德國ISEG-EHS-82-40p高壓插件EHS系列
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德國ISEG EHS 82 40p高壓插件EHS系列
從 100 V 到 10 kV 的全系列多通道單元(每通道典型值 9 W)
低紋波和噪聲
每個通道的電壓和電流控制
每個模塊的硬件電流和電壓限制
可編程跳閘參數
24 位 ADC 和 16-20 位 DAC
保護電路、回路、每個通道可選的 INHIBIT
對于一些帶有單通道浮動 GND 的舊型號 HV 模塊,電流設置值不能設置為零(例如,
由于不可補償的偏移)。對于這些模塊,輸出電流限制在非常低的值 (< 0.5 % Inom)
。
對于所有最近的 EHS 型號,設定電流的值可以連續調整,特定類型的分辨率低至
零。
為電流設定值有足夠的分辨率,應選擇適合應用的標稱電流。
iseg 提供的 HV 模塊在所有電壓等級中的標稱電流均降至 100 μA 或 10 μA。這些是指定的,例如為了
半導體探測器,只需要幾微安的工作電流。
3.5.3 具有兩個電流測量范圍的模塊
具有兩個電流范圍的高精度 HV 模塊是一個特例。在這些 HV 模塊中,高電流輸出為
結合低電流測量范圍內的皮安級分辨率。范圍切換由
取決于 Imeas 的微處理器:
高量程:Inom-low < Imeas < Inom
低量程:0 < Imeas < Inom-low
Inom-low 的典型值為 20 μA。
德國ISEG EHS 82 40p高壓插件EHS系列
只要使用高測量范圍內的設定電流,一切都按上述方式工作。如果在低設定電流
如果指定了測量范圍,則電流限制設置為低測量范圍的 120 %。
示例:如果 I → set = 10 μA,則 Inom-low = 20 μA 電流限制設置為 24 μA
現在該通道僅在低測量范圍內運行。設定電流 Iset 和測量電流 Imeas 的軟件比較
除了所描述的硬件 CC 和 CV 信號采樣之外,還執行。
有了這個原則,就滿足了兩個要求:
? 即使在快速變化期間,輸出電流也不會超過 24 微安,并且
? 對于這些 HV 模塊,延遲跳閘功能擴展到非常小的電流(皮安)區域。
對于軟件比較,必須預計會有 80 毫秒到 1 秒之間的延遲。這取決于模塊
ADC(模數轉換器)配置。
這個時間可以通過改變ADC采樣率來調整以滿足應用的要求。更高的 ADC 樣本
率會導致更短的延遲,但也會降低分辨率。
如果了延遲跳閘功能,則電壓斜坡應限制為之前 Vnom 的 1%。較高的值可能會觸發行程
通過斜坡期間的內部電荷平衡,即使輸出電流不超過設定值 Iset。
如果連接的負載包含容量或 Iset 非常小,則可能需要進一步降低斜坡速度。
或者,延遲跳閘只能在斜坡完成后。
模型 | CG 中的 EHS 標準 | CFG 中的 EHS 標準 | FG 中的 EHS 標準 | EHS CFG 柔性 | CFG 中的 EHS 高精度 | FG 中的 EHS 高精度 | EHS 低電流 | EHS 堆棧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通道。 | 16 - 32 | 4 - 16 | 4 - 16 | 16 - 48 | 4 - 16 | 4 - 16 | 4 - 16 | 8 - 16 |
標稱值 | 100V - 4kV | 100V - 20kV | 100V - 20kV | 100V - 3kV | 100V - 20kV | 100V - 20kV | 100V - 20kV | 400V - 800V |
輸入電壓 | 24V、5V | 24V、5V | 24V、5V | 24V、5V | 24V、5V | 24V、5V | 24V、5V | 24V、5V |
紋波和噪聲 | 3mV - 20mV | 3mV - 10mV | 3mV - 10mV | 5 - 10 | 3mV - 10mV | 3mV - 10mV | 3mV - 10mV | |
高壓連接器 | 雷德爾 | SHV、KINGS、REDEL | SHV、KINGS、REDEL | SHV, 雷德爾 | SHV、BNC、KINGS、REDEL | SHV、KINGS、BNC、REDEL | BNC、SHV、KINGS、REDEL | 雷德爾 |
控制 | 集成電路 | 集成電路 | 集成電路 | 集成電路 | 集成電路 | 集成電路 | 集成電路 | 集成電路 |