PanoramicaLa serie DXAM di amplificatori ad alta tensione è un amplificatore AC/DC per laboratorio, progettato per amplificare segnali in ingresso e fornire un'uscita ad alta tensione controllata alle carichi specificate entro limiti di distorsione definiti. È compatibile con generatori di segnale comuni e trova impiego in banchi prova e attività di R&S.
Principio di funzionamento dell'amplificatore ad alta tensioneL'amplificatore converte una tensione d'ingresso in una forma d'onda di uscita ad alta tensione adatta alla pilotaggio di carichi ad alta tensione e carichi capacitivi, con supporto per funzionamento a quattro quadranti e possibilità di polarizzazione DC secondo i modelli.
Caratteristiche principali- Architettura di uscita a quattro quadranti per pilotare carichi capacitivi e complessi
- Sistema ad anello chiuso per alta precisione e uscita stabile
- Protezione da cortocircuito e sovraccarico per la sicurezza dell'apparecchiatura
- Uscita stabile adatta ad applicazioni di alimentazione programmabile
- Basso rumore di uscita per misure ad altissima precisione
- Guadagno di tensione regolabile digitalmente e, su modelli selezionati, preset di guadagno programmabili/memorizzabili
Punti di forza della serie- DXAM-2KV: Uscita differenziale fino a 1600 Vpp (±800 Vp); guadagno regolabile digitalmente con salvataggio con un clic; uscita sincrona a doppio canale regolabile.
- DXAM-4KV: Ottimizzato per amplificazione AC e DC; prestazioni bilanciate per applicazioni di laboratorio a media tensione.
- DXAM-10KV: Amplificazione DC/AC ad alta tensione con guadagno regolabile numericamente e capacità di polarizzazione DC per prove avanzate.
Specifiche tecniche- Modelli: DXAM-4KV; DXAM-10KV (serie DXAM)
- Intervallo tensione di uscita: DXAM-4KV = 0 a ±4 kV DC o picco AC; DXAM-10KV = 0 a ±10 kV DC o picco AC
- Intervallo corrente di uscita: DXAM-4KV = 0 a ±10 mA DC o picco AC; DXAM-10KV = 0 a ±40 mA DC o picco AC
- Intervallo tensione d'ingresso: 0 a ±10 V DC o picco AC (applicabile ai modelli)
- Resistenza d'ingresso: 25 kΩ
- Guadagno di tensione DC: DXAM-4KV = 400 V/V; DXAM-10KV = 1000 V/V
- Precisione del guadagno DC: Migliore dello 0,2% della scala completa
- Offset di tensione DC: DXAM-4KV = inferiore a ±1 V; DXAM-10KV = inferiore a ±2 V
- Rumore di uscita: DXAM-4KV inferiore a 30 mV rms; DXAM-10KV inferiore a 40 mV rms
- Velocità di conversione (10% a 90%): DXAM-4KV superiore a 1000 V/µs; DXAM-10KV superiore a 750 V/µs
- Bandwidth small-signal (-3 dB): migliore di 10 kHz
- Bandwidth large-signal (-3 dB): DXAM-4KV migliore di 20 kHz; DXAM-10KV migliore di 5 kHz
- Polarizzazione DC: Supportata (i modelli prevedono capacità di polarizzazione)
- Capacitanza di uscita interna: 300 pF (uscita alta tensione)
- Limitazione automatica di potenza: Protegge l'amplificatore in caso di sovraccarico
- Stabilità: Deriva nel tempo inferiore a 100 ppm/h (non cumulativa); deriva con la temperatura inferiore a 120 ppm/°C
- Rapporto monitoraggio tensione: DXAM-4KV = 1 V per 400 V; DXAM-10KV = 1 V per 1000 V
- Rumore monitoraggio tensione: Inferiore a 20 mV rms
- Precisione monitoraggio tensione: Migliore dello 0,5% della scala completa
- Rapporto monitoraggio corrente: DXAM-4KV = 1 V per 4 mA; DXAM-10KV = 1 V per 2 mA
- Rumore monitoraggio corrente: DXAM-4KV = 10 V rms; DXAM-10KV = 12 V rms
- Precisione DC monitoraggio corrente: Migliore del 2% della scala completa
- Interfaccia di uscita ad alta tensione: DXAM-4KV = connettore coassiale MHV; DXAM-10KV = connettore alta tensione
- Alimentazione richiesta: AC 220 V, 50/60 Hz
Applicazioni- Test MEMS e microattuatori
- Test e pilotaggio di trasduttori ultrasonici
- Pilotaggio di campi elettromagnetici e prove sui materiali
- Ricerca e prototipi per trasmissione di potenza wireless
- Test elettronici sperimentali e attività di R&S
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