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Source de signal RF multi-canaux SDR (Radio logicielle) – Couverture de bande complète 100 MHz-6 GHz, bande de balayage de 400 MHz

Propriétés de base
Lieu d'origine: Shenzhen Chine
Nom de marque: ATNJ
Numéro de modèle: LX-DS800
Caractéristiques
High Light:

Source de signal RF définie par logiciel 100 MHz-6 GHz

,

Source de signal RF multi-canaux avec balayage de 400 MHz

,

Carte radio logicielle SDR bande complète

Description de produit
Source de signal RF radio SDR multicanal définie par logiciel ¥ 100 MHz ¥ 6 GHz Couverture pleine bande, largeur de bande de balayage de 400 MHz
Introduction du produit
Source de signal RF multi-canaux SDR (Radio logicielle) – Couverture de bande complète 100 MHz-6 GHz, bande de balayage de 400 MHz
LX-DS800 Software-Defined Radio Signal Source

Le LX-DS800 est une solution de réglage RF multicanal innovante et pratique pour la radio définie par logiciel (SDR) prenant en charge plusieurs modulations, notamment LoRa, FM, AM et FSK.

Le produit prend en charge les signaux de balayage de fréquence de 100 MHz à 6 GHz, avec jusqu'à huit segments de balayage sélectionnables. Chaque segment prend en charge une bande passante maximale de 50 MHz,pour une bande passante totale combinée de 400 MHz sur huit segments. Dans chaque bande de 50 MHz, jusqu'à 10 sous-segments peuvent être configurés sur mesure avec une taille minimale d'étape de 1 MHz.

Le brouillage à bande complète à travers 100 MHz à 6 GHz couvre essentiellement toutes les bandes de communication sans fil courantes, y compris les communications civiles (par exemple, 2,4 GHz, 5,8 GHz, Wi-Fi), Bluetooth,Liens de télécommande de drones, des bandes 4G/5G sélectionnées et des fréquences walkie-talkie.

Il fonctionne comme un brouilleur de signal tout-en-un capable de gérer presque toutes les fréquences de communication sans fil courantes,supprimant les limitations des équipements conventionnels conçus uniquement pour des bandes de fréquences spécifiques.

Points forts du produit
Caractéristique Définition
Performance de la source de signal Puissance de sortie extrêmement uniforme avec des fluctuations contrôlées à 0,5 dB; excellente planéité du signal, rejet hors bande exceptionnel et performances de signal harmonique et faux propres.
Avantages de la source de signal Prise en charge du signal de balayage jusqu'à une bande passante de 400 MHz avec une taille minimale d'étape de 1 MHz; saut de fréquence et fonctionnement segmenté pris en charge -- bande passante continue de 400 MHz non requise.
Adaptabilité à l'environnement Fonctionne de manière fiable dans une plage de température de -40°C à +85°C et dans des conditions d'humidité de 10% à 90% RH (non condensante).
Efficacité énergétique Faible consommation d'énergie avec une puissance de fonctionnement maximale de seulement 8 W; alimenté par DC 12V-DC 28V.
Des améliorations sans faille Une mise à niveau du firmware de carte en un clic via la carte TF.
Dimensions mécaniques
LX-DS800 Signal Source Board Dimension Drawing
Figure 1 -- LX-DS800 Dessin dimensionnel de la carte de la source de signal

Dimensions du panneau: 80 × 50 × 11,27 mm

Poids net: environ 67 g (avec un boîtier à dissipateur de chaleur à une face)

Description de l'interface
Diagramme de l'interface
LX-DS800 Interface Diagram
Détails de l'interface
VIN: Entrée de puissance en courant continu (12 V - 28 V)
  • Pin 1: V+ (positif)
  • Pin 2: GND (terrain)
J3: port série UART 3.3 V
  • Pinceau 1: 3,3 V de sortie
  • Pin 2: Sortie réservée du GPO
  • Pin 3: PPS réservé
  • Pin 4: Sortie UART Tx
  • Pin 5: Entrée UART Rx
  • Pinceau 6: GND (Terrain)
Port de sortie RF

MCX TX1 (actuellement, seule l'interface TX1 est disponible)

Vue d'ensemble de la fonction de signal
Signal de brouillage à bande complète (100 MHz - 6 GHz)

La carte source de signal prend en charge la transmission de signaux dans la plage de 100 MHz à 6 GHz, avec une bande passante maximale de 400 MHz et une taille minimale d'étape de 1 MHz.Il couvre essentiellement toutes les bandes de communication sans fil courantes, tels que les fréquences 2,4 GHz, 5,8 GHz, les réseaux Wi-Fi, les liaisons de télécommande de drones et les fréquences walkie-talkie.

400 MHz Spectrum Diagram
Figure 3 -- Diagramme du spectre de 400 MHz
50 MHz Spectrum Diagram
Figure 3 -- Diagramme du spectre 50 MHz

Le principe de fonctionnement est similaire à celui d'un scanner -- il transmet rapidement et cycliquement des signaux de brouillage sur toute la plage de 100 MHz à 6 GHz, permettant ainsi une utilisation plus efficace, sans effort,et suppression rapide du signal.

Signal de modulation LoRa

La capacité de brouillage du signal par modulation LoRa représente un autre point fort de la carte source de signal destinée aux technologies de communication sans fil modernes.Le LoRa est un schéma de modulation conçu pour les, transmission longue distance, couramment utilisée dans les systèmes de contrôle de vol des drones pour faciliter les communications à distance kilométrique.

La carte source de signal peut générer des ondes de signal conformes au protocole LoRa.empêcher le récepteur de décoder correctement et ainsi obtenir un brouillage précis.

LoRa Signal Spectrum Diagram 1
Figure 4 -- Diagramme du spectre du signal LoRa
LoRa Signal Spectrum Diagram 2
Figure 4 -- Diagramme du spectre du signal LoRa
Autres signaux de modulation (FM / AM / FSK / ASK / QPSK)

D'autres signaux de modulation servent de porteurs pour le codage des informations dans les communications sans fil -- par exemple, la modulation de la voix ou des données sur les ondes radio pour la transmission.

La carte source de signal peut générer des signaux de brouillage dans ces formats, supprimant directement les protocoles de communication des systèmes cibles.Ce sont des signaux de brouillage générés par des protocoles de communication.. Les signaux de modulation AM/FM communs peuvent supprimer les communications par walkie-talkie lors d'incidents de sécurité et bloquer les signaux de diffusion externes dans d'autres scénarios afin d'éviter les fuites d'informations.

Spectre du signal FM et AM
FM Signal Spectrum
Spéctrum du signal FM
AM Signal Spectrum
Spéctrum du signal AM
Spectre du signal FSK et ASK
FSK Signal Spectrum
Spéctrum du signal FSK
ASK Signal Spectrum
Spéctrum du signal ASK
Spéctrum du signal QPSK
QPSK Signal Spectrum Diagram
Figure 5 -- Diagramme du spectre du signal QPSK
Formes d'ondes dans le domaine temporel
2Forme d'onde du signal de.4 GHz dans le domaine temporel
2.4 GHz Signal Time-Domain Waveform 1
Figure 6 -- Forme d'onde du signal de 2,4 GHz dans le domaine temporel
2.4 GHz Signal Time-Domain Waveform 2
Figure 6 -- Forme d'onde du signal de 2,4 GHz dans le domaine temporel
5Forme d'onde de domaine temporel du signal de.8 GHz
5.8 GHz Signal Time-Domain Waveform 1
Figure 7 -- Forme d'onde du signal de 5,8 GHz dans le domaine temporel
5.8 GHz Signal Time-Domain Waveform 2
Figure 7 -- Forme d'onde du signal de 5,8 GHz dans le domaine temporel
Forme d'onde du domaine temporel du signal LoRa
LoRa Signal Time-Domain Waveform
Figure 8 -- Forme d'onde dans le domaine temporel du signal LoRa
Comparaison de la source du signal
DS800 Performance Comparison
Performance du DS800
Other Signal Source Performance Comparison
Autres performances de la source de signal
Spécifications techniques
Paramètre Spécification
Largeur de bande prise en charge 100 MHz - 6 GHz; largeur de bande de balayage maximale de 400 MHz
Configuration de la bande passante Les signaux non contigus pris en charge dans une bande passante totale de 400 MHz; configurables en 8 segments de balayage d'une fréquence maximale de 50 MHz chacun (8 × 50 = 400 MHz);chaque segment de 50 MHz prend en charge 10 sous-segments personnalisés avec une taille minimale de pas de 1 MHz
Types de signaux pris en charge Signals chirp, signaux LoRa, ASK/FSK/PSK/QPSK et divers autres systèmes de modulation
Nombre de chaînes Une seule chaîne
Port de sortie RF MCX TX1
Puissance du signal chirp Résultats maximaux au niveau de la carte: ≤ 5 dBm; plage réglable: ± 20 dBm
Énergie Partie de l'appareil
Consommation d'électricité 8 W
Humidité de fonctionnement 10% à 90% de RH (non condensée)
Température de fonctionnement -40°C à +85°C
Les dimensions 80 × 50 × 11,27 mm
Poids net Approximativement 67 g (avec boîtier à dissipateur de chaleur à une face)