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Software-Defined Radio SDR Mehrkanal-HF-Signalquelle – 100MHz–6GHz Vollbandabdeckung, 400MHz Sweep-Bandbreite

Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort: Shenzhen China
Markenbezeichnung: ATNJ
Modellnummer: LX-DS800
Spezifikationen
High Light:

Software-Defined HF-Signalquelle 100MHz–6GHz

,

Mehrkanal-HF-Signalquelle 400MHz Sweep

,

SDR Software Defined Radio Board Vollband

Produkt-Beschreibung
Software-Defined Radio SDR Mehrkanal-HF-Signalquelle – 100MHz–6GHz Vollbandabdeckung, 400MHz Sweep-Bandbreite
Produkteinführung
Software-Defined Radio SDR Mehrkanal-HF-Signalquelle – 100MHz–6GHz Vollbandabdeckung, 400MHz Sweep-Bandbreite
LX-DS800 Software-Defined Radio Signal Source

  Das LX-DS800 ist eine innovative und praktische Software-Defined-Radio-(SDR)-Mehrkanal-HF-Tuner-Lösung, die mehrere Modulationsarten einschließlich LoRa, FM, AM und FSK unterstützt.

Das Produkt unterstützt Frequenz-Sweep-Signale über den Bereich von 100 MHz bis 6 GHz mit bis zu acht wählbaren Sweep-Segmenten. Jedes Segment unterstützt eine maximale Bandbreite von 50 MHz, was eine Gesamtsumme von 400 MHz Bandbreite über acht Segmente ergibt. Innerhalb jedes 50-MHz-Bandes können bis zu 10 Untersegmente mit einer minimalen Schrittweite von 1 MHz benutzerdefiniert konfiguriert werden.

Das Vollband-Jamming über 100 MHz bis 6 GHz deckt im Wesentlichen alle gängigen Funkkommunikationsbänder ab, einschließlich ziviler Kommunikation (z. B. 2,4 GHz, 5,8 GHz, Wi-Fi), Bluetooth, Drohnen-Fernsteuerungsverbindungen (UAV), ausgewählter 4G/5G-Bänder und Walkie-Talkie-Frequenzen.

Es fungiert als All-in-One-Signalstörsender, der nahezu alle gängigen Funkfrequenzen abdecken kann und die Einschränkungen herkömmlicher, nur für bestimmte Frequenzbänder ausgelegter Geräte beseitigt.

Produkt-Highlights
Merkmal Beschreibung
Signalquellen-Leistung Extrem gleichmäßige Ausgangsleistung mit einer kontrollierten Schwankung innerhalb von 0,5 dB; hervorragende Signalflachheit, überragende Außerbandunterdrückung sowie sauberes Oberwellen- und Nebenwellenverhalten.
Signalquellen-Vorteile Unterstützung von Sweep-Signalen mit bis zu 400 MHz Bandbreite bei 1 MHz minimaler Schrittweite; Frequenzsprungverfahren und segmentierter Betrieb werden unterstützt – eine kontinuierliche Bandbreite von 400 MHz ist nicht erforderlich.
Umgebungsanpassungsfähigkeit Zuverlässiger Betrieb im Temperaturbereich von -40°C bis +85°C und bei 10 % bis 90 % rel. Feuchte (nicht kondensierend).
Energieeffizienz Geringer Stromverbrauch mit einer maximalen Betriebsleistung von nur 8 W; Stromversorgung über DC 12 V bis DC 28 V.
Nahtlose Upgrades Ein-Klick-Firmware-Upgrade des Boards über TF-Karte.
Mechanische Abmessungen
LX-DS800 Signal Source Board Dimension Drawing
Abbildung 1 – Maßzeichnung der Signalquellen-Platine LX-DS800

Platinenabmessungen: 80 × 50 × 11,27 mm

Nettogewicht: ca. 67 g (mit einseitigem Kühlkörpergehäuse)

Schnittstellenbeschreibung
Schnittstellendiagramm
LX-DS800 Interface Diagram
Schnittstellendetails
VIN: DC-Stromeingang (12 V – 28 V)
  • Pin 1: V+ (Positiv)
  • Pin 2: GND (Masse)
J3: 3,3 V Serieller UART-Port
  • Pin 1: 3,3-V-Ausgang
  • Pin 2: Reservierter GPO-Ausgang
  • Pin 3: Reservierter PPS-Eingang
  • Pin 4: UART Tx-Ausgang
  • Pin 5: UART Rx-Eingang
  • Pin 6: GND (Masse)
HF-Ausgangsanschluss

MCX TX1 (derzeit ist nur die Schnittstelle TX1 verfügbar)

Übersicht der Signalfunktionen
Vollband-Störsignal (100 MHz – 6 GHz)

Die Signalquellenplatine unterstützt die Signalübertragung über den Bereich von 100 MHz bis 6 GHz mit einer maximalen Bandbreite von 400 MHz und einer minimalen Schrittweite von 1 MHz. Sie deckt im Wesentlichen alle gängigen Funkkommunikationsbänder ab, wie z. B. 2,4 GHz, 5,8 GHz, Wi-Fi-Netzwerke, Drohnen-Fernsteuerungsverbindungen und Walkie-Talkie-Frequenzen.

400 MHz Spectrum Diagram
Abbildung 3 – 400-MHz-Spektrumdiagramm
50 MHz Spectrum Diagram
Abbildung 3 – 50-MHz-Spektrumdiagramm

Das Funktionsprinzip ähnelt dem eines Scanners – es sendet schnell und zyklisch Störsignale über den gesamten Bereich von 100 MHz bis 6 GHz aus, was eine effizientere, mühelose und schnelle Signalunterdrückung ermöglicht.

LoRa-Modulationssignal

Die Fähigkeit zur Störung von LoRa-Modulationssignalen stellt ein weiteres Highlight der Signalquellenplatine dar, das auf moderne Funktechnologien abzielt. LoRa ist ein Modulationsverfahren, das für Übertragungen über große Entfernungen bei geringem Stromverbrauch entwickelt wurde und häufig in Flugsteuerungssystemen von Drohnen verwendet wird, um problemlos Reichweiten im Kilometerbereich zu erzielen.

Die Signalquellenplatine kann Signalwellenformen erzeugen, die dem LoRa-Protokoll entsprechen. Diese Wellenformen können mit echten Kommunikationsverbindungen kollidieren, wodurch der Empfänger an einer korrekten Dekodierung gehindert und somit eine präzise Störung erreicht wird.

LoRa Signal Spectrum Diagram 1
Abbildung 4 – LoRa-Signalspektrumdiagramm
LoRa Signal Spectrum Diagram 2
Abbildung 4 – LoRa-Signalspektrumdiagramm
Weitere Modulationssignale (FM / AM / FSK / ASK / QPSK)

Andere Modulationssignale dienen als Träger zur Kodierung von Informationen in der Funkkommunikation – beispielsweise zur Modulation von Sprache oder Daten auf Funkwellen zur Übertragung.

Die Signalquellenplatine kann Störsignale in diesen Formaten erzeugen und so die Kommunikationsprotokolle der Zielsysteme direkt unterdrücken. Ähnlich wie bei LoRa handelt es sich hierbei um Störsignale, die auf Basis von Kommunikationsprotokollen erzeugt werden. Gängige AM/FM-Modulationssignale können bei Sicherheitsvorfällen die Walkie-Talkie-Kommunikation unterdrücken und in anderen Szenarien externe Rundfunksignale blockieren, um Informationslecks zu verhindern.

FM- und AM-Signalspektren
FM Signal Spectrum
FM-Signalspektrum
AM Signal Spectrum
AM-Signalspektrum
FSK- und ASK-Signalspektren
FSK Signal Spectrum
FSK-Signalspektrum
ASK Signal Spectrum
ASK-Signalspektrum
QPSK-Signalspektrum
QPSK Signal Spectrum Diagram
Abbildung 5 – QPSK-Signalspektrumdiagramm
Zeitbereichswellenformen
2,4-GHz-Signal-Zeitbereichswellenform
2.4 GHz Signal Time-Domain Waveform 1
Abbildung 6 – 2,4-GHz-Signal-Zeitbereichswellenform
2.4 GHz Signal Time-Domain Waveform 2
Abbildung 6 – 2,4-GHz-Signal-Zeitbereichswellenform
5,8-GHz-Signal-Zeitbereichswellenform
5.8 GHz Signal Time-Domain Waveform 1
Abbildung 7 – 5,8-GHz-Signal-Zeitbereichswellenform
5.8 GHz Signal Time-Domain Waveform 2
Abbildung 7 – 5,8-GHz-Signal-Zeitbereichswellenform
LoRa-Signal-Zeitbereichswellenform
LoRa Signal Time-Domain Waveform
Abbildung 8 – LoRa-Signal-Zeitbereichswellenform
Signalquellenvergleich
DS800 Performance Comparison
DS800-Leistung
Other Signal Source Performance Comparison
Leistung anderer Signalquellen
Technische Daten
Parameter Spezifikation
Unterstützte Bandbreite 100 MHz – 6 GHz; maximale Sweep-Bandbreite 400 MHz
Bandbreitenkonfiguration Nicht zusammenhängende Signale innerhalb der Gesamtbandbreite von 400 MHz werden unterstützt; konfigurierbar als 8 Sweep-Segmente mit jeweils bis zu 50 MHz (8 × 50 = 400 MHz); jedes 50-MHz-Segment unterstützt zusätzlich 10 benutzerdefinierte Untersegmente mit einer minimalen Schrittweite von 1 MHz
Unterstützte Signaltypen Chirp-Signale, LoRa-Signale, ASK/FSK/PSK/QPSK und verschiedene andere Modulationsarten
Kanalanzahl Einzelkanal
HF-Ausgangsanschluss MCX TX1
Chirp-Signalleistung Maximale Platinen-Ausgangsleistung: ≤ 5 dBm; einstellbarer Bereich: ± 20 dBm
Stromversorgung DC 12 V – DC 28 V
Leistungsaufnahme 8 W
Betriebsfeuchtigkeit 10 % – 90 % rel. Feuchte (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur -40°C bis +85°C
Abmessungen 80 × 50 × 11,27 mm
Nettogewicht Ca. 67 g (mit einseitigem Kühlkörpergehäuse)