SR1 Dual domain audio analyser
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L’analyseur audio double domaine SR1 est conçu pour le développement, la vérification et les essais en production des équipements audio électroniques et des systèmes électroacoustiques. Ses fonctions de génération et d’analyse couvrent les domaines analogique et numérique, ce qui permet à une seule plateforme d’évaluer des amplificateurs, convertisseurs, filtres, processeurs, interfaces et chaînes de signal liées aux haut-parleurs. Deux analyseurs peuvent fonctionner simultanément sur des entrées analogiques ou numériques, pour prendre en charge des mesures corrélées et des flux de travail entre domaines. Les fonctions disponibles incluent l’analyse dans le domaine temporel, la FFT sur un ou deux canaux, la THD, l’IMD, l’histogramme, l’analyse multitons et l’analyse de gigue.
Les connexions XLR symétriques, BNC asymétriques et optiques prennent en charge les signaux AES/EBU, S/PDIF-EIAJ et Toslink à des fréquences d’échantillonnage de 24 kHz à 216 kHz. Les commandes intégrées, les configurations enregistrées, les routines QuickMeas et les interfaces de programmation à distance facilitent aussi bien le travail manuel sur banc que les séquences de test automatisées. Un numériseur 80 MHz en option étend l’analyse de porteuse numérique avec des enregistrements temporels, des spectres, des histogrammes et des diagrammes de l’œil.

Caractéristiques de la gamme
Un aperçu général de ce que cette gamme offre
- Analyse analogique et numérique symétrique : attribuez les mêmes fonctions d’analyseur à l’un ou l’autre domaine de signal.
- Deux analyseurs simultanés : réalisez des mesures corrélées et des configurations de test sur deux voies.
- Plage de mesure analogique jusqu’à 200 kHz : couvrez les tests audio conventionnels et à bande passante étendue.
- THD+N analogique résiduel jusqu’à −112 dB : évaluez des circuits audio à faible distorsion dans les conditions de niveau et de bande passante spécifiées.
- Analyse FFT sur deux voies : mesurez la réponse en fréquence, la cohérence, la réponse impulsionnelle, le délai de groupe et le comportement énergie-temps.
- Multiples formes d’onde de générateur : générez des signaux sinusoïdaux, chirp, bruit, multiton, MLS, IMD, burst et arbitraires.
- Fréquences d’échantillonnage audio numériques de 24 kHz à 216 kHz : testez des interfaces audio numériques professionnelles, grand public et optiques.
- Dégradations de porteuse programmables : appliquez des perturbations de Jitter, de temps de montée, de mode commun, de mode normal et de simulation de câble.
- Jusqu’à 50 tonalités réglables indépendamment : effectuez en une seule acquisition des mesures multitons de niveau, de distorsion, de bruit et de diaphonie.
- Commande GPIB, RS-232, Ethernet et COM : intégrez l’analyseur dans des systèmes de test automatisés.
- Scripts embarqués et mode apprentissage : créez des routines de test répétables sans nécessiter un ordinateur externe pour chaque séquence.
- Numériseur 80 MHz en option : ajoutez des diagrammes de l’œil, des enregistrements temporels de porteuse, des histogrammes de probabilité et des mesures spectrales.
Téléchargements
pour SR1 Dual domain audio analyser
Qu’est-ce qu’il y a dans cette gamme ?
Toutes les variantes de la gamme et une comparaison de ce qu’elles offrent
| Section | Spécification | Valeur |
|---|---|---|
Générateur de signal analogique | Plage d’amplitude, RMS | 1 µV à 28,3 V symétrique ; 1 µV à 14,1 V asymétrique |
Générateur de signal analogique | Précision de l’amplitude | ±0,5 % ou ±0,043 dB à 1 kHz |
Générateur de signal analogique | Plage de fréquence | 10 Hz à 200 kHz avec DAC large bande |
Générateur de signal analogique | Précision de fréquence | ±0,0005 % ou 5 ppm |
Générateur de signal analogique | Configurations de sortie | Masse symétrique, symétrique flottante, masse asymétrique, asymétrique flottante et test en mode commun |
Générateur de signal analogique | Impédance de source | 50 Ω, 150 Ω ou 600 Ω symétrique ; 25 Ω, 75 Ω ou 600 Ω asymétrique |
Générateur de signal analogique | Puissance maximale sous 600 Ω | 30,5 dBm symétrique ; 24,9 dBm asymétrique |
Générateur de signal analogique | Diaphonie de sortie | −125 dB de 10 Hz à 20 kHz ; −100 dB au-dessus de 20 kHz |
Sinusoïde à faible distorsion | Planéité par rapport à 1 kHz | ±0,020 dB de 20 Hz à 20 kHz ; ±0,025 dB de 10 Hz à 64 kHz ; ±0,05 dB de 10 Hz à 200 kHz |
Sinusoïde à faible distorsion | THD+N résiduelle à 1 kHz et 4 Vrms | −112 dB typique avec une bande passante de 22 kHz |
Sinusoïde à faible distorsion | THD+N résiduelle de 20 Hz à 20 kHz | −106 dB + 1 µV avec une bande passante de 22 kHz ; −100,5 dB + 1,7 µV à 80 kHz ; −97 dB + 2,5 µV à 200 kHz |
Formes d’onde analogiques | Sinusoïdes déphasées | Plage de 0° à 360° avec une résolution de 0,001° |
Formes d’onde analogiques | Formats IMD | SMPTE/DIN, CCIF/DFD et DIM/TIM |
Formes d’onde analogiques | Bruit | Blanc, rose, blanc ou rose filtré et USASI |
Formes d’onde analogiques | Multitone | 1 à 50 tonalités |
Formes d’onde analogiques | MLS | Cadences de répétition de 2^8 à 2^20 |
Formes d’onde analogiques | Onde carrée | 10 Hz à 50 kHz |
Formes d’onde analogiques | Forme d’onde arbitraire | 256 à 136k échantillons |
Formes d’onde analogiques | Décalage constant | DC à 20 Vp en asymétrique ou 40 Vp en symétrique |
Générateur audio numérique | Plage de sortie symétrique | 16 mV à 10,2 V sous 110 Ω |
Générateur audio numérique | Plage de sortie asymétrique | 4 mV à 2,55 V sous 75 Ω |
Générateur audio numérique | Formats de sortie | AES/EBU sur XLR symétrique, XLR à double connecteur, S/PDIF-EIAJ sur BNC asymétrique, BNC à double connecteur et Toslink optique |
Générateur audio numérique | Fréquence d’échantillonnage de sortie | 24 kHz à 216 kHz |
Générateur audio numérique | Précision de la fréquence d’échantillonnage | ±5 ppm |
Générateur audio numérique | Impédance de sortie | 110 Ω symétrique ; 75 Ω asymétrique |
Sinusoïde numérique | Plage de fréquence | 10 Hz à Fs/2 |
Sinusoïde numérique | Planéité | ±0,001 dB |
Sinusoïde numérique | Contenu harmonique et parasite | −148 dB |
Formes d’onde numériques | Signaux de test numériques | Constante numérique, comptage, bits rotatifs, escalier et J-test |
Formes d’onde numériques | Dither | Aucun, distribution de probabilité triangulaire ou rectangulaire |
Perturbations de porteuse numérique | Formes d’onde de Jitter | Sinusoïdale, carrée, bruit uniforme, bruit filtré passe-bande et chirp |
Perturbations de la porteuse numérique | Fréquence et amplitude du jitter | 2 Hz à 200 kHz ; 0 UI à 13 UI |
Perturbations de la porteuse numérique | Bruit en mode normal | 0 à 637 mVpp en asymétrique ; 0 à 2.55 Vpp en symétrique |
Perturbations de la porteuse numérique | Sinusoïde en mode commun | 0 à 20 Vpp et 10 Hz à 100 kHz, symétrique uniquement |
Perturbations de la porteuse numérique | Simulation de câble | Simule 100 m de câble audio numérique |
Perturbations de la porteuse numérique | Temps de montée variable | 5 ns à 400 ns |
Entrées analogiques | Plage d’entrée RMS | 62.5 mV à 160 V |
Entrées analogiques | Configurations d’entrée | XLR, BNC, moniteur de générateur et mode commun audio numérique |
Entrées analogiques | Impédance d’entrée | 200 kΩ et 95 pF en symétrique ; 100 kΩ et 185 pF en asymétrique |
Entrées analogiques | Diaphonie d’entrée | ≤−140 dB de 10 Hz à 50 kHz ; ≤−135 dB au-dessus de 50 kHz |
ADC large bande | Convertisseur et fréquence d’échantillonnage | Sigma-delta 16 bits ; 512 kHz |
ADC haute résolution | Plage de fréquences | DC à 228 kHz |
ADC haute résolution | Convertisseur et fréquence d’échantillonnage | Sigma-delta 24 bits ; 64 kHz ou 128 kHz fixes, ou 24 kHz à 216 kHz réglables |
ADC haute résolution | Plage de fréquences | DC à 0.45 Fs |
Entrées numériques | Formats d’entrée | XLR AES/EBU symétrique, XLR à double connecteur, BNC S/PDIF-EIAJ asymétrique, BNC à double connecteur et Toslink optique |
Entrées numériques | Fréquence d’échantillonnage d’entrée | 24 kHz à 216 kHz |
Entrées numériques | Impédance d’entrée | Haute impédance ou 110 Ω en symétrique ; haute impédance ou 75 Ω en asymétrique |
Voltmètre RMS analogique | Précision à 1 kHz | ±0,5 % ou ±0,043 dB |
Fréquencemètre analogique | Plage et précision | 8 Hz à 300 kHz ; erreur de base de temps ±2 ppm + 10 mHz |
Fréquencemètre numérique | Plage et précision | 10 Hz à 0,45 Fs ; ±100 ppm |
Phasemètre numérique | Précision | ±0,05° pour des fréquences d’au moins 50 Hz |
CAN haute résolution | Bruit résiduel | <−117,5 dBu de 22 Hz à 22 kHz ; <−115 dBu de 22 kHz à 57,6 kHz ; <−120 dBu pondéré A |
CAN à large bande passante | Bruit résiduel | <−118 dBu de 22 Hz à 22 kHz ; <−113 dBu jusqu’à 80 kHz ; <−110 dBu jusqu’à 200 kHz ; <−120 dBu pondéré A |
CAN à large bande passante | THD+N résiduelle | −112 dB typique à 1 kHz, 4 Vrms et bande passante de 22 kHz ; −98 dB + 2,5 µV à une bande passante de 200 kHz |
Analyseur temporel, numérique | Précision d’amplitude et linéarité de réponse | ±0,001 dB à 1 kHz ; ±0,001 dB de 15 Hz à 22 kHz |
Analyseur temporel, numérique | THD+N résiduelle | −140 dBFS |
Filtres | Passe-bas | Butterworth du quatrième ordre réglable de Fs/40 à 0,45 Fs ; filtres elliptiques fixes de 20 kHz, 40 kHz et 80 kHz conformes à l’AES17 |
Filtres | Réponse passe-bande | CAN à large bande passante : classe II à 1/3 d’octave, quatre pôles ; CAN haute résolution : classe III à 1/3, 1/6, 1/12 et 1/24 d’octave, six pôles |
Filtres | Pondérations et réponses du détecteur | Pondération A, C-message, CCITT, CCIR pondéré, non pondéré ou normalisé à 2 kHz ; RMS, crête et quasi-crête CCIR-468 |
Analyseurs FFT | Canaux et plage de fréquences | Monocanal et bicanal ; de DC à 200 kHz avec le CAN à large bande passante ou de DC à 0,45 Fs avec le CAN haute résolution |
Analyseurs FFT | Nombre de raies et zoom | 256 à 32k raies ; réduction de la bande jusqu’à 512× |
FFT bicanal | Mesures | Réponse en fréquence, réponse impulsionnelle, réponse quasi-anéchoïque, cohérence, courbe énergie-temps et retard de groupe |
Analyseur THD | Analyse harmonique | Deux ensembles indépendants d’harmoniques sélectionnables par l’utilisateur de 2× à 14× |
Analyseur IMD | Formats de mesure | SMPTE/DIN, CCIF/DFD et DIM/TIM |
Analyseur multiton | Mesures | Niveau, réponse en fréquence, THD+N, THD, bruit, IMD et diaphonie |
Mesures de porteuse numérique | Plage de fréquence d’échantillonnage et précision | 24 kHz à 216 kHz ; ±5 ppm |
Mesures de porteuse numérique | Délai entre sortie et entrée | −12,7 UI à +115,1 UI avec une résolution de 60 ns |
Analyseur de jitter | Jitter résiduel | ≤600 ps de 50 Hz à 100 kHz |
Base de temps | Précision interne et synchronisation | 5 ppm ; horloge externe, référence AES11 ou référence vidéo NTSC, PAL et SECAM |
Base de temps | Référence rubidium en option | Précision de ±5 × 10^−11 à la livraison ; vieillissement inférieur à 5 ppb sur 20 ans |
Numériseur en option, option 01 | Fréquence d’échantillonnage et longueur d’acquisition | 80 MHz ; 4k, 8k, 16k, 128k, 256k, 512k, 1M ou 2M échantillons |
Numériseur en option, option 01 | Mesures | Enregistrements temporels d’entrée et de jitter, spectres d’entrée et de jitter, histogrammes de largeur et de fréquence d’impulsion, histogramme de probabilité du jitter et diagrammes de l’œil |
Général | Interfaces informatiques | GPIB, RS-232, Ethernet et COM |
Général | Alimentation | <250 W ; 90 VAC à 264 VAC ; 47 Hz à 63 Hz |
Général | Dimensions | 17 in × 8,5 in × 20,25 in, largeur × hauteur × profondeur |
Général | Poids | 40 lb |
Général | Garantie | Un an couvrant les pièces et la main-d’œuvre en cas de défauts de matériaux et de fabrication |
Fs désigne la fréquence d’échantillonnage et BW la bande passante de mesure.
FAQs
pour SR1 Dual domain audio analyser
Oui. Son chemin de conversion haute résolution peut fonctionner à des fréquences fixes de 64 kHz ou 128 kHz, ou s’ajuster de 24 kHz à 216 kHz, ce qui lui permet de se synchroniser sur les fréquences d’entrée ou de sortie numériques lors des tests analogique-numérique et numérique-analogique. Les fonctions temporelles, FFT, THD, IMD, histogramme et multitons peuvent être affectées à l’un ou l’autre domaine, et deux analyseurs peuvent fonctionner simultanément. Cette configuration est utile pour comparer le niveau d’entrée et de sortie, la phase, la réponse en fréquence ou la distorsion au sein d’une chaîne à signaux mixtes. La bande passante et la fréquence d’échantillonnage du convertisseur sélectionné doivent être adaptées au dispositif testé afin que le filtrage et les limites de bande passante ne masquent pas le résultat.
Utilisez le convertisseur à large bande passante lorsque la mesure doit s’étendre vers 200 kHz ou lorsque le comportement hors bande est important. Il s’agit d’une chaîne sigma-delta 16 bits échantillonnant à 512 kHz, avec une plage de fréquence d’entrée allant jusqu’à 228 kHz et une analyse FFT spécifiée jusqu’à 200 kHz. La chaîne haute résolution 24 bits convient mieux aux mesures à plus faible bruit et peut fonctionner avec des fréquences d’échantillonnage fixes ou ajustables, avec une bande passante limitée à 0,45 Fs. Par exemple, à Fs 128 kHz, son bruit résiduel pondéré A est inférieur à −120 dBu. Le bon choix dépend donc avant tout de la priorité donnée à la bande passante ou à la résolution à faible niveau.
L’instrument peut mesurer des circuits audio à faible distorsion, mais son propre niveau résiduel doit rester inférieur à la sortie attendue du dispositif testé. À 1 kHz, 4 Vrms et avec une bande passante de 22 kHz, le générateur analogique atteint une THD+N résiduelle typique de −112 dB, tandis que l’analyseur à large bande passante est lui aussi spécifié à −112 dB dans des conditions comparables. Le bruit résiduel descend en dessous de −118 dBu sur la plage de 22 Hz à 22 kHz, avec des résultats pondérés A inférieurs à −120 dBu. Des bandes passantes plus larges augmentent le bruit résiduel déclaré ainsi que la contribution à la THD+N. Les ingénieurs doivent donc documenter, pour chaque résultat, le niveau du générateur, la plage d’entrée, le chemin de conversion, la pondération et la bande passante de mesure.
Le système d’entrée et de sortie numérique prend en charge l’AES/EBU sur XLR symétrique, le S/PDIF-EIAJ sur BNC asymétrique, les formats XLR et BNC à double connecteur, ainsi que l’optique Toslink. Les fréquences d’échantillonnage en entrée et en sortie s’étendent de 24 kHz à 216 kHz, avec une précision spécifiée de ±5 ppm. Les sorties électriques symétriques sont réglables de 16 mV à 10,2 V sous 110 Ω, tandis que les sorties asymétriques vont de 4 mV à 2,55 V sous 75 Ω. Des modes d’entrée à haute impédance sont également disponibles lorsqu’aucune terminaison n’est requise. Cette couverture permet de vérifier l’amplitude de l’interface, le format, l’état, la fréquence d’échantillonnage et le comportement de la porteuse sur des équipements audio numériques professionnels comme grand public.
L’analyseur de jitter standard mesure le jitter à la fois dans les domaines temporel et fréquentiel, avec un jitter résiduel spécifié à 600 ps maximum de 50 Hz à 100 kHz. Les perturbations générées incluent du jitter sinusoïdal, carré, à bruit uniforme, à bruit passe-bande et en chirp de 2 Hz à 200 kHz, avec des amplitudes allant jusqu’à 13 UI. La porteuse peut également être soumise à du bruit en mode normal, à des signaux sinusoïdaux symétriques en mode commun jusqu’à 20 Vpp, à des temps de montée variables de 5 ns à 400 ns et à une simulation de câble de 100 m. Ces réglages prennent en charge les tests de tolérance des récepteurs et de robustesse des interfaces. Pour une analyse détaillée des formes d’onde, des histogrammes et des diagrammes de l’œil, le numériseur 80 MHz en option est requis.
Oui, en particulier lorsque l’analyseur FFT à deux voies est associé à des signaux FFT, log-sine ou chirp à vitesse variable. L’analyseur offre jusqu’à 32k raies FFT, un zoom 512× et des mesures incluant la réponse impulsionnelle, la réponse en fréquence, la cohérence, la réponse quasi-anéchoïque, la courbe énergie-temps et le délai de groupe. Les chirps log-sine permettent de séparer dans le temps les réponses harmoniques, ce qui autorise le fenêtrage et l’examen séparé de la réponse linéaire et de chaque ordre de distorsion. Dans les conditions d’essai documentées à spectre rose, les chirps log-sine et à vitesse variable ont produit des facteurs de crête d’environ 4 à 5 dB, soit approximativement 6 à 8 dB de moins qu’un MLS filtré rose. En pratique, la longueur de la fenêtre temporelle et le temps d’arrivée des réflexions déterminent la fréquence minimale fiable d’un résultat acoustique fenêtré.
Oui. Le pilotage à distance est disponible via GPIB, RS-232 et Ethernet à l’aide de commandes VXI-11, tandis que l’interface COM permet le contrôle depuis des applications Windows compatibles. Les scripts embarqués peuvent être écrits en VBScript, JScript ou Python, et le mode apprentissage peut enregistrer les opérations de l’utilisateur avant de les convertir en un script modifiable. Les configurations enregistrées, les balayages et les routines QuickMeas peuvent également servir à standardiser les procédures récurrentes. L’ordinateur de contrôle intégré utilise Windows XP Embedded ; il convient donc de vérifier la compatibilité réseau, les contrôles d’accès et la prise en charge logicielle à long terme avant le déploiement. Pour une utilisation en production, les limites de test, les critères de stabilisation, la gestion des erreurs et le stockage des résultats doivent être définis dans le cadre de la conception de l’automatisation.
Le boîtier mesure 17 in de large, 8,5 in de haut et 20,25 in de profondeur, et l’instrument pèse 40 lb. Un dégagement supplémentaire est nécessaire à l’arrière de l’appareil pour les connecteurs de signal, le cordon d’alimentation secteur, les câbles de communication et la ventilation. La consommation électrique est inférieure à 250 W, avec une plage de fonctionnement spécifiée de 90 VAC à 264 VAC entre 47 Hz et 63 Hz. Le sélecteur de tension secteur et le dispositif de fusibles doivent être vérifiés par rapport à l’alimentation locale avant la mise sous tension. Sa profondeur et son poids impliquent qu’une installation en baie doit utiliser des rails de support adaptés ou une tablette, plutôt que de s’appuyer uniquement sur les fixations de la face avant.







