Convertisseur abaisseur numérique
Convertisseur abaisseur numérique COFDM, fréquence de transfert 2.4G à 600Mhz faible

Points de vente
- Fréquences d'entrée de 24000 à 600MHz (Inférieur à 1800Mhz)
- Bande passante élevée
- Faible bruit de phase
- Stabilité haute fréquence

Spécification
Gamme de fréquences RF: 2400 MHz
Gamme de fréquences IF: 600 MHz
Perte de retour:-12 dB
Précision de fréquence: ±10 ppm
Rejet d'image: 60 dBc
Platitude: ±0,5dB (8Bande passante MHz)
Gain de conversion: 25 dB
Bruit de phase (dBc/Hz)
dBc/Hz@1KHz ≤-80
dBc/Hz@10KHz ≤-90
dBc/Hz@100KHz ≤-100
Tension d'alimentation: 10~15V
Courant de puissance: 100 mA
Plage de température de fonctionnement: +25 ℃

Port
Entrée RF: SMA-50K
SI OUT: SMA-50K
Alimentation +12V: Bâton
GND: Cosse à souder
Note
- Le convertisseur n'a pas besoin d'ajouter un amplificateur à faible bruit à l'arrière.
- Test réel: test en boucle fermée sous la fréquence de 2,4 GHz/bande passante 4 MHz, la sensibilité de réception peut atteindre -105dBm.
- La fréquence d'entrée prend en charge 1 ~ 3 GHz. (Nous pouvons prendre en charge la personnalisation).
- La fréquence de sortie prend en charge 300 ~ 700 MHz. (Nous pouvons prendre en charge la personnalisation).
FAQ
Question: Ma plage de fréquences d'entrée devrait être comprise entre 2,0 Ghz et 2,7 Ghz., conversion descendante de 200 MHz à 900 MHz. Le gain de conversion serait idéalement de 30 dB et non de 25 dB. Serait-ce facile à faire pour vous?
Répondre: Oui, nous pouvons personnaliser pour vous.


Qu'est-ce que le DDC
En traitement du signal numérique, un down-convertisseur numérique (DDC) convertit un numérisé, signal limité en bande en un signal de fréquence inférieure à un taux d'échantillonnage inférieur afin de simplifier les étages radio suivants. Le processus préserve toutes les informations du signal d'origine, moins celles perdues à cause des erreurs d'arrondi dans les processus mathématiques.. Les signaux d'entrée et de sortie peuvent être des échantillons réels ou complexes. Souvent, le DDC convertit la fréquence radio brute ou la fréquence intermédiaire en un signal complexe en bande de base..
Architecture
Un DDC se compose de trois sous-composants: un synthétiseur numérique direct (DDS), un filtre passe-bas (LPF), et un sous-échantillonneur (qui peut être intégré au filtre passe-bas). Le DDS génère une sinusoïde complexe à la fréquence intermédiaire (SI). La multiplication de la fréquence intermédiaire avec le signal d'entrée crée des images centrées sur la fréquence somme et différence (qui découle des propriétés de déplacement de fréquence de la transformée de Fourier). Les filtres passe-bas font la différence (c'est à dire. bande de base) fréquence tout en rejetant l'image de fréquence somme, résultant en une représentation complexe en bande de base du signal original. En supposant un choix judicieux de bande passante IF et LPF, le signal complexe en bande de base est mathématiquement équivalent au signal original. Sous sa nouvelle forme, il peut facilement être sous-échantillonné et est plus pratique pour de nombreux algorithmes DSP. Tout filtre passe-bas approprié peut être utilisé, y compris FIR, Filtres IIR et CIC. Le choix le plus courant est un filtre FIR pour de faibles quantités de décimation. (moins de dix) ou un filtre CIC suivi d'un filtre FIR pour des taux de sous-échantillonnage plus élevés.
Variations sur le DDC
Plusieurs variantes du DDC sont utiles, dont beaucoup qui entrent un signal de rétroaction dans le DDS. Ceux-ci incluent:
- Boucles à verrouillage de phase de récupération de porteuse dirigées par décision dans lesquelles I et Q sont comparés au point de constellation idéal le plus proche d'un signal PSK, et le signal d'erreur résultant est filtré et réinjecté dans le DDS
- Une boucle Costas dans laquelle I et Q sont multipliés et filtrés passe-bas dans le cadre d'une boucle de récupération de porteuse BPSK/QPSK
Mise en œuvre
Les DDC sont le plus souvent implémentés en logique dans des réseaux de portes programmables sur site ou des circuits intégrés spécifiques à une application.. Bien que des implémentations logicielles soient également possibles, opérations dans la DDS, les multiplicateurs et les étages d'entrée des filtres passe-bas fonctionnent tous à la fréquence d'échantillonnage des données d'entrée. Ces données sont généralement extraites directement des convertisseurs analogique-numérique (ADC) échantillonnage à des dizaines ou des centaines de MHz. Les CORDIC sont une alternative à l'utilisation de multiplicateurs dans la mise en œuvre de convertisseurs abaisseurs numériques.
Émetteur et récepteur vidéo sans fil, COFDM-904T est recommandé.










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Ce convertisseur abaisseur numérique a complètement changé la donne pour ma configuration vidéo sans fil! La qualité de fabrication est excellente, et le processus d'installation était étonnamment simple. Je suis vraiment impressionné par sa fonction principale: la conversion de la fréquence de 2,4 GHz à 600 MHz fonctionne parfaitement. La clarté et la stabilité du signal se sont considérablement améliorées, avec des interférences considérablement réduites et une sortie vidéo beaucoup plus propre. Il fonctionne avec une efficacité remarquable, et la faible consommation d'énergie est un énorme avantage. Ce petit appareil a résolu les problèmes de portée et de pénétration avec lesquels je me débattais, rendant l'ensemble de mon système de transmission COFDM beaucoup plus fiable et professionnel. Pour toute personne confrontée à des problèmes de signaux haute fréquence, ce convertisseur abaisseur est un indispensable, outil hautes performances offrant une valeur et des performances exceptionnelles. Fortement recommandé!