NI 鎖相放大器(Lock-In Amplifier)
低成本、高彈性,您的最佳選擇!
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請點選影片 : NI Lock-In Amplifier 鎖相放大器平台介紹
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動態訊號分析儀 (DSA) |  | NI LabVIEW |  | 低成本、高彈性的
NI 鎖相放大器 |
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| NI 鎖相放大器,使用高性能的動態訊號分析儀 (DSA) 搭配可自行定義的軟體 – LabVIEW ,建構出高擴充性的鎖相放大器。使用不同 DSA 產品即可立即提升通道數,大幅降低您的設備成本; NI Lock-In 軟體套件於 LabVIEW 中進行訊號擷取及分析,幫助您更快速的完成訊號處理。 |
| NI 鎖相放大器介紹: |
1 kS/s 到 204.8 kS/s 的取樣速率 (最小間距達 181.9 uS/s)
電壓範圍 ± 316 mV 到 ± 10 V,24 bit 解析度
動態範圍最高達 118 dB
Onboard Calibration ±5 ppm/°C
20-200 dB/decade roll-off (間距為 20 dB/decade)
Auto-range, -phase
具備 RS-232 / GPIB / USB / Ethernet 等介面且均可擴充 |
| 動態訊號分析儀 (DSA) 介紹: |
此量測小型訊號新方式的最大優點之一,即是可使用現成的動態訊號分析儀硬體,以取得更大的彈性。
當選擇擷取裝置時,使用者必須牢記下列 4 個關鍵特性:
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1. 動態範圍:
(Dynamic Range) | 由於較高的動態範圍可縮短變更增益與等待趨穩的時間,因此將加快量測速度。針對高動態範圍,建議使用24 位元的裝置
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2. 同步取樣:
(Simultaneous Sampling) | 為了執行精確的鎖相量測,擷取裝置必須進行同步取樣,以取代因趨穩所進行的多工
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3. 取樣率:
(Sample Rate) | 取樣率至少應為參考訊號最大頻率的 2 倍。換句話說,輸入訊號的最大頻率,應低於或等於取樣率的一半
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4. 抗交疊:
(Anti-aliasing) | 若需確定已限制輸入訊號的頻率範圍,可於取樣器與ADC 之前,新增低通濾波器或抗交疊濾波器。抗交疊濾波器將放行低頻率,並衰減高頻率
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 | 高效能 : PXI / PCI - 446X

| 高彈性 : PXI / PCI - 447X

| 高通道 : PXI - 449X

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| 解析度 | 24-bit | 24-bit | 24-bit |
| 同步取樣 | 是 | 是 | 是 |
| 最高取樣頻率 | 204.8 kS/s | 102.4 kS/s | 204.8 kS/s |
| 動態範圍 | 118 dB | 110 dB | 113 dB |
| 輸入通道數 | 2 | 8 | 16 |
| 輸出通道數 | 2 | 0 | 0 |
| 相關應用案例:哈佛研究團隊使用 NI LabVIEW 與 PXI 研究奈米線 (Nanowire) 的成長 |
使用 NI LabVIEW 軟體與多重機箱的 PXI 解決方案,以針對奈米科技的研究,開發虛擬、高通道數的鎖相放大器。
軟體部分搭配 NI 鎖相放大器入門套件,使用現成的範例修改並擴充至符合需求。此入門套件中的範例,包含以 NI LabVIEW 所撰寫的運算式,可處理鎖相量測中必須的相位鎖定的迴圈、過濾,與解調步驟,而所建立的虛擬鎖相放大器系統,目前正交予 Lieber 研究團隊使用中。如與相對應的傳統儀器相較,該系統提供較低的價格、較小的體積,與較大的彈性。 | |
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