デジタルダウンコンバーター
デジタルダウンコンバーターCOFDM転送周波数2.4G〜600Mhz低
セールスポイント
- 入力周波数 24000 600MHzまで (1800 MHz未満)
- 高帯域幅
- 低位相ノイズ
- 高周波安定性
仕様
RF周波数範囲: 2400 メガヘルツ
IF周波数範囲: 600 メガヘルツ
リターンロス:-12 デシベル
周波数精度: ±10 ppm
画像の拒否: 60 dBc
平面度: ±0.5 dB (8MHz帯域幅)
変換ゲイン: 25 デシベル
位相雑音 (dBc / Hz)
dBc / Hz @ 1KHz≤-80
dBc / Hz @ 10KHz≤-90
dBc / Hz @ 100KHz≤-100
供給電圧: 10〜15V
電力電流: 100 mA
使用温度範囲: +25 ℃
港
RF入力: 50K高校
IF OUT: 50K高校
電源+ 12V: スティック
GND: はんだラグ
注意
- コンバータは、バックエンドに低ノイズアンプを追加する必要はありません.
- 実際のテスト: 2.4GHz /帯域幅4MHzの周波数での閉ループテスト, 受信感度は-105dBmに達することができます.
- 入力周波数は1〜3GHzをサポート. (カスタマイズ対応可能).
- 出力周波数は300〜700MHzをサポート. (カスタマイズ対応可能).
よくある質問
質問: 入力周波数範囲は2.0Ghzから2.7Ghzである必要があります, 200Mhzから900Mhzへのダウンコンバート. 変換ゲインは理想的には25dbではなく30dbです. これは簡単にできますか?
回答: はい, 私たちはあなたのためにカスタマイズできます.
DDCとは
デジタル信号処理で, デジタルダウンコンバーター (DDC) デジタル化された, 後続の無線ステージを簡略化するために、帯域制限された信号を低いサンプリングレートで低い周波数の信号に変換. このプロセスでは、数学的プロセスでの丸め誤差によって失われる情報よりも少ない元の信号のすべての情報が保持されます。. 入力信号と出力信号は、実数または複雑なサンプルにすることができます. 多くの場合、DDCは生の無線周波数または中間周波数から複雑なベースバンド信号に変換します。.
建築
DDCは3つのサブコンポーネントで構成されています: ダイレクトデジタルシンセサイザー (DDS), ローパスフィルター (LPF), そしてダウンサンプラー (これはローパスフィルターに統合することができます). DDSは中間周波数で複雑な正弦波を生成します (IF). 中間周波数と入力信号の乗算により、和と差の周波数を中心とした画像が作成されます (これは、フーリエ変換の周波数シフト特性から続きます). ローパスフィルターは差を渡します (すなわち. ベースバンド) 合計周波数画像を拒否しながら周波数, 元の信号の複雑なベースバンド表現になります. IFおよびLPF帯域幅の賢明な選択を想定, 複素ベースバンド信号は、元の信号と数学的に同等です。. 新しい形で, 簡単にダウンサンプリングでき、多くのDSPアルゴリズムにとってより便利です. FIRを含む任意の適切なローパスフィルターを使用できます。, IIRおよびCICフィルター. 最も一般的な選択は、デシメーションの量が少ないFIRフィルターです。 (10未満) または、CICフィルターの後にFIRフィルターが続き、より大きなダウンサンプリング率を実現.
DDCのバリエーション
DDCのいくつかのバリエーションが役立ちます, DDSにフィードバック信号を入力する多くのものを含む. これらには:
- IおよびQがPSK信号の最も近い理想的なコンスタレーションポイントと比較される、決定指向のキャリア回復フェーズロックループ, 結果のエラー信号はフィルタリングされ、DDSにフィードバックされます
- IとQが乗算され、BPSK / QPSKキャリア回復ループの一部としてローパスフィルター処理されるCostasループ
実装
DDCは、フィールドプログラマブルゲートアレイまたは特定用途向け集積回路のロジックに最も一般的に実装されています。. ソフトウェアの実装も可能ですが, DDSでの操作, ローパスフィルターの乗算器と入力ステージはすべて、入力データのサンプリングレートで実行されます。. このデータは通常、アナログからデジタルへのコンバーターから直接取得されます (ADC) 数十または数百MHzでのサンプリング. CORDICは、デジタルダウンコンバーターの実装における乗算器の使用に代わるものです.
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