105 × 45 mm ; 510 g

Codes de commande de gain à distance

ModèleGainBroche 14, LSBBroche 15Broche 16, MSB

DUPVA-1-60

20 dB

Bas

Bas

Bas

DUPVA-1-60

30 dB

Haut

Bas

Bas

DUPVA-1-60

40 dB

Bas

Haut

Bas

DUPVA-1-60

50 dB

Haut

Haut

Bas

DUPVA-1-60

60 dB

Bas

Bas

Haut

DUPVA-1-70

30 dB

Bas

Bas

Bas

DUPVA-1-70

40 dB

Haut

Bas

Bas

DUPVA-1-70

50 dB

Bas

Haut

Bas

DUPVA-1-70

60 dB

Haut

Haut

Bas

DUPVA-1-70

70 dB

Bas

Bas

Haut

FAQs

pour Amplificateurs de tension à gain variable DUPVA 1 GHz

Choisissez le DUPVA-1-60 si la fréquence de coupure supérieure plus étendue de 1,2 GHz, le gain minimal de 20 dB ou la plage dynamique de 70 dB sont les critères les plus importants. Sa plage de gain va de 20 à 60 dB, son bruit d’entrée équivalent atteint 450 pV/√Hz à 60 dB, et son P1dB est de 13 dBm à 100 MHz. Optez pour le DUPVA-1-70 si vous avez besoin d’un gain maximal de 70 dB et d’un bruit d’entrée plus faible de 330 pV/√Hz, en acceptant une fréquence de coupure supérieure de 1,1 GHz et une plage dynamique de 62 dB. Le DUPVA-1-70 démarre également à 30 dB, ce qui lui laisse moins de marge pour des signaux d’entrée plus élevés. En pratique, le choix doit se faire d’après le signal le plus faible attendu, la marge nécessaire et la fréquence maximale d’intérêt, plutôt qu’en fonction du seul gain maximal.

Il n’est pas spécifié que le changement de gain modifie la bande passante, la réponse en fréquence ou la réponse impulsionnelle de l’un ou l’autre modèle. La planéité du gain est de ±0,15 dB, le délai de groupe est de 2,2 ns, et le temps de montée/descente reste de 380 ps pour le DUPVA-1-60 ou de 390 ps pour le DUPVA-1-70. La précision du gain est de ±0,1 dB entre les réglages et de ±1 dB au total. Ces caractéristiques permettent de comparer des mesures effectuées avec différents réglages de gain sans appliquer de correction temporelle distincte pour chaque réglage. C’est particulièrement utile lorsqu’un système automatisé modifie le gain pour capturer des signaux d’amplitudes différentes au cours d’une même séquence de mesure.

Le chemin de signal principal doit être raccordé comme une chaîne de mesure RF de 50 Ω. Les impédances d’entrée et de sortie en AC sont toutes deux de 50 Ω, et les connecteurs de signal sont de type SMA femelle ; il convient donc d’utiliser des câbles coaxiaux RF de 50 Ω pour l’adaptation d’impédance et le blindage électromagnétique. L’impédance d’entrée en DC est de 100 kΩ, mais cela ne fait pas du chemin principal une entrée haute impédance couplée en DC, car sa fréquence de coupure basse est de 1 kHz. Le ROS d’entrée et de sortie varie selon le modèle, la fréquence et le gain, et devient moins favorable à mesure que la fréquence de fonctionnement approche 2 GHz. Un adaptateur SMA-vers-BNC est disponible, bien que des adaptateurs supplémentaires ou d’autres types de connecteurs puissent affecter la qualité du signal à haute fréquence.

Pour le dimensionnement en amplitude dans la zone linéaire, les deux modèles spécifient 2 V crête à crête à 100 MHz et 1,7 V crête à crête à 500 MHz. Le DUPVA-1-60 présente un niveau de sortie P1dB de 13 dBm à 100 MHz et de 10 dBm à 500 MHz, tandis que le DUPVA-1-70 est donné pour 12 dBm et 11 dBm respectivement. Leurs points d’interception du troisième ordre sont de 21 dBm et 20 dBm, ce qui aide à évaluer le comportement lorsque plusieurs composantes spectrales sont présentes. Le P1dB indique le début de la compression, et non un niveau de fonctionnement continu recommandé. Prévoir une marge en dessous des limites de tension linéaire et de compression réduit l’erreur d’amplitude et laisse de la réserve pour les dépassements d’impulsions.

Le pilotage à distance utilise trois entrées numériques opto-isolées sur les broches 14, 15 et 16 du connecteur Sub-D à 25 broches. Réglez le sélecteur de gain local sur Ext, puis appliquez le code binaire à trois bits indiqué pour le gain souhaité, la broche 14 correspondant au bit de poids faible et la broche 16 au bit de poids fort. Un niveau numérique Bas va de −0,8 à +0,8 V, tandis qu’un niveau numérique Haut va de +1,8 à +12 V. Les bits distants sont combinés logiquement avec le réglage du commutateur local, ce qui rend la position Ext importante pour obtenir une commande prévisible. Une interface USB compatible est disponible avec 16 sorties numériques, trois entrées opto-isolées et une alimentation par bus pour les systèmes de test pilotés par ordinateur.

La sortie de surveillance offre une voie de signal à gain unitaire avec une bande passante de DC à 100 kHz. Son impédance de sortie est de 50 Ω, mais elle est conçue pour piloter une charge d’au moins 100 kΩ, avec une plage disponible de ±10 V et ±25 mA. Cette sortie permet d’observer des composantes de signal à variation lente ou des conditions de ligne de base rejetées par la fréquence de coupure basse de 1 kHz de la voie large bande principale. Elle ne doit pas être considérée comme une seconde sortie à bande passante GHz ni être terminée directement sur 50 Ω si un gain unitaire est requis. Dans un système de mesure combiné, les sorties de surveillance et large bande peuvent fournir, à partir de la même entrée, des informations distinctes sur les basses fréquences et les transitoires.

Les deux modèles nécessitent une alimentation régulée de ±15 V, avec des courants typiques de +350/−100 mA pour le DUPVA-1-60 et de +250/−100 mA pour le DUPVA-1-70. L’alimentation PS-15 en option accepte de 100 à 240 VAC et fournit ±15 VDC jusqu’à +400/−250 mA, ce qui convient aux deux modèles. Des sorties auxiliaires ±12 V et +5 V sont disponibles via le connecteur de commande, jusqu’à 50 mA par rail, mais cette charge supplémentaire n’est pas incluse dans le courant d’alimentation de l’amplificateur indiqué. La plage de température de fonctionnement est de 0 à +60 °C, tandis que le stockage est autorisé de −40 à +100 °C. L’appareil pèse 510 g et nécessite une connexion d’alimentation à trois broches, pour laquelle une fiche correspondante est fournie.

La voie de signal principale ne transmet pas le DC, car sa fréquence de coupure basse est de 1 kHz. Les signaux statiques et les composantes à variation lente situés sous cette plage seront donc atténués, même si l’entrée présente une impédance DC de 100 kΩ. Les impulsions de longue durée peuvent également présenter une dérive de la ligne de base ou un affaissement si leur contenu spectral s’étend sous la fréquence de coupure basse. Lorsqu’il faut observer à la fois un transitoire rapide et sa ligne de base basse fréquence, la sortie principale peut être associée à la sortie de surveillance séparée DC à 100 kHz. Les applications qui exigent une restitution amplifiée précise du DC sur la sortie principale nécessiteront à la place une architecture d’amplificateur à couplage DC.