SR570
RÉSUMÉ TECHNIQUE SR570 :
Le SRS SR570 est un préamplificateur de courant (amplificateur de transimpédance) performant, idéal pour la recherche en physique, la caractérisation de photodiodes et les mesures de signaux à ultra-faible niveau. Il offre un gain programmable de 1 pA/V à 1 mA/V et une bande passante jusqu’à 1 MHz. Ses filtres configurables et son fonctionnement sur batterie interne éliminent les bruits de ligne.
Le STANFORD RESEARCH SYSTEMS SR570 est un instrument de laboratoire de précision métrologique. Voici ses principales caractéristiques :
Type : Préamplificateur de courant faible (Amplificateur de transimpédance)
Plage de sensibilité : Réglable de 1 pA/V à 1 mA/V (configurations par pas de 1-2-5)
Bande passante : Jusqu’à 1 MHz (ajustable dynamiquement selon le réglage de sensibilité choisi)
Niveau de bruit : Ultra-faible bruit de fond d’entrée, descendant jusqu’à 5 fA/√Hz pour des mesures d’une sensibilité chirurgicale
Filtres configurables intégrés : Deux filtres de premier ordre configurables en passe-bas, passe-haut ou passe-bande (fréquences de coupure de 0,03 Hz à 300 kHz) pour nettoyer le signal à la source
Polarisation d’entrée (Bias Voltage) : Source de tension continue de polarisation interne réglable de ±5 V, idéale pour polariser les photodiodes ou les jonctions de composants
Applications : Microscopie à effet tunnel (STM), courant de faisceau d’électrons, caractérisation de capteurs optiques (photodiodes), cryogénie, mesures de semi-conducteurs et recherche quantique
Alimentation : Fonctionnement sur secteur ou sur batteries rechargeables internes NiCad (offre jusqu’à 15 heures d’autonomie pour s’isoler complètement des parasites du réseau électrique 50/60 Hz)Interfaces : Entrées et sorties analogiques sur connecteurs BNC blindés robustes, avec interface de contrôle à distance opto-isolée à l’arrière
Le Stanford Research Systems SR570 est un préamplificateur de courant faible de référence, conçu pour la capture, l’amplification et la validation de signaux électriques de très faible intensité dans les environnements de laboratoire de recherche fondamentale, de caractérisation de composants optoélectroniques et de physique des nanotechnologies. Cet instrument de précision permet la conversion transimpédance (courant vers tension) de courants extrêmement faibles afin de les transformer en signaux de tension stables et immunisés contre le bruit, parfaitement exploitables par un système d’acquisition de données, un oscilloscope ou un amplificateur à détection synchrone (Lock-in).
L’appareil se distingue par son architecture électronique à ultra-faible bruit et sa flexibilité de filtrage. Le SR570 permet d’adapter précisément le gain de sensibilité en fonction de l’application, tout en offrant la possibilité de configurer des filtres analogiques passe-haut, passe-bas ou passe-bande directement sur le chemin du signal. Cette fonction s’avère indispensable pour éliminer les interférences environnementales courantes (telles que le rayonnement thermique ou les bruits parasites de ligne) avant que le signal ne soit numérisé ou amplifié à nouveau.
Le SR570 intègre une caractéristique majeure pour la métrologie des courants faibles : un mode d’alimentation double. L’appareil peut être alimenté de manière classique sur le réseau secteur ou basculer sur ses batteries internes rechargeables. En mode batterie, le préamplificateur est physiquement et électriquement déconnecté du réseau électrique, éliminant ainsi les boucles de masse et les bruits induits à 50 Hz ou 60 Hz, ce qui garantit une pureté de signal maximale lors des mesures les plus critiques (à l’échelle du picoampère ou du femtoampère).
L’instrument dispose d’une ergonomie claire et robuste, dotée de commutateurs physiques en façade pour un réglage rapide du gain, de l’offset de courant et de la tension de polarisation d’entrée. Sa conception intègre également des indicateurs LED d’état permettant de détecter instantanément une condition de surcharge (Overload) sur l’étage d’entrée ou de sortie, protégeant ainsi l’intégrité de la chaîne de mesure.
Le modèle SRS SR570 s’intègre de manière transparente sur les bancs de test scientifiques et les systèmes automatisés grâce à ses connexions analogiques BNC standardisées. À l’arrière, une interface de contrôle à distance isolée par optocoupleurs permet de piloter les configurations de l’appareil sans introduire de bruit numérique dans les circuits d’amplification analogique sensibles, assurant ainsi une parfaite répétabilité, une excellente traçabilité et une documentation optimale de vos campagnes de recherche.
TYPICAL USE AND SECTOR
Pour SRS SR570
Le STANFORD RESEARCH SYSTEMS SR570 est un instrument de laboratoire de précision vous permet de valider vos systèmes et optimise vos cycles de test.
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practical questions about Electronic Test and Measurement
01
Why is an electronic test chain more critical than each individual instrument?Because errors often occur at the interface between instruments: poorly matched impedances, poorly managed common grounds, poorly synchronised triggers. A coherent chain (oscilloscope, generator, power supply, cabling) guarantees an interpretable measurement, whereas instruments that are nevertheless accurate can produce inconsistent results if they are poorly integrated.
02
In electronics, what is the most common error in a measurement?The load introduced by the instrument itself. Poorly compensated probes, insufficient input impedance or unsuitable bandwidth can modify the behaviour of the circuit being measured. In electronics, measurement always means disturbance: the challenge is to control this disturbance.
03
Why is the useful bandwidth greater than the displayed resolution?Because excellent resolution on a truncated signal is worthless. Insufficient bandwidth masks fast edges, parasites and transient oscillations. To analyse real behaviour, it's better to have adequate bandwidth than a very fine but incomplete display.
04
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