Cyfrowo sterowane linie opóźniające to urządzenia elektroniczne umożliwiające precyzyjne, programowalne sterowanie opóźnieniem czasowym sygnałów RF/mikrofalowych. Dzięki integracji wielu komórek opóźniających i szybkich przełączników RF, przełączają one sygnał wejściowy między ścieżkami transmisyjnymi o różnej długości pod wpływem cyfrowych sygnałów sterujących, uzyskując w ten sposób zadane opóźnienie na wyjściu. W porównaniu z tradycyjnymi przesuwnikami fazy, cyfrowo sterowane linie opóźniające zapewniają „rzeczywiste opóźnienie czasowe”, skutecznie eliminując efekt „mrugnięcia wiązki”, który występuje w sygnałach szerokopasmowych podczas skanowania wiązki. Są one kluczowymi komponentami do wdrażania szerokopasmowych anten fazowanych, radarów o wysokiej rozdzielczości i precyzyjnych systemów pomiarowych. Poniżej przedstawiono wprowadzenie do funkcji i zastosowań cyfrowo sterowanych linii opóźniających o częstotliwości 0,1–18 GHz.
Cechy:
1. Częstotliwość robocza ultraszerokopasmowa
Częstotliwość pracy obejmuje zakres 0,1–18 GHz, od pasma L do pasma Ku, spełniając wymagania przetwarzania sygnału większości systemów RF/mikrofalowych. Dzięki komplementarnej konstrukcji wewnętrznych komórek opóźniających, wpływ przesunięcia częstotliwości na parametry opóźnienia jest skutecznie tłumiony, co pozwala zachować stabilną charakterystykę opóźnienia w całym paśmie.
2. Programowalne opóźnienie o wysokiej precyzji
Cyfrowe sterowanie umożliwia precyzyjną regulację opóźnienia, z krokiem opóźnienia już od 1,25 ps i całkowitym zakresem opóźnienia do 78,75 ps. Typowa dokładność opóźnienia sięga ±4 ps, co spełnia wymagania aplikacji wymagających wyjątkowo wysokiej rozdzielczości czasowej.
3. Niska tłumienność wtrąceniowa i dobry współczynnik SWR
Utrzymuje niskie straty wtrąceniowe w całym paśmie, co korzystnie wpływa na budżet łącza systemowego i integralność sygnału.
4. Miniaturyzacja i wysoka integracja
Zaawansowana technologia mikrofalowych linii transmisyjnych i procesy produkcji półprzewodników integrują tradycyjnie duże kable lub koncentryczne linie opóźniające w kompaktowej obudowie, oferując stabilne opóźnienie, silne właściwości przeciwzakłóceniowe i łatwą integrację systemu. Dzięki temu pokonuje się niedogodności tradycyjnych linii opóźniających, takie jak duże rozmiary, wysokie straty i znaczna dyspersja.
Zastosowania:
1. Szerokopasmowy radar z anteną fazowaną
W szerokopasmowych systemach radarowych z układem fazowym, kierunek wiązki anteny zmienia się wraz z częstotliwością roboczą ze względu na efekty apertury. Cyfrowo sterowane linie opóźniające zapewniają rzeczywistą kompensację opóźnienia czasowego, skutecznie eliminując efekt zeza wiązki i poprawiając dokładność pomiaru odległości oraz rozdzielczość kątową radaru. Są one kluczowymi komponentami przednich podzespołów RF radarów z układem fazowym.
2. Systemy komunikacyjne i przetwarzanie sygnałów
W systemach komunikacji cyfrowej, łączności satelitarnej i walki elektronicznej sterowane cyfrowo linie opóźniające kompensują różnice opóźnień propagacji pomiędzy różnymi kanałami sygnałowymi, zapewniając wyrównanie czasu, synchronizację zegara i korekcję fazy, co poprawia wydajność współczynnika błędów bitowych systemu i jakość sygnału.
3. Kalibracja i testowanie radaru
Podczas testów laboratoryjnych i kalibracji systemów radarowych, cyfrowo sterowane linie opóźniające służą jako źródła odniesienia czasu o wysokiej precyzji, symulując sygnały echa od celów znajdujących się w różnych odległościach, wspomagając weryfikację wydajności pomiaru odległości radarem, testowanie wzoru anteny i funkcje autokontroli systemu.
4. Systemy walki elektronicznej i rozpoznania
W systemach rozpoznania elektronicznego i zagłuszania cyfrowo sterowane linie opóźniające mogą generować różnice czasu, umożliwiając przechowywanie i przekazywanie sygnału, generowanie spójnego sygnału zagłuszającego oraz pomiar różnicy czasu nadejścia sygnału (TDOA), co czyni je niezbędnymi elementami precyzyjnej kontroli opóźnień czasowych w sprzęcie walki elektronicznej.
5. Moduły T/R
W modułach nadawczo-odbiorczych anten z fazowanym szykiem antenowym, sterowane cyfrowo linie opóźniające współpracują z kodami systemu sterowania wiązką, aby zapewnić precyzyjną kontrolę czasową sygnałów dla każdego elementu szyku, a tym samym formowanie wiązki i szybkie skanowanie. Takie zastosowania wymagają linii opóźniających o szerokim paśmie, niskiej tłumienności wtrąceniowej, dobrej spójności fazowej i możliwości szybkiego przełączania kanałów.
Qualwave Inc. zapewnia szerokopasmowy dostęp do Internetu o wysokim zakresie dynamikilinie opóźniające sterowane cyfrowoz częstotliwościami do 18 GHz. W tym artykule przedstawiono sterowaną cyfrowo linię opóźniającą o zakresie częstotliwości 0,1–18 GHz, zakresie opóźnienia 1,25–78,75 ps i kroku 1,25 ps.
1. Charakterystyka elektryczna
Częstotliwość: 0,1~18 GHz
Straty wtrąceniowe: typowo 10 dB.
Krok: 1,25 ps
Zakres opóźnienia: 1,25~78,75 ps
Dokładność opóźnienia: typowo ±4ps.
Moc wejściowa (P1dB): typowo 24dBm.
Współczynnik SWR wejściowy: typowo 1,8
Czas przełączania: typowo 25 ns.
Napięcie/Prąd: -5V @6mA typ.
Wejście logiczne: Wł.: 1(+2,3~+5V)
Wył.: 0(0~+0,8 V)
2. Maksymalne wartości absolutne*1
Moc wejściowa: +25dBm
Napięcie zasilania: -5,3 V
[1] Przekroczenie któregokolwiek z tych limitów może spowodować trwałe uszkodzenie.
3. Właściwości mechaniczne
Rozmiar*2: 26*26*12mm
1,024*1,024*0,472 cala
Złącza RF: SMA żeńskie
Złącza zasilania i interfejsu sterowania: J30J-9ZKP
Montaż: otwór przelotowy 4-Φ2,8 mm
[2] Wyklucz złącza.
4. Numeracja pinów
| Szpilka | Funkcjonować | Szpilka | Funkcjonować |
| 1 | C1: 1,25 ps | 6 | C6: 40ps |
| 2 | C2: 2,5 ps | 7 | NC |
| 3 | C3: 5p | 8 | VEE |
| 4 | C4: 10ps | 9 | GND |
| 5 | C5: 20pc |
5. Środowisko
Temperatura pracy: -45~+85℃
Temperatura podczas przechowywania: -55~+125℃
6. Rysunki konturowe
Jednostka: mm [cale]
Tolerancja: ±0,2 mm [±0,008 cala]
7. Jak zamówić
Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy Ci więcej cennych informacji.
Czas publikacji: 22-05-2026
+86-28-6115-4929
