Cyfrowy konwerter w dół
Cyfrowy konwerter w dół COFDM Częstotliwość transferu 2,4G do 600 MHz, niska

Punkty sprzedaży
- Częstotliwości wejściowe z 24000 do 600 MHz (Niższe 1800 MHz)
- Wysoka przepustowość
- Niski szum fazowy
- Stabilność wysokiej częstotliwości

Specyfikacja
Zakres częstotliwości RF: 2400 Mhz
JEŻELI Zakres częstotliwości: 600 Mhz
Strata zwrotu:-12 dB
Dokładność częstotliwości: ±10 ppm
Odrzucenie obrazu: 60 dBc
Płaskość: ±0,5 dB (8Szerokość pasma MHz)
Zysk z konwersji: 25 dB
Szum fazowy (dBc/Hz)
dBc/Hz przy 1 kHz ≤-80
dBc/Hz przy 10 kHz ≤-90
dBc/Hz przy 100 kHz ≤-100
Napięcie zasilania: 10~15V
Prąd zasilania: 100 mama
Zakres temperatury roboczej: +25 ℃

Port
RF IN: SMA-50K
JEŚLI NIE: SMA-50K
Zasilanie +12V: Stick
GND: Końcówka lutownicza
Notatka
- Konwerter nie musi dodawać wzmacniacza niskoszumowego z tyłu.
- Rzeczywisty test: test w pętli zamkniętej przy częstotliwości 2,4 GHz/szerokość pasma 4 MHz, czułość odbioru może osiągnąć -105dBm.
- Częstotliwość wejściowa obsługuje 1 ~ 3 GHz. (Możemy wspierać dostosowywanie).
- Częstotliwość wyjściowa obsługuje 300 ~ 700 MHz. (Możemy wspierać dostosowywanie).
Często zadawane pytania
Pytanie: Mój zakres częstotliwości wejściowej musiałby wynosić od 2,0 GHz do 2,7 GHz, konwersja w dół z 200 MHz na 900 MHz. W idealnym przypadku wzmocnienie konwersji wynosiłoby 30 dB, a nie 25 dB. Czy byłoby to dla Ciebie łatwe??
Odpowiedź: Tak, możemy dostosować dla Ciebie.


Co to jest DDC
W cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, cyfrowy konwerter w dół (DDC) konwertuje na postać cyfrową, sygnał o ograniczonym paśmie na sygnał o niższej częstotliwości przy niższej częstotliwości próbkowania, aby uprościć kolejne etapy radiowe. Proces ten zachowuje wszystkie informacje zawarte w oryginalnym sygnale, pomniejszone o te, które zostały utracone w wyniku błędów zaokrągleń w procesach matematycznych. Sygnałami wejściowymi i wyjściowymi mogą być próbki rzeczywiste lub złożone. Często DDC konwertuje surową częstotliwość radiową lub częstotliwość pośrednią do złożonego sygnału pasma podstawowego.
Architektura
DDC składa się z trzech podskładników: bezpośredni syntezator cyfrowy (DDS), filtr dolnoprzepustowy (LPF), i downsampler (które mogą być zintegrowane z filtrem dolnoprzepustowym). DDS generuje złożoną sinusoidę przy częstotliwości pośredniej (JEŚLI). Mnożenie częstotliwości pośredniej przez sygnał wejściowy tworzy obrazy skupione na częstotliwości sumarycznej i różnicowej (co wynika z właściwości przesunięcia częstotliwości transformaty Fouriera). Filtry dolnoprzepustowe eliminują różnicę (tj. pasmo podstawowe) częstotliwości, odrzucając sumaryczny obraz częstotliwości, co skutkuje złożoną reprezentacją oryginalnego sygnału w paśmie podstawowym. Zakładając rozsądny wybór szerokości pasma IF i LPF, złożony sygnał pasma podstawowego jest matematycznie równoważny sygnałowi oryginalnemu. W nowej formie, można go łatwo obniżyć i jest wygodniejszy dla wielu algorytmów DSP. Można zastosować dowolny odpowiedni filtr dolnoprzepustowy, w tym FIR, Filtry IIR i CIC. Najczęstszym wyborem jest filtr FIR do małych ilości decymacji (mniej niż dziesięć) lub filtr CIC, po którym następuje filtr FIR dla większych współczynników próbkowania w dół.
Wariacje na temat DDC
Przydatnych jest kilka odmian DDC, w tym wiele, które wprowadzają sygnał sprzężenia zwrotnego do DDS. Należą do nich:
- Pętle z blokadą fazy odzyskiwania nośnej ukierunkowane na decyzję, w których I i Q są porównywane z najbliższym idealnym punktem konstelacji sygnału PSK, a powstały sygnał błędu jest filtrowany i zawracany do DDS
- Pętla Costasa, w której I i Q są mnożone i filtrowane dolnoprzepustowo jako część pętli odzyskiwania nośnej BPSK/QPSK
Realizacja
DDC są najczęściej implementowane w logice w programowalnych przez użytkownika tablicach bramek lub układach scalonych specyficznych dla aplikacji. Możliwe są również wdrożenia oprogramowania, operacji w DDS, Wszystkie mnożniki i stopnie wejściowe filtrów dolnoprzepustowych działają z częstotliwością próbkowania danych wejściowych. Dane te są powszechnie pobierane bezpośrednio z przetworników analogowo-cyfrowych (ADC) próbkowanie z częstotliwością dziesiątek lub setek MHz. CORDIC są alternatywą dla stosowania mnożników w realizacji cyfrowych przetworników down.
Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik wideo, COFDM-904T jest zalecane.










isdb-t.com_buyer –
Ten cyfrowy konwerter w dół całkowicie zmienił zasady gry w mojej bezprzewodowej konfiguracji wideo! Jakość wykonania jest doskonała, a proces instalacji był zaskakująco prosty. Jestem pod wielkim wrażeniem jego podstawowej funkcji: konwersja częstotliwości 2,4 GHz na 600 MHz działa bez zarzutu. Czystość i stabilność sygnału uległa znacznej poprawie, ze znacznie zmniejszonymi zakłóceniami i znacznie czystszym sygnałem wideo. Działa z niezwykłą wydajnością, a niski pobór mocy jest ogromnym plusem. To małe urządzenie rozwiązało problemy z zasięgiem i penetracją, z którymi się borykałem, dzięki czemu mój cały system transmisji COFDM jest znacznie bardziej niezawodny i profesjonalny. Dla każdego, kto ma do czynienia z wyzwaniami związanymi z sygnałami o wysokiej częstotliwości, ten konwerter w dół jest niezbędny, wysokowydajne narzędzie, które zapewnia wyjątkową wartość i wydajność. Gorąco polecam!