Предварительный усилитель серии MIP представляет собой трансимпедансный предусилитель со связью по переменному или постоянному току для фотоприемников инфракрасного излучения на основе КРТ (кадмий-ртуть-теллур, MCT=HgCdTe). Он предназначен для стендовых измерительных систем. Корпус типа F оснащён вентилятором и не требует использования дополнительного радиатора. Прибор в корпусе типа NF требует использования системы охлаждения (приобретается и устанавливается пользователем). Предусилитель серии MIP может работать с охлаждаемыми датчиками, требующими и не требующими подачи напряжения смещения.
Особенности:
- компактные размеры;
- высокое отношение сигнал/шум;
- ширина полосы пропускания до 250 МГц;
- предназначен для работы как с неохлаждаемыми датчиками, так и с охлаждаемыми датчиками с 2-х, 3-х и 4-х ступенчатыми термоэлектрическими охладителями;
- совместим с датчиками, требующими и не требующими подачи напряжения смещения;
- возможность изготовления приборов по техническим требованиям заказчика;
- большой выбор дополнительных принадлежностей.
Применения:
- бесконтактное измерение температуры;
- атмосферные оптические линии связи (АОЛС, Free Space Optics, FSO);
- обнаружение лазерного излучения;
- инфракрасный газовый анализ;
- Фурье-спектроскопия;
- датчики пожарной сигнализации, датчики движения;
- пирометры, тепловизоры;
- неразрушающий контроль материалов.
Технические характеристики:
| Характеристика | Обозначение | Единица измерения | Типовое значение | Условия и примечания | |
| Спектральная плотность шумового напряжения на входе |  
             en |  
             нВ⋅Гц-1/2 |  
             0.97 - 8.0 1) |  
             fo = 10 кГц 2) | |
| Спектральная плотность шумового тока на входе |  
             in |  
             пА⋅Гц-1/2 |  
             0.02 - 3.5 1) |  
             fo = 10 кГц 2) | |
| Нижняя граничная частота | flo | Гц | DC от 10 до 10000 | связь по постоянному току связь по переменному току | |
| Верхняя граничная частота | fhi | Гц | от 100k до 250M | ||
| Трансимпеданс | Ki | В⋅А-1 | до 205 | ||
| Полное выходное сопротивление | Rout | Ом | 50 | ||
|  
             Размах напряжения выходного сигнала |  
             Vout |  
             В | ±10 ±2 ±1 | fhi ≤ 1 МГц 1 МГц < fhi ≤ 20 МГц 20 МГц < fhi ≤ 250 МГц | RL = 1 МОм 3) RL = 1 МОм 3) RL = 50 Ом 3) | 
| Смещение выходного напряжения | Voff | мВ | не более ±20 4) | ||
| Напряжение источника питания | Vsup | В | ±15 ±9 | fhi ≤ 1 МГц 1 МГц < fhi ≤ 250 МГц | |
| Ток источника питания | Isup | мА | не более ±50 | без подачи смещения на датчик | |
|  
              
              
              
              
              
              
              
              
               Размеры |  
              
              
              
              
              
              
             |  
              
              
              
              
              
              
              
              
             мм×мм×мм |  
             40×81.3×40  
              
             40×82.8×40  
              
             40×84.3×40 | ширина×глубина×высота с подключённым датчиком с 2-х ступенчатым термоэлектрическим охладителем (2TE); ширина×глубина×высота с подключённым датчиком с 3-х ступенчатым термоэлектрическим охладителем (3TE); ширина×глубина×высота с подключённым датчиком с 4-х ступенчатым термоэлектрическим охладителем (4TE) |  
              
              
              
             Предусилитель MIP в корпусе типа F | 
|  
             40×55.5×40  
              
             40×57×40  
              
             40×58.5×40 | ширина×глубина×высота с подключённым датчиком с 2-х ступенчатым термоэлектрическим охладителем (2TE); ширина×глубина×высота с подключённым датчиком с 3-х ступенчатым термоэлектрическим охладителем (3TE); ширина×глубина×высота с подключённым датчиком с 4-х ступенчатым термоэлектрическим охладителем (4TE) |  
              
              
             Предусилитель MIP в корпусе типа NF | |||
Примечания:
Электрические характеристики при температуре окружающего воздуха Ta = 20 °C
1) В определённых случаях шум предусилителя может значительно снижать производительность системы. В частности, это может происходить при работе датчиков большой ёмкости на высоких частотах.
2) fo – частота, при которой проводилось измерение шума.
3) RL – нагрузочное сопротивление.
4) Вместо измерения непосредственно на датчике, измерение проводилось на входе с использованием эквивалентного сопротивления. Такой метод исключает погрешность, связанную с влиянием теплового излучения окружающей среды.
Оплата продукции производится по безналичному расчету на основании счета либо договора поставки. Компания АЗИМУТ ФОТОНИКС принимает участие в конкурсных торгах (электронных аукционах) на выполнение заказов от бюджетных организаций. Для бюджетных организаций предусмотрена работа с частичной предоплатой в рамках договоров по ФЗ.
Доставка оборудования и компонентов во все регионы России осуществляется транспортными компаниями (Major Express, Гарантпост, СДЭК) с обязательным соблюдением требований к транспортировке и хранению, также возможен самовывоз из нашего офиса в Москве. Условия отправки груза в страны СНГ и ЕАЭС необходимо уточнять отдельно у специалистов нашей компании.

 
									 
										 
										 
										 
																							 
																							