10 MHz 至 15 GHz,步长为 0.1 Hz
-50 dBm 至 +20 dBm,步长为 0.01 dB
将每个通道设置为独立的频率和幅度
每个通道上 0 至 360 度相干相位控制,步长为 0.01 度
堆叠多个设备以在每个通道上进行相干相位控制
选择内部 10 或 27MHz 参考或使用外部 10-100MHz 参考
脉冲、AM 和 FM内部调制,包括 FMCW 雷达啁啾
最小宽度为 1uS、分辨率为 1uS 的脉冲调制
来自 DC – 10KHz 的脉冲、AM 和 FM外部调制
强大的触发模式允许在不连接 PC 的情况下外部触发大多数功能
线性和列表模式(跳频和跳幅)扫描包括双通道差分扫描
将所有设置保存到设备中,无需 PC 即可使用
板载 32 位 ARM 处理器,兼容 Arduino
购买时包含完整的 Labview GUI 可执行文件和源代码(如下图所示)
Windows、Linux 和 Android 兼容性
在美国设计和制造,实现价值和成本比最大化
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SynthHD(v2)10MHz至15GHz 双通道微波信号发生器|Windfreak (在产)
微波矢量信号发生器,双通道
SynthHD 是一款 10 MHz 至 15 GHz 双通道软件可调射频信号发生器和扫频器,由运行 Windows 或 Android 的设备通过其 USB 端口控制和供电。 SynthHD 的双独立通道可配置为以两个不同的频率运行,或以不同相位的相同频率运行。这使得它可以用于天线波束控制应用或图像抑制频率转换中常用的正交信号生成。
SynthHD 还具有非易失性板载闪存,因此可以对其进行编程,使其在任何频率、功率、扫描或调制设置(及其组合)下自行启动,无需现场 PC 即可运行。这为您的射频信号生成需求提供了高度移动、低功耗和轻量级的解决方案。
产品亮点:
10 MHz 至 15 GHz,步长为 0.1 Hz
-50 dBm 至 +20 dBm,步长为 0.01 dB
将每个通道设置为独立的频率和幅度
每个通道上 0 至 360 度相干相位控制,步长为 0.01 度
堆叠多个设备以在每个通道上进行相干相位控制
选择内部 10 或 27MHz 参考或使用外部 10-100MHz 参考
脉冲、AM 和 FM内部调制,包括 FMCW 雷达啁啾
最小宽度为 1uS、分辨率为 1uS 的脉冲调制
来自 DC – 10KHz 的脉冲、AM 和 FM外部调制
强大的触发模式允许在不连接 PC 的情况下外部触发大多数功能
线性和列表模式(跳频和跳幅)扫描包括双通道差分扫描
将所有设置保存到设备中,无需 PC 即可使用
板载 32 位 ARM 处理器,兼容 Arduino
购买时包含完整的 Labview GUI 可执行文件和源代码(如下图所示)
Windows、Linux 和 Android 兼容性
在美国设计和制造,实现价值和成本比最大化
SynthHD 软件 GUI(购买时包含 LabVIEW 源代码)
规格
1. USB 和 UART 警告
SynthHD v2 设计用于与 USB 2 电缆配合使用并随附。仅当利用您自己的微控制器电路接入 UART 信号以对 SynthHD 进行 3.3V COM 端口控制时,才使用 USB 3 电缆。使用连接到 PC 上 USB 3 端口的 USB 3 电缆可能会产生未知的后果,因为 PC 未设计用于查看 SynthHD UART 信号和 vv。有关 UART 使用说明,请参阅 UART 应用笔记。
2. 特点
2.1 电气特性
Characteristic | Min. | Typ. | Max. | Unit | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage | 4.7 | 5 | 5.5 | V | Suggested 2A minimum |
Supply Current | 900 | 1200 | mA | 420mA per channel | |
Standby Supply Current | 70 | mA | Both RF channels OFF | ||
RF Output Frequency Range | 10 | - | 15000 | MHz | |
Calibrated Frequency Range | 10 | 20000 | MHz | ||
RF Output Power Maximum | 6 | 17 | 20 | dBm | See graph |
RF Output Power Minimum | -40 | dBm | See graph | ||
RF OFF Output Power | -90 | dBm | 100% shutdown of RF section | ||
RF Frequency Resolution | 0.1 | Hz | Default is 100Hz selectable by Channel Spacing Setting | ||
RF Output Power Resolution | 0.01 | dB | |||
RF Phase Resolution | 0.01 | ° | ** See note 1 | ||
RF Output Impedance | 50 | Ω | |||
Internal Reference Frequency | 10 or 27 | MHz | Selectable | ||
Internal Reference Tolerance | 2.5 | ppm | |||
External Reference Frequency | 10 | - | 100 | MHz | Keep phase comparator less than 100MHz |
External Reference Level | 10 | dBm | Keep below 3.3Vpp | ||
Trigger | -0.3 | 3.3 | V | Internally pulled up | |
UART | -0.3 | 3.3 | V |
注 1:相位调谐速度、相位分辨率和载波频率是相互关联的。随着 RF 载波频率和通道间隔设置的减小,相位调谐速度会减慢。较小的通道间距将具有较高的相位和频率分辨率,但相位调谐速度较慢。低于 100MHz 的载波以及小于 100Hz 的信道间隔可能会非常慢和/或不稳定。
2.2 热工作特性
描述 | 最小 | 最大限度 | 单元 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
工作温度 | -40 | 30 | ℃ | 无气流或散热 |
工作温度 | -40 | 75 内部 | ℃ | 使用软件查询内部温度传感器,并通过气流、散热或有限的工作循环将温度保持在 75C 以下。 |
3. 典型性能
3.1 射频输出功率
SynthHD 的典型输出功率(每通道)如下所示。该图是输出可变增益部分的最大和最小增益设置下的原始未调平操作。增益通过 dBm 功率命令设置,允许输出功率级别在如下所示的最小和最大级别之间的范围内的任何位置。 RF端口功率和频率可以相互独立设置。功率电平可以 0.01dBm 的增量进行设置。板载校准是通过每个通道的查找表来实现的。设备校准在工厂进行并存储在板载闪存中。 10MHz 至 20GHz 的校准效果良好。 20GHz 至 15GHz 的操作未经校准且未指定。信号链的所有部分都具有高质量的电压调节,驱动 VGA 的 D/A 具有控制其输出的 1% 参考电压。
3.2 射频输出谐波含量
下面显示了二次和三次谐波的典型 SynthHD 谐波失真。该数据是在 0dBm 的均衡基波功率下获取的。
如果需要更低的谐波水平,Windfreak Technologies 建议使用 Crystek 和 Mini Circuits 的低成本 SMA 滤波器。
示例:Crystek 低通滤波器 – 许多截止频率,1GHz 示例:CLPFL-1000,25 美元
3.3 RF端口到端口隔离
端口间隔离如下所示,两个通道的输出功率均为 0dBm。一条迹线是在通道之间以 3MHz 偏移量采集的。另一条迹线是在通道之间以 20KHz 偏移获取的。 20KHz 偏移将每个信号置于彼此的环路带宽内,并且泄漏在环路增益较高的情况下调制彼此的 VCO 控制电压。环路带宽内的偏移将导致隔离度变差。以下数据是在 PLL_ICP 设置为 15 时获取的。
注:上图显示了 5.0 GHz 下的传导端口。终止端口设置为 5.001 GHz。由于 SynthHD 使用 RF 除以 2 电路来实现 5GHz,因此杂散位置偏移 2MHz。随着射频频率降低,隔离杂散会移出,直到它们最终超出环路带宽,从而显着衰减。
3.4 整数边界杂散
在所有分数 PLL 中产生带内分数杂散的机制是 RF VCO 频率与内部 27MHz、内部 10MHz 或任意外部参考频率之间的相互作用。当这些频率不与整数相关时,杂散边带会出现在 VCO 输出频谱上的偏移频率处,该偏移频率对应于参考频率和 VCO 频率的整数倍之间的频率差。这些杂散在 30KHz 宽的环路滤波器外部时会被衰减。通过具有 10MHz 和 27MHz 两个可选内部参考频率,可以通过在边界附近工作时切换参考频率来消除问题。
以使用 SynthHD 27MHz 内部基准为例:对于 3400MHz 至 6800MHz 的基本 VCO 范围,第一个整数边界发生在 27MHz X 126 = 3402MHz 处,下一个整数边界发生在 27MHz X 127 = 3429MHz 处,此后每 27MHz 发生一次,直至 6777MHz。在基本 VCO 频段之上和之下,间隔将分别受到 RF 加倍器或 RF 分频器的影响。如果所需的 VCO 工作频率为 3402.01MHz,则这会在载波两侧产生 10KHz 的杂散,这可能是不可接受的。在这种情况下,建议使用 10MHz 参考,因为其最接近的整数边界位于 3400MHz。环路滤波器将把 2MHz 之外的杂散衰减到令人满意的水平。
3.5 相位噪声和抖动
3.6 外部威尔金森合路器后的互调失真
可以锁定两个通道的频率和幅度,以便在无源和有源组件中的 IP3 的 IMD 测试期间轻松调节。下图显示了与 YL-70 0.5-2.0 GHz KL 组合器组合的两种音调,端口之间的隔离度约为 20dB。音调以 1GHz 为中心,间隔 1MHz。此方法允许在大约 +40dBm 以下进行 IP3 测试。
3.7 随温度变化的性能
SynthHD 有一种算法可以减少随温度变化的幅度漂移。用户可以在固件中指定 4 种不同的控制设置。
无温度补偿
仅在频率或幅度设置期间进行补偿
#1 加上每 1 秒定期调整
#1 加上每 10 秒定期调整一次(出厂默认值)
温度补偿 2 和 3 在主动调制期间关闭。除非设置为 0,否则仅对每个步骤进行频率扫描和跳跃补偿。
所有后续温度图均基于打开温度补偿的内部温度测量。当 SynthHD 在 25°C 适度气流的实验室环境中打开一个 RF 通道时,内部温度通常约为 40°C。
4. 设备信息
4.1 机械尺寸
4.2 产品效果图
中国区代理:
南京舜特科通信技术有限公司
总机:025-52635773
传真:025-52632557
邮箱:sales@sainty-tech.com
官网:www.sainty-tech.com
地址:南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心3号楼801 (邮编:211100)
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