Усилитель сигналов без гальванической развязки, вход: 2 дифференциальных канала, выход: 2 несимметричных.
Предусилитель ZET 410 используется в качестве усилителя сигналов в системах обработки и управления различными устройствами и исполнительными механизмами. Применяется в промышленности, лабораторных и мобильных исследованиях.
К усилителю можно подключать как пассивные (резистивные) датчики, так и датчики на интегральных микросхемах (миниатюрные акселерометры, датчики магнитного и электрического полей и т.д.). Коэффициенты усиления — фиксированные (1, 10, 100 или 1000) — выбираются при помощи микропереключателей, расположенных на лицевой панели усилителя.
цена по запросу
* При получении оплаты до 12:00 (только для складских позиций).
| Измерительный тракт | |
|---|---|
| Количество каналов | 2 |
| Тип аналогового входа | дифференциальный |
| Полоса пропускания, -3 дБ | 0…20 кГц |
| Диапазон входного напряжения при КУ=1 | ±10 В |
| Номинальное входное сопротивление | 1 МОм |
| Уровень собственных шумов на КУ 1000, СКЗ | < 2,0 мкВ |
| Коэффициенты усиления | 1, 10, 100, 1000 |
| Защита дифференциального входа | ±40 В |
| Гальваническая развязка каналов | нет |
| Межканальное проникновение | < -72 дБ |
| Нагрузочная способность выхода | < 20 мА |
| Тракт питания датчиков | — |
| Количество каналов | 2 |
| Ток питания пассивных датчиков | (3,0±0,6) мА (12 В) |
| Напряжение питания активных датчиков | 5 В (< 10 мА) |
| Защита источника напряжения от КЗ | есть |
| Тип аналогового выхода | нессимметричный (с общей «землёй») |
| Полоса пропускания, -3 дБ | 0…20 кГц |
| Диапазон входного напряжения | ±5 В |
| Номинальное входное сопротивление | 100 кОм |
| Коэффициент усиления | 2 |
| Диапазон выходного напряжения | ±10 В |
| Нагрузочная способность выходов | < 10 мА |
| Уровень собственных шумов, | < 5,0 |
| Дополнительные характеристики | — |
| Подключаемые датчики | мостовые, тензодатчики, термопары, термопреобразователи сопротивления, пьезорезистивные датчики, потенциометрические датчики |
| Габаритные размеры | 90 × 110 × 35 мм |
| Вес | 150 г |
| Напряжение питания (±10%) | ±5 В |
усилителей сигналов ZET 410
Входной сигнал от первичного датчика (пассивного или активного) подаётся на дифференциальный усилитель с переключаемым коэффициентом усиления (КУ = 1; 10; 100; 1000). С выхода усилителя выходной сигнал поступает на вход модулей АЦП/ЦАП, например ZET 210. С выходных каналов модуля АЦП/ЦАП сигнал поступает на выход усилителя.
Положения переключателей и соответствующие им
Гальванически развязанные источники напряжения (ИН) и тока (ИТ) используются для питания активных и пассивных первичных преобразователей соответственно.
К пассивным датчикам относятся резистивные преобразователи, например, датчики температуры на основе термосопротивлений или тензодатчики на основе тензорезисторов.
К активным датчикам можно отнести различные преобразователи на интегральных микросхемах, например датчики ускорения (акселерометры) типа ADXL фирмы Analog Devices, датчики магнитного поля фирмы Honeywell или датчики давления и температуры фирмы Freescale.
Аналоговые датчики подключаются к усилителю ZET 410, а усилитель к анализатору спектра с использованием клеммных колодок, входящих в комплект поставки усилителя.
Клеммная колодка для разъема «Вход1/Вход2»
Подключение датчика к усилителю
| Выход датчика | Вход усилителя |
|---|---|
| +5 В | OUT |
| Вых | IN+ |
| Общ | IN- |
| Соединить GND и IN- | — |
Клеммная колодка для разъема «Выход»
Подключение усилителя к анализатору спектра (через переходник с разъёма BNC на клемму)
| Выход усилителя | Клемма переходника |
|---|---|
| IN | IN |
| ↓ | ↓ |
усилителей сигналов ZET 410
Базовая комплектация ZET 410:
Уникальность усилителя ZET 410 заключается в том, что к нему можно подключать практически все известные типы первичных преобразователей физических величин в электрические. Питание усилителя осуществляется от шины USB персонального компьютера или от внешнего источника питания +5 В, что делает его поистине универсальным средством при построении компьютерных систем измерений с использованием модулей АЦП и ЦАП.