Не зарегистрирован


Подписаться
Вход
Забыли пароль?
Регистрация

  СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Новости

10.10.23
Спектрометры-дозиметры нейтронов и гамма-квантов типа SDMF включены в госреестр средств измерений РФ №90065-23
04.10.23
Возимая система Nimble-L позволяет осуществлять запись высокочастотного сигнала L-диапазона космической связи (950 МГц - 2150 МГц) в течение 65 минут ... .


Новейшие разработки

НИР и ОКР    

ОКР №14        Разработка                                    спектрометра  

Разработка  нейтронного спектрометра в диапазоне энергий от 1 эВ до 20 МэВ, работающего с большими загрузками гамма-квантов и нейтронов

 

Подписка

Введите код:  

Индикаторы

  

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru  

Главная  /  Продукция

Каталог / 07. Платы с цифровой обработкой сигнала

DSP5016-1402

 


Увеличить
Цена:  0.00 

Данная плата применяется в этом приборе. Ознакомиться с функциональной схемой.

 

Назначение платы DSP5016-1402

 

Плата DSP5016-1402 предназначена для работы с сигналами промежуточной частоты в диапазоне от 3 МГц до 250 МГц. Выполняет аналого-цифровое преобразование с цифровым приемником по технологии SDR, т.е. квадратурное демодулирование, перенос на нулевую частоту, фильтрацию и прореживания с параметрами, которые hрограммируются. Два независмых канала цифрового приемника. Непрерывное квадратурное демодулирования в полосе частот до 30 МГц. Используется как OEM модуль для приборов и систем радиотехнического назначения.

 

Отличительные особенности платы DSP5016-1402

  • Входной частотный диапазон (по уровню -1 дБ): от 3 до 250 МГц;
  • Разрешение АЦП  14 бит;
  • Максимальная частота дискретизации 200 МГц;
  • Одновременная полоса обработки до 100 МГц;
  • Односигнальный динамический диапазон не менее 100 дБ в полосе 30 МГц с разрешением не более 200 Гц;
  • SFDR в полосе 30 МГц не менее 80 дБ;
  • Непрерывный режим работы квадратурного демодулятора в полосе до 30 МГц;
  • Два независимых канала цифрового приема;
  • Децимация от 4 до 2048;
  • Фильтры с полосой от 30 кГц до 30 МГц;
  • Интерфейс с ПЭВМ: USB2.0 и параллельный порт;
  • Скорость передачи по USB2.0 не менее 20 МБ/с.

Применение платы DSP5016-1402

 

Может использоваться в качестве SDR технологии для работы с приемными трактами по ПЧ до 250 МГц.

 

Технические характеристики платы DSP5016-1402

 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ
Разрешение АЦП 14 бит
Частота дискретизации 200 МГц
Частотный диапазон входного сигнала (по уровню -1 дБ) (3-250) МГц
Максимальная амплитуда входного сигнала -14 дБм
Односигнальный динамический диапазон 110 дБ (в полосе 8МГц)
SFDR в полосе 8 МГц не менее 80 дБ
Два режима работы временной и квадратурный IQ
Непрерывный поток IQ с полосой от 30 кГц до 3 МГц через USB2.0
Непрерывный поток IQ с полосой от 30 кГц до 30 МГц через цифровой порт вывода
Цифровая фильтрация  от 30 кГц до 30 МГц 
Коэффициент децимации  от 4 до 2048 
Буферная память типа FIFO (программируется) 2048, 32768, 131072 х 16 бит
Интерфейс с ПЭВМ USB2.0
Скорость передачи данных по интерфейсу 20 МБ/с
Скорость сканирования диапазона 3000 МГц с разрешением 500 Гц 1.5 ГГц/с 

 

(3000/8) x [время переключение тюнера (2 мс) + время сбора (1.3мс)+время передачи по интерфейсу (1.6 мс)]= 375 x 4.9 мс= 1.84 с, т. е. с накладными 50% не хуже 1 ГГц/с

 

Комплект поставки

 

Плата DSP5016-1402;
Электрическая принципиальная схема;
Спецификация ЭП3;
Спецификация покупных изделий и комплектующих;
Гербер файлы;
Исходный файл разводки МПП в САПРе для Mentor graphics;
Сборочный чертеж;
Загрузочные прошивки ПЛИС и программа для микроконтроллера;
Описание работы по функциональной схеме;
Описание регистров управления;
Библиотека функций С++;
Программа, тестирующая функциональные возможности платы. 

 

Метрология

 

1. Несущая 70 МГц, полоса сигнала 30 кГц, С/Ш = 75дБ, КГИ = -105дБ

 

2. Несущая 70 МГц, полоса сигнала 3 МГц, С/Ш = 70дБ, КГИ = -87дБ

 

3. Несущая 70 МГц, полоса сигнала 8 МГц, С/Ш = 68 дБ, КГИ = -83 дБ

 

4. Несущая 70 МГц, полоса сигнала 30 МГц, С/Ш = 65 дБ, КГИ = -89 дБ

 

Статьи и публикации


Широкополосные приемные устройства СВЧ с расширенным динамическим диапазоном.

 

Обоснована актуальность создания широкополосных приемных устройств СВЧ с расширенным динамическим диапазоном. Предложена классификация, рассмотрены некоторые подходы к созданию приемных устройств. Особое внимание уделено наиболее перспективным с точки зрения автора приемным устройствам инфрадинного типа. Приведены основные результаты, сделаны выводы.









Обратная связьПодпискаСправочник специалиста в АЦП
© Все права защищены. 2004-2023 г. ООО "Центр АЦП"
Служба поддержки:
Работает на: Amiro CMS