Amplificateur de tension logarithmique HLVA

L’amplificateur de tension logarithmique HLVA-100 est conçu pour les signaux de faible niveau dont l’amplitude peut varier sur plusieurs décades. Sa chaîne de signal couplée en continu couvre de DC à 100 MHz et fournit une échelle logarithmique de 12,5 mV/dB, soit 250 mV par décade sur une charge de 50 Ω. Deux plages d’entrée commutables couvrent ±20 µV à ±200 mV et ±200 µV à ±2 V. L’amplificateur offre une plage typique de 60 dB pour la mesure quantitative d’amplitude et jusqu’à 80 dB pour la détection de signal.

Un temps de montée et de descente de 5 ns prend en charge les mesures rapides d’impulsions et de transitoires, tandis que la tension de bruit d’entrée équivalente est de 2 nV/√Hz. Les connexions d’entrée et de sortie BNC assurent la compatibilité avec les systèmes de mesure standard en 50 Ω. Le réglage local, la commande numérique opto-isolée et la correction de ligne de base par échantillonnage-blocage facilitent l’intégration dans des équipements de test manuels et automatisés. Parmi les applications typiques figurent LiDAR, la compression de signal, la mesure d’impulsions résolue dans le temps, la spectrométrie de masse et la détection de particules.

Amplificateur de tension logarithmique HLVA

Caractéristiques de la gamme

Un aperçu général de ce que cette gamme offre

  • De DC à 100 MHz, chaîne de signal couplée en continu : couvre les niveaux de tension statiques et les contenus transitoires rapides.
  • Plage dynamique typique de 60 dB et maximale de 80 dB : compresse de fortes variations d’amplitude d’entrée dans une plage de sortie exploitable.
  • Deux plages d’entrée commutables : sélectionne soit ±20 µV à ±200 mV, soit ±200 µV à ±2 V selon le niveau du signal.
  • Échelle logarithmique de 12,5 mV/dB : fournit une variation de sortie définie équivalente à 250 mV par décade sous 50 Ω.
  • Temps de montée et de descente de 5 ns : prend en charge les mesures d’impulsions et de transitoires résolues dans le temps.
  • Linéarité d’impulsion de ±1 dB : permet des mesures quantitatives d’amplitude pour des impulsions d’au moins 20 ns de largeur.
  • Bruit d’entrée équivalent de 2 nV/√Hz : limite le bruit ajouté par l’amplificateur dans les mesures de faible niveau.
  • Correction de ligne de base par échantillonnage-blocage : permet une remise à zéro automatique à distance entre les événements de mesure.
  • Commandes locales et à distance : adaptées à une utilisation en laboratoire et aux équipements de test automatisés.
  • Entrée et sortie BNC 50 Ω : s’intègre avec les câbles RF standard, les oscilloscopes, les numériseurs et les instruments de mesure.

Téléchargements

pour Amplificateur de tension logarithmique HLVA

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HLVA-100 Logarithmic 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

CatégorieSpécificationValeur

Général

Conditions d’essai

Tension d’alimentation ±15 V ; température ambiante 25 °C ; impédance du système 50 Ω

Général

Plage de fréquences

De DC à 100 MHz

Performances dynamiques

Plage dynamique

60 dB typiques pour une mesure précise de l’amplitude ; 80 dB maximum pour la détection de signal

Performances dynamiques

Plages de tension d’entrée

±20 µV à ±200 mV ou ±200 µV à ±2 V, commutables

Performances dynamiques

Échelle

12,5 mV/dB, soit 250 mV par décade sur une charge de 50 Ω

Performances dynamiques

Linéarité

±1 dB pour des impulsions d’une largeur minimale de 20 ns

Réponse aux impulsions

Temps de montée/descente

5 ns pour un échelon de 40 dB

Entrée

Impédance d’entrée

50 Ω

Entrée

Dérive de la tension d’entrée

0,6 µV/K

Entrée

Bruit de tension d’entrée équivalent

2 nV/√Hz

Entrée

Courant de polarisation d’entrée

Inférieur à 4 µA

Entrée

Tension de décalage d’entrée

±2,5 mV, réglable par potentiomètre ajustable et tension de commande externe

Sortie

Impédance de sortie

50 Ω

Sortie

Plage de tension de sortie

+50 à +1075 mV typiques sur 50 Ω, avec la sortie réglée à 1 V pour une entrée de 100 mV

Sortie

Réglage du décalage de sortie

±500 mV, réglable par potentiomètre de décalage de sortie

Commande numérique

Niveau d’entrée bas

−0,8 à +0,8 V

Commande numérique

Niveau d’entrée haut

+3 à +12 V, compatible TTL/CMOS

Commande numérique

Courant d’entrée au niveau bas

0 mA

Commande numérique

Courant d’entrée au niveau haut

1,5 mA à +5 V pour la sélection de plage ; 7 mA à +5 V pour la correction de ligne de base

Correction de ligne de base

Temps d’acquisition

Largeur minimale de l’impulsion d’échantillonnage : 30 µs

Correction de ligne de base

Taux d’affaissement en maintien

1 µV/s typique à 25 °C

Correction de ligne de base

Fréquence de coupure de boucle

1,5 kHz

Commande externe d’offset

Plage de tension de commande

±10 V pour une commande d’offset de ±2,5 mV

Commande externe d’offset

Impédance d’entrée

100 kΩ

Alimentation

Tension d’alimentation

±15 V

Alimentation

Courant d’alimentation

+90 mA/−120 mA typique

Alimentation

Sorties auxiliaires stabilisées

±12 V à 100 mA maximum ; +5 V à 50 mA maximum

Boîtier

Poids

320 g

Boîtier

Matériau

AlMg4.5Mn nickelé

Environnement

Température de fonctionnement

0 à +60 °C

Environnement

Température de stockage

−40 à +100 °C

Valeurs maximales absolues

Tension d’alimentation

±20 V

Valeurs maximales absolues

Entrée de signal avec réglage ±2 V

±3 V

Valeurs maximales absolues

Entrée de signal avec réglage ±200 mV

−3 V à +300 mV

Valeurs maximales absolues

Entrée de commande numérique

−5 V à +16 V

Connexions

Entrée du signal

BNC

Connexions

Sortie du signal

BNC

Connexions

Connecteur d’alimentation

LEMO Series 1S, embase fixe à trois broches

Connexions

Brochage du connecteur d’alimentation

Broche 1 : +15 V ; broche 2 : −15 V ; broche 3 : masse

Connexions

Port de commande

Connecteur Sub-D femelle à 25 broches, classe de qualité 2

Connexions

Brochage du port de commande

Broche 1 : +12 V ; broche 2 : −12 V ; broche 3 : masse analogique ; broche 4 : +5 V ; broches 5–6 : non connectées ; broche 7 : sortie de correction de ligne de base ; broche 8 : entrée de commande d’offset ; broche 9 : masse numérique ; broche 10 : commande de la plage d’entrée ; broche 11 : commande de correction de ligne de base ; broches 12–25 : non connectées

Commande à distance

Sélection de la plage d’entrée

Avec le commutateur local réglé sur ±2 V, la broche 10 à l’état bas sélectionne ±2 V et la broche 10 à l’état haut sélectionne ±200 mV

Commande à distance

Commande de correction de ligne de base

La broche 11 à l’état bas conserve la valeur précédente ; la broche 11 à l’état haut lance la remise à zéro de la sortie

FAQs

pour Amplificateur de tension logarithmique HLVA

Utilisez 60 dB comme plage de fonctionnement nominale lorsque la précision quantitative de l’amplitude est requise, tandis que 80 dB correspond à la plage maximale destinée à la détection de signal. Le transfert logarithmique utilise une échelle de 12,5 mV/dB, soit l’équivalent de 250 mV par décade sur une charge de 50 Ω ; de grandes variations d’entrée sont ainsi compressées en variations de sortie plus faibles. La linéarité est spécifiée à ±1 dB pour des impulsions d’une largeur minimale de 20 ns. En pratique, les conceptions qui comparent des amplitudes d’impulsion doivent rester dans la zone de 60 dB, tandis que la plage supplémentaire peut être utilisée pour la détection d’événements ou le seuillage.

Sélectionnez ±20 µV à ±200 mV pour les signaux de faible niveau et ±200 µV à ±2 V pour les amplitudes d’entrée plus élevées. La plage peut être modifiée localement ou à distance ; avec le commutateur local réglé sur ±2 V, la broche 10 sélectionne ±2 V à un niveau logique bas et ±200 mV à un niveau haut. L’entrée maximale absolue est de ±3 V avec le réglage ±2 V, tandis que le réglage ±200 mV autorise de −3 V à +300 mV. Ces limites sont des valeurs de protection et non des plages de mesure ; les crêtes normales doivent donc rester dans la plage de fonctionnement sélectionnée. La sélection de plage permet à un système automatisé d’arbitrer entre une meilleure sensibilité aux faibles niveaux et une amplitude de signal admissible plus élevée.

L’amplificateur peut réagir à des événements plus courts, mais ses performances quantitatives en amplitude ne sont définies que pour des largeurs d’impulsion de 20 ns ou plus. Son temps de montée et de descente est de 5 ns pour un échelon de 40 dB, et le trajet du signal couvre de DC à 100 MHz, ce qui permet la détection de transitoires rapides. Toutefois, la spécification de linéarité de ±1 dB est liée à la largeur minimale d’impulsion de 20 ns et ne doit pas être appliquée à des impulsions plus étroites sans validation. Maintenez une source de 50 Ω, un chemin de câble de 50 Ω et une terminaison de réception de 50 Ω, car l’échelle et la plage de sortie sont spécifiées pour un système 50 Ω. Pour des mesures en dessous de 20 ns, vérifiez l’ensemble de la chaîne du signal avec des impulsions représentatives avant de définir des limites d’amplitude ou des seuils de détection.

Le réglage manuel de l’offset d’entrée, la commande d’offset externe et la correction de ligne de base à distance répondent à des besoins d’intégration différents. L’offset d’entrée peut être ajusté sur ±2,5 mV au moyen d’un ajustable ou via un signal de commande externe de ±10 V appliqué à une entrée de 100 kΩ ; un ajustable séparé d’offset de sortie permet un réglage de ±500 mV. La fonction de ligne de base sample-and-hold nécessite une impulsion d’acquisition de 30 µs, présente une dérive de maintien typique de 1 µV/s à 25 °C et utilise une fréquence de coupure de boucle de 1,5 kHz. Le réglage manuel convient aux configurations de banc fixes, tandis que la commande externe permet une correction analogique au niveau du système. La remise à zéro automatique à distance est utile entre deux événements de mesure lorsque l’impulsion de commande peut être appliquée pendant un intervalle de ligne de base connu.

La commande à distance s’effectue via un connecteur Sub-D femelle à 25 broches, avec des fonctions numériques opto-isolées pour la sélection de plage et la correction de ligne de base. L’état bas numérique est de −0,8 à +0,8 V et l’état haut numérique de +3 à +12 V, ce qui rend les entrées compatibles avec les logiques TTL et CMOS. À +5 V, l’entrée de commande de plage consomme 1,5 mA et l’entrée de commande de correction de ligne de base 7 mA ; la broche 9 est la référence de masse numérique. La broche 10 sélectionne la plage d’entrée, tandis que la broche 11 maintient la ligne de base précédente à l’état bas et commande la remise à zéro à l’état haut. Le commutateur local de plage et la commande à distance sont combinés logiquement ; le commutateur local doit donc rester sur ±2 V lorsque le logiciel ou une logique externe est destiné à piloter la plage.

Utilisez un trajet de signal de 50 Ω avec des connexions BNC à l’entrée comme à la sortie. L’échelle spécifiée de 12,5 mV/dB et la plage de sortie typique de +50 à +1075 mV s’appliquent avec une charge de 50 Ω ; l’instrument de réception doit donc avoir une entrée de 50 Ω ou utiliser une terminaison externe appropriée. Un câble RF blindé de 50 Ω aide à maintenir la continuité d’impédance et à réduire les perturbations électromagnétiques. La longueur du câble et les transitions entre connecteurs doivent être prises en compte pour préserver la réponse impulsionnelle de 5 ns, en particulier dans les mesures résolues dans le temps. Avant l’étalonnage, confirmez la terminaison réelle au niveau de l’oscilloscope, du numériseur ou de l’entrée d’acquisition de données, plutôt que de vous fier uniquement à l’impédance nominale du câble.

L’appareil nécessite une alimentation régulée de ±15 V et consomme typiquement +90 mA sur le rail positif et −120 mA sur le rail négatif. L’alimentation est fournie via une embase LEMO Series 1S à trois broches ; la tension d’alimentation maximale absolue est de ±20 V et ne doit pas être considérée comme une condition de fonctionnement normale. Le connecteur de commande fournit également des sorties stabilisées de ±12 V, données pour jusqu’à 100 mA, ainsi qu’une sortie +5 V, donnée pour jusqu’à 50 mA. Le fonctionnement est spécifié de 0 à +60 °C, avec un stockage de −40 à +100 °C, et le boîtier en AlMg4.5Mn nickelé pèse 320 g. Le dimensionnement de l’alimentation doit tenir compte de toutes les charges connectées aux sorties auxiliaires et maintenir des rails stables pendant l’activité d’impulsions rapides.