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Lake Shore F71 / F41特斯拉計(jì)

Lake Shore F71 / F41特斯拉計(jì)
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Lake Shore
FP
高教
詳細(xì)說明

  Lake Shore帶有FP系列探頭的新型F71(三軸)和F41(單軸)特斯拉計(jì),其全新的TruZero?技術(shù)成功地避免了磁場測量后需要重新調(diào)零探頭情況,使用戶可以進(jìn)行持續(xù)測量。FP系列探頭配備的全新2DexTM霍爾傳感器,與上一代產(chǎn)品相比具有更小的有效面積和更好的線性性能,可以提高空間分辨率并減少信號平均,尤其在測量梯度磁場時(shí),可進(jìn)行更精確的測量。

  Lake Shore的每個(gè)2Dex?霍爾傳感器尖端集成了溫度傳感器,方便將溫度數(shù)據(jù)傳送到特斯拉計(jì),并通過內(nèi)置的溫度和磁場曲線進(jìn)行補(bǔ)償,可以在各種工作條件下得到極為精確的磁場讀數(shù)。此外,2Dex? 3軸霍爾傳感器的設(shè)計(jì)旨在最大限度地提高x,y和z傳感器元件之間的正交性,從而在磁場方向未知或發(fā)生變化時(shí)實(shí)現(xiàn)更精確的矢量值測量。

  主要特征

  ?  可測量350 KG磁場

  ?  單軸或三軸測量

  ?  DC~50 KHz頻率范圍

  ?  測試分辨率<0.1 μT

  ?  TruZero? 技術(shù)使探頭無需重新校零

  ?  全新霍爾傳感器,更小的有效面積和線性性能,提供更精確的測量

  ?  探頭內(nèi)置溫度計(jì),實(shí)時(shí)溫度補(bǔ)償

  ?  TiltView? 觸摸屏顯示,操作簡便 

  探頭無需校零

  典型霍爾探頭出現(xiàn)偏移誤差有幾個(gè)原因:

  ?  熱電效應(yīng),導(dǎo)致偏移量隨溫度變化。

  ?  傳感器接觸位置的幾何形狀不完美,會產(chǎn)生所謂的 "錯(cuò)位電壓 "誤差,難以糾正。

  這些誤差會導(dǎo)致探頭 "漂移",影響測量的可重復(fù)性。典型的霍爾探頭必須定期置于零高斯室中,以消除隨著時(shí)間推移而產(chǎn)生的偏移。

TruZero? 技術(shù)無需校零,可消除困擾磁場測量的誤差,讓用戶放心進(jìn)行測量

與上一代傳感器相比,新型 2Dex? 霍爾傳感器探頭的有效面積更小,線性度性能更好,測量更精確

內(nèi)置溫度測量和磁場補(bǔ)償功能,可在各種工作條件下精確讀取現(xiàn)場讀數(shù)

簡潔的觸摸屏,使用任何智能手機(jī)用戶都熟悉的圖標(biāo)、手勢和導(dǎo)航技術(shù)

TiltView? 顯示屏可以調(diào)整角度,易于觀察和操作,提供更好的觸摸屏體驗(yàn)

優(yōu)質(zhì)的低溫度系數(shù)電子元件可縮短預(yù)熱時(shí)間,從而更快地進(jìn)行精確測量

  TruZero? 技術(shù)

  Lake Shore的 TruZero? 技術(shù)無需頻繁進(jìn)行歸零操作,從而節(jié)省了時(shí)間,并確保測量始終準(zhǔn)確無誤。TruZero?技術(shù)實(shí)現(xiàn)機(jī)制如下:

  ?FP系列探頭中使用的 2Dex? 霍爾效應(yīng)傳感器具有高度對稱性和均勻性,因此零場偏移電壓本身就很低

  ?電纜采用特殊絕緣材料,具有的絕緣性能

  ?先進(jìn)的傳感器激勵(lì) "spinning "技術(shù)可在不同的測量配置之間逐步切換。

  ?板載算法將連續(xù)的霍爾電壓讀數(shù)組合在一起,以消除由于錯(cuò)位電壓和熱電效應(yīng)造成的偏移,并能減少閃爍噪聲,以獲得更準(zhǔn)確、更精確的讀數(shù)。

  這意味著在測量前無需將探頭"校零"。TruZero?技術(shù)可實(shí)現(xiàn)快速、精確、省時(shí)省力的測量。

  TruZero?技術(shù)驗(yàn)證

  將F71 和 475高斯計(jì)放置在溫控室中,兩個(gè)高斯計(jì)的探頭都放置在零高斯腔內(nèi),初始測試時(shí)475高斯計(jì)的探頭已經(jīng)校零,在多個(gè)溫度循環(huán)下對比兩款高斯計(jì)和探頭的測試數(shù)據(jù)。

F71

?  隨溫度變化有非常輕微的零場偏移

?  隨時(shí)間變化無明顯漂移

475

?  零場偏移隨溫度變化較大

?  數(shù)小時(shí)后出現(xiàn)明顯的漂移

  設(shè)備參數(shù)

輸入通道


F41單軸

F71多軸

測量通道

1

3

連接插頭數(shù)量

1

插頭類型

26-pin mini D-sub

支持的探頭/傳感器

單軸探頭和單軸即插即用傳感器

單軸探頭、單軸即插即用傳感器、多軸探頭

不支持的探頭/傳感器

400系列高斯計(jì)探頭,散裝的2Dex, InAs, GaAs傳感器

量程


自動選

擇量程

35 mT

(350 G)

350 mT

(3.5 kG)

3.5 T

(35 kG)

35 T

(350 kG)

標(biāo)準(zhǔn)2Dex

2 mA 驅(qū)動

2 mA 驅(qū)動

2 mA 驅(qū)動

0.2 mA 驅(qū)動

低溫2Dex

0.2 mA 驅(qū)動

0.2 mA 驅(qū)動

0.2 mA 驅(qū)動

標(biāo)準(zhǔn)InAs

100 mA 驅(qū)動

100 mA 驅(qū)動

100 mA 驅(qū)動

100 mA 驅(qū)動

低溫

InAs

2 mA 驅(qū)動

2 mA 驅(qū)動

2 mA 驅(qū)動

  直流磁場測試性能

  系統(tǒng)測量精度

  報(bào)告的磁場測量精度,InAs 和 2Dex 傳感器的各軸精度相同。由于平面霍爾效應(yīng)減弱,2Dex 傳感器的三軸幅度精度略高。

單個(gè)軸(單軸:X/Y/Z)

2Dex探頭傳感器InAs探頭傳感器
35 T (350 kG) 量程讀數(shù)的 ±0.2%尚未說明
3.5 T (35 kG) 量程讀數(shù)的 ±0.15%讀數(shù)的 ±0.15%
350 mT (3.5 kG) 量程讀數(shù)的 ±0.15%讀數(shù)的 ±0.15%
35 mT (350 G) 量程讀數(shù)的 ±0.15%讀數(shù)的 ±0.15%
35 T (350 kG) 低溫量程讀數(shù)的 ±0.2%尚未說明
3.5 T (35 kG) 低溫量程讀數(shù)的 ±0.2%尚未說明
350 mT (3.5 kG) 低溫量程讀數(shù)的 ±0.2% 尚未說明
三軸幅值精度(根據(jù)所有 3 個(gè)軸的測量結(jié)果計(jì)算總場值)

2Dex探頭傳感器InAs探頭傳感器
35 T (350 kG) 量程讀數(shù)的 ±0.40%尚未說明
3.5 T (35 kG) 量程讀數(shù)的±0.30%讀數(shù)的 ±0.30%
350 mT (3.5 kG) 量程讀數(shù)的±0.30%讀數(shù)的 ±0.30%
35 mT (350 G) 量程讀數(shù)的±0.30% 讀數(shù)的 ±0.30%
35 T (350 kG) 低溫量程讀數(shù)的±0.40% 尚未說明
3.5 T (35 kG) 低溫量程讀數(shù)的±0.40% 尚未說明
350 mT (3.5 kG) 低溫量程讀數(shù)的±0.40%尚未說明

  交流磁場測試性能

  交流模式帶寬

  交流模式截止頻率

  550 Hz (-3 dB)

  60 Hz (-0.2%)

  特斯拉計(jì)頻率響應(yīng):交流模式

  交流模式精度

  在儀器頻率響應(yīng)曲線平坦響應(yīng)部分的頻率范圍內(nèi),所報(bào)告的磁場測量精度。


單個(gè)軸(單軸:X/Y/Z)

三軸幅值

RMS

讀數(shù)的 ± 0.25% ± 量程的0.05%

讀數(shù)的±0.5%   ± 量程的0.1%

峰-峰值

讀數(shù)的±0.55%   ± 量程的0.2%

儀器上未顯示讀數(shù)

  高頻模式測試性能

  高頻模式帶寬 

  高頻模式通帶                                

  1.7 Hz ~ 75 kHz (-3 dB point)

  20 Hz ~ 7 kHz (-0.2%)

  特斯拉計(jì)頻率響應(yīng):高頻模式 

  高頻模式精度

  在儀器頻率響應(yīng)曲線平坦響應(yīng)部分的頻率范圍內(nèi),所報(bào)告的磁場測量精度。


單個(gè)軸(單軸:X/Y/Z)

三軸幅值

RMS

讀數(shù)的 ± 0.5% ± 量程的0.5%

讀數(shù)的±1%   ± 量程的1%

峰-峰值

讀數(shù)的±2%   ± 量程的2%

儀器上未顯示讀數(shù)

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