SR1 Dual domain audio analyser

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.

SR1 Dual domain audio analyser

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

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SR1 datasheet
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SR1 operation manual
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SR1 GPIB programming manual
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SR1 Basic programming manual
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Swept sine chirps for measuring impulse response
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Operating the SR1 using Windows Remote Desktop
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SR1 Ethernet and VXI-11 connection setup
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SR1 volatility statement
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SR1+ update note
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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

SectionSpécificationValeur

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.