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SYS-A310
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この A310 パルスジェネレーター/スティミュレーターは、デジタル電子機器の再現性と精度を、アナログ回路で可能な微細な分解能と連続調整と組み合わせています。すべてのタイミングパラメーターは、高分解能の10回転ポテンショメーターと6ポジションのレンジスイッチで設定されます。タイミングは設定値の1%以内の精度を持っています。
The A310 パルスジェネレータ/刺激装置は、デジタル電子の再現性と精度を、アナログ回路の細かい分解能と連続調整可能性と組み合わせています。すべてのタイミングパラメータは高分解能の10回転ポテンショメータと6段階レンジスイッチで設定します。タイミングは設定値の1%以内の精度です。
パルスは連続動作、単発、トレイン/バーストモードで作成できます。トレイン/バーストの持続時間は内蔵エンベロープジェネレータまたは2つの外部ゲーティング入力のいずれかで制御します。と組み合わせて使用します。 A360, A365, A385 または A395、定電流パルスとトレインを簡単に作成できます。フットスイッチでハンズフリーの手動トリガーが可能です。
フロントパネルに5つの標準BNC出力があります。アイソレータ出力は、WPIのようなTTLトリガー刺激アイソレータに全パルス幅制御信号を送ります。 A360, A365 または A385 など。モニター出力は、データ収集システムやオシロスコープなどの記録・監視機器に同期した大規模な全パルス幅信号を送ります。SYNC出力は外部機器のトリガー用に同期した5 µs TTLパルスを追加で提供します。可変電圧出力は、TTL以外の特定の出力電圧が必要な用途向けに、正負両極性で2つの範囲の全パルス幅信号を別々に提供します。
フロントパネルに3つの独立した出力があります。
注意: 人体使用を目的としていません。
ヒューズ(2019年モデル)120 V: 0.5 A、速断、5 x 20 mm メトリック
230 V:0.25 A、速断型5 x 20 mmメトリック
| タイミングパラメータ: イベント間隔 | 100 µsから1000秒* | |||||||||
| タイミングパラメータ: イベント遅延 | 10 µsから100秒* | |||||||||
| タイミングパラメータ: パルス幅 | 10 µsから100秒* | |||||||||
| タイミングパラメータ: トレイン持続時間(エンベロープ) | 100 µsから1000秒* | |||||||||
| タイミングパラメータ: パルス間隔 | 20 µsから100秒* | |||||||||
| 出力: SYNC | 5 µs、TTL、5 V CMOS互換、最大20 mA。 | |||||||||
| 出力:モニター | 10-15 V、最大50 mA | |||||||||
| 出力:アイソレータ | TTLおよび5V CMOS互換、最大20 mA | |||||||||
| 可変(正または負) |
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| ノイズ:100 kHz帯域幅でパルス状 | <500 µV | |||||||||
| ノイズ:直流広帯域 | <500 µV | |||||||||
| 出力インピーダンス | <1 Ω | |||||||||
| 入力:外部同期 | 1 µs最小パルスTTL対応、CMOS互換 | |||||||||
| 入力:外部ゲート | 1 µsパルスから連続TTLまで対応、CMOS互換 | |||||||||
| ヒューズ(旧モデル) | 120 V:0.5 A、速断型、0.25x1.25インチ米国規格 230 V:0.25 A、速断型、0.25x1.25インチ米国規格 |
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| ヒューズ(2019年モデル) | 120 V:0.5 A、速断型、5 x 20 mmメトリック 230 V:0.25 A、速断型5 x 20 mmメトリック |
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| 電源 | 95-130 Vまたは190-260 V、切替可能な単相、50/60 Hz | |||||||||
| 寸法 | 17 x 5.25 x 10インチ(43 x 13 x 25 cm) | |||||||||
| 発送重量 | 14ポンド(6.4 kg) | |||||||||
| 注意事項 | *6つの範囲で連続可変。すべての精度は設定値の1%以内。最大パルス周波数50kHz。 |
*6つの範囲で連続可変。すべての精度は設定値の1%以内。最大パルス周波数50 kHz。
Mietlicki-Baase, E. G., Ortinski, P. I., Rupprecht, L. E., Olivos, D. R., Alhadeff, A. L., Pierce, R. C., & Hayes, M. R. (n.d.). 腹側被蓋野におけるグルカゴン様ペプチド-1受容体シグナル伝達の摂食抑制効果はAMPA/カイナート受容体を介している。
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